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。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。錫山區本地光通信設備檢測

近代的可見光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍綠激光通信。紅外光通信是利用紅外線(波長1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長0.39~5×10-3微米)傳輸信息的。通常所說的紅外光通信和紫外光通信均為非激光通信。這種通信所用的設備結構簡單、體積小、重量輕、價格低,但在大氣信道中傳輸時易受氣候影響,適用于沿海島嶼間的輔助通信。紅外光通信還可用作近距離遙控、飛機內廣播和航天飛機內宇航員間的通信等。隨著科學技術的發展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、燈光傳輸信息的方式是簡易的可見光通信。錫山區本地光通信設備檢測光發射器:將電信號轉換為光信號的設備,常見的有激光器和發光二極管(LED)。

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。
光時分復用設備將多路光信號以時間分割的方式,插入同一根光纖中進行傳輸。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。波分復用設備技術成熟,在一根光纖中**多可以有160個波長各不相同的光路,每個光路承載10~40吉比特/秒的光信號,用于大容量的干線傳輸。光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發階段。烽火、燈光是古代光通信設備的**。近代**早的光通信裝備是1880年美國人A.G.貝爾發明的光電話,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質量差。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。

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。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。錫山區本地光通信設備檢測
光通信設備在醫療器械制造、工業控制系統、數據中心和云計算、視頻監控和廣播電視等領域也有應用。錫山區本地光通信設備檢測
――1930年至1932年間,日本在東京的日本電報公司與每日新聞社之間實現了3.6公里的光通信,但在大霧大雨天氣里效果很差。第二次世界大戰期間,光電話發展成為紅外線電話,因為紅外線肉眼看不見,更有利于保密。――1854年,英國的廷德爾在英國皇家學會的一次演講中指出,光線能夠沿盛水的彎曲管道進行反射而傳輸,并用實驗證實了這個想法。――1927年,英國的貝爾德***利用光全反射現象制成石英纖維可解析圖像,并且獲得了兩項**。――1951年,荷蘭和英國開始進行柔軟纖維鏡的研制。錫山區本地光通信設備檢測
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