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光通信設備基本參數
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光通信設備企業商機

仍相傳的“千金買笑”的故事就是從這兒來的。后來,又有人寫了首詩,諷刺“烽火戲諸侯”之事,詩是這樣的:良夜頤宮奏管簧,無端烽火燭穹蒼。可憐列國奔馳苦,止博褒妃笑一場!這個歷史故事不僅生動的描繪了當時利用烽火臺通信的情況,同時也告戒后人,通信是非常重要的,不論在什么時候也不論是什么人,都不能拿通信當兒戲。17世紀中葉,人們發明了望遠鏡,它使得人們可以看得更遠了。到1791年,法國人發明了燈信號,此后“燈語”通信在歐洲風靡一時。信號燈、旗語、望遠鏡等目視光通信的手段仍在使用,但是這一切還是**原始的光通信,不能算作是真正的光通信。不過,這些原始的光通信由于方便、可靠仍在使用,所以還是有必要了解的,讓我們認識一下望遠鏡吧。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。無錫智能化光通信設備系統

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摩爾定律早在1964年,英特爾公司創始人戈登·摩爾(Gordon Moore)在一篇很短的論文里斷言:每18個月,集成電路的性能將提高一倍,而其價格將降低一半。這就是***的摩爾定律。由此,微處理器的速度會每18個月翻一番。這就意味著每5年它的速度會快10倍,每10年會快100倍。同等價位的微處理器會越變越快,同等速度的微處理器會越變越便宜。可以想見,在未來,世界各地的人不但都可以通過自己的計算機上網,而且還可以通過他們的電視、電話、電子書和電子錢包上網。作為迄今為止半導體發展史上意義**深遠的定律,摩爾定律被集成電路近40年的發展歷史準確無誤地驗證著。徐州本地光通信設備銷售光接收器:將光信號轉換為電信號的設備,通常使用光電二極管或光電倍增管。

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在光網絡系統設備方面,三網融合形勢下的FTTH、NGB與雙向改造等熱潮,將在未來長時間內釋放大量光通信設備需求。三網融合將刺激廣電及電信運營商對光纖網絡建設的投入,國內PON設備、ODN市場需求增大,PTN、OTN網絡升級也會帶動相應設備需求的上升。在光器件光模塊方面,隨著市場的持續升溫,光器件產業投資不斷擴大,國內涌現出一大批光器件企業。國家對光通信產業加大扶持,企業投入研發比重上升,這無疑是有利于產業長期發展的。在三網融合的大前提下,光器件投資成本占比不斷上升,業內分析預計,未來隨著光電子器件集成化和智能化的進一步提高,光電子器件占光傳輸設備成本的比例將達到30%以上。

大氣激光通信不需要鋪設線路,便于機動,但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過衛星反射進行的全球通信。采用激光器作光源的光纖通信,不受外界干擾,保密性好,使用范圍廣,適用于陸上和越洋的遠距離大容量的干線數字通信。采用發光管作光源的光纖通信屬非激光通信,適用于近距離、中小容量的模擬或數字通信。可見光通信是利用可見光(波長0.76~0.39微米)傳輸信息的。早期的可見光通信采用普通光源,如火光通信、燈光通信、信號彈等。由于普通光源散發角大,通信距離近,只能作為視距內的輔助通信。光碼分復用設備將不同用戶的信號,用互成正交的不同碼序列來填充并調制到光載波上,在光纖中進行傳輸。

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此外,太陽光、燈光等普通的可見光源,都不適合作為通信的光源,因為從通信技術上看,這些光都是帶有“噪聲”的光。也就是說,這些光的頻率不穩定、不單一,光的性質也很復雜;一句話,就是光不純。因此,真要用光來通信,必須要解決兩個**根本的問題:一是必須有穩定的、低損耗的傳輸媒質(可不能再用空氣了喲!);另一個問題是必須要找到**度的、可靠的光源。在此后的幾十年中,由于這兩項關鍵技術沒有得到解決,光通信就一直裹足不前。也正因此,貝爾的光話始終沒有走上實用化的階段。所以我們也沒有用上貝爾的光電話,而只是用了他發明的電話;但不管怎樣,貝爾真的是一位偉大的發明家,我們應該記住他的名字。光通信設備作為一種高速、高帶寬、低損耗、低干擾的通信方式,在現代通信技術中發揮著越來越重要的作用。徐州本地光通信設備銷售

激光無線通信設備使用大氣或空間作為信號傳輸媒質,特點是開設方便,使用靈活,抗電磁干擾能力強。無錫智能化光通信設備系統

1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設備。由于光在大氣信道傳輸時存在衰耗大等缺點,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。1970年,美國生產出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設備的試驗。隨后,日本、英國、法國、聯邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設備的研制并投入商業運行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統。無錫智能化光通信設備系統

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蘇州智能化光通信設備銷售公司 2025-08-27

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。高速率傳輸:400G將...

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