1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗系統,這比世界上***次現場試驗只晚兩年多。這些成果成為中國光通信研究的良好開端,并使中國成為當時少有的幾個擁有光纜通信系統試驗段的幾個國家之一。到80年代末,中國的光纖通信的關鍵技術已達到國際先進水平。 [2]從1991年起,中國已不再建長途電纜通信系統,而大力發展光纖通信。在“八五”期間,建成了含22條光纜干線、總長達33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線傳輸網。1999年1月,**條比較高傳輸速率的國家一級干線(濟南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復用(DWDM)系統建成,使一對光纖的通信容量又擴大了8倍。調制器:用于將電信號轉換成光信號,可以是電調制器或光調制器等。徐州本地光通信設備推薦貨源
光通信設備是指利用光波傳輸信息的通信設備。由信號發送、信號傳輸和信號接收3部分組成。根據傳輸介質不同,分為大氣激光通信裝置、光纖激光通信裝置、空間激光通信裝置和波導型激光通信裝置。激光通信具有信息容量大,抗干擾,保密性強,設備輕便等優點。但大氣激光通信裝置因激光在大氣中傳播有衰減現象,不能越過障礙物,瞄準困難,影響通信距離。而光纖通信裝置則較好地克服了這些缺點。波導型激光通信裝置的缺點是外界條件(土層移動、溫度變化)的影響較大。空間激光通信裝置相當復雜, 正處于研制階段。 [1]江蘇智能化光通信設備優勢高速率傳輸:400G將成為未來十年光網絡大平臺,長距離400G技術將逐步商用。
包括準同步數字傳輸(PDH)設備和同步數字傳輸(SDH)設備,準同步數字傳輸設備的信號速率為2~140兆比特/秒,同步數字傳輸設備的信號傳輸速率為0.155~40吉比特/秒。模擬光通信設備主要用于雷達信號和寬帶無線電信號的傳輸,傳輸信號帶寬可達到40吉赫。按照光信號復用方式,光通信裝備分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分復用(OCDMA)設備。波分復用設備即波分復用器,在發送端將不同波長的信號光載波合并起來,送入一根光纖傳輸;在接收側,由另一波分復用器將這些不同信號的光載波分開。
光通信裝備是指以可見光為介質傳輸信息的***通信裝備,發布者為中國***百科全書編審室。由光通信裝備組成的***光通信網絡,能夠進行大容量、抗干擾、安全可靠的通信傳輸,是電話、數據、圖像及綜合業務信息網等各種業務網的公共傳輸平臺。按照信號傳輸介質的不同,光通信裝備分為光纖通信設備和激光無線通信設備。光纖通信設備使用光纖作為信號傳輸介質,特點是通信容量大、中繼距離長、抗電磁干擾、穩定可靠、安全保密。主要用于戰略通信網干線和支線的信息傳輸,也可用于戰役/戰術通信網的信息傳輸,***機關、**基地、要塞、機場的內部通信,以及飛機、艦艇、坦克中的信號傳輸。波導型激光通信裝置:其性能較易受到外界條件(如土層移動、溫度變化)的影響。
1880年,美國人A.G.貝爾發明了光電話。第二次世界大戰期間,光電話曾在***上得到應用,光源是非相干光源,在大氣中傳輸受氣候影響大,可靠性差,通信距離近,通信質量差,從而限制了它的發展和應用。1960年,激光器的問世解決了光通信的光源問題。由于光在大氣信道傳輸時存在的缺點,促使人們轉向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導管和透鏡式線路,同時也開始了對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下光纖:信息傳輸的通道,可以將光信號傳輸到遠距離的地方。南京質量光通信設備要求
光源:用于產生光信號,可以是激光器或發光二極管等。徐州本地光通信設備推薦貨源
世界上比較大的望遠鏡是位于夏威夷的凱克望遠鏡,直徑10米,由36面1.8米的六角型鏡面拼合而成,耗資一億三千萬美元,主要是由美國的一個企業家凱克捐助修建的,***面凱克望遠鏡建造成功后,凱克基金會又投資修建了凱克二號望遠鏡,兩座望遠鏡挨在一起,威力無比;另外的大型望遠鏡有美國國立天文臺位于南北兩半球的兩個八米望遠鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱雙子座望遠鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱為昴星團望遠鏡;下世紀歐洲南方天文臺將建成四座八米望遠鏡,組合口徑相當于15米!徐州本地光通信設備推薦貨源
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