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。未來還將出現800Gbit/s、1Tbit/s以上更高速率的WDM系統。徐州質量光通信設備價格
望遠鏡的作用首先是能夠放大遠方物體的張角,人眼的分辨角大約是1分(1分是1度的六十分之一),而望遠鏡能使人眼能看清角距更小的細節,其次,望遠鏡能將光線集中起來,使人眼看到本看不到的暗弱物體發出的光線。望遠鏡由物鏡和目鏡兩組鏡頭及其他配件組成。為了減小望遠鏡的像差,物鏡和目鏡通常由多個元件組成。望遠鏡所能收集的比較大的光束直徑,稱為口徑。所能觀測到的范圍稱為視場,通常以角度來表示。視場大小和目鏡的結構有關,對于同樣的目鏡視場直徑與放大倍數成反比:放大率越高,視場越小。梁溪區質量光通信設備要求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。
幾種關鍵技術的發展速度示意圖**“1999世界電信論壇會議” 副**約翰·羅斯(John Roth)在10日論壇開幕演說時提出“新摩爾定律”――光纖定律,互聯網帶寬每9個月會增加一倍的容量,但成本降低一半,比晶片變革速度的每18個月還快。摩爾定律(Moore's Law)用來形容半導體科技的快速變革,平均每18個月,晶片的容量會成長一倍,成本卻減少一半;“光纖定律”(OpticalLaw)則用來形容網絡科技。左面是幾種關鍵技術的發展速度示意圖。――1880年,美國電話發明家貝爾就已經研究并成功地發送與接收了光電話。1881年,貝爾宣讀了一篇題為《關于利用光線進行聲音的產生與復制》的論文,報導了他的光電話裝置。
激光器和光纖的發明,使人們看到了光通信的曙光。而要實現光纖通信,還需要在激光器和光纖的性能上有重大的突破。但是在這兩方面的突破遇到了許多困難,尤其是光纖的損耗要達到可用于通信的要求,從每千米損耗1000分貝降低到20分貝似乎不太可能,以致很多科學家對實現光纖通信失去了信心。就在這種情況下,出生于上海的英藉華人高錕(K.C.Kao)博士,通過在英國標準電信實驗室所作的大量研究的基礎上,對光波通信作出了一個大膽的設想。他認為,既然電可以沿著金屬導線傳輸,光也應該可以沿著導光的玻璃纖維傳輸。1966年7月,高錕就光纖傳輸的前景發表了具有重大歷史意義的論文,論文分析了玻璃纖維損耗大的主要原因,大膽地預言,只要能設法降低玻璃纖維的雜質,就有可能使光纖的損耗從每公里1000分貝降低到20分貝/公里,從而有可能用于通信。這篇論文使許多國家的科學家受到鼓舞,加強了為實現低損耗光纖而努力的信心。節能減排:全光網絡在節能降耗方面具有突出優勢。
進入實用階段以后,光纖通信的應用發展極為迅速,應用的光纖通信系統已經多次更新換代。70年代的光纖通信系統主要是用多模光纖,應用光纖的短波長(850納米)波段,(1納米=1000兆分之一米,即米)。80年代以后逐漸改用長波長(1310納米),光纖逐漸采用單模光纖,到90年代初,通信容量擴大了50倍,達到2.5Gb/s。進入90年代以后,傳輸波長又從1310納米轉向更長的1550納米波長,并且開始使用光纖放大器、波分復用(WDM)技術等新技術。通信容量和中繼距離繼續成倍增長。***地應用于市內電話中繼和長途通信干線,成為通信線路的骨干。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。蘇州國產光通信設備廠家報價
但由于激光在大氣中傳播會有衰減現象,且不能越過障礙物,瞄準困難,因此會影響通信距離。徐州質量光通信設備價格
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。徐州質量光通信設備價格
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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...