在光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備方面,三網(wǎng)融合形勢(shì)下的FTTH、NGB與雙向改造等熱潮,將在未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)釋放大量光通信設(shè)備需求。三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入,國(guó)內(nèi)PON設(shè)備、ODN市場(chǎng)需求增大,PTN、OTN網(wǎng)絡(luò)升級(jí)也會(huì)帶動(dòng)相應(yīng)設(shè)備需求的上升。在光器件光模塊方面,隨著市場(chǎng)的持續(xù)升溫,光器件產(chǎn)業(yè)投資不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批光器件企業(yè)。國(guó)家對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)加大扶持,企業(yè)投入研發(fā)比重上升,這無(wú)疑是有利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的。在三網(wǎng)融合的大前提下,光器件投資成本占比不斷上升,業(yè)內(nèi)分析預(yù)計(jì),未來(lái)隨著光電子器件集成化和智能化的進(jìn)一步提高,光電子器件占光傳輸設(shè)備成本的比例將達(dá)到30%以上。光通信裝備是指以可見(jiàn)光為介質(zhì)傳輸信息的通信裝備。梁溪區(qū)智能化光通信設(shè)備服務(wù)熱線(xiàn)
激光無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備使用大氣或空間作為信號(hào)傳輸媒質(zhì),特點(diǎn)是開(kāi)設(shè)方便,使用靈活,抗電磁干擾能力強(qiáng)。主要用作江河湖泊、高山峽谷、海島之間、海島與大陸之間、邊防哨所之間、艦艇之間、飛機(jī)之間的通信,也可用于機(jī)房?jī)?nèi)計(jì)算機(jī)之間的通信。按照傳輸?shù)碾娦盘?hào)格式,光通信裝備分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備。數(shù)字光通信設(shè)備主要用于國(guó)家通信網(wǎng)和國(guó)際越洋通信,構(gòu)建光傳送網(wǎng)和接入網(wǎng),為電話(huà)、數(shù)據(jù)、圖像及綜合業(yè)務(wù)信息網(wǎng)等各種業(yè)務(wù)網(wǎng)提供傳輸信道無(wú)錫質(zhì)量光通信設(shè)備銷(xiāo)售公司光碼分復(fù)用設(shè)備將不同用戶(hù)的信號(hào),用互成正交的不同碼序列來(lái)填充并調(diào)制到光載波上,在光纖中進(jìn)行傳輸。
1960年激光器問(wèn)世后,人們開(kāi)始研究使用激光器作光源的激光無(wú)線(xiàn)通信設(shè)備。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在衰耗大等缺點(diǎn),促使人們轉(zhuǎn)向傳光線(xiàn)路的研究,探索了各種空心式波導(dǎo)管和透鏡式線(xiàn)路,同時(shí)也開(kāi)始對(duì)光纖的研究。1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。1970年,美國(guó)生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進(jìn)行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設(shè)備的試驗(yàn)。隨后,日本、英國(guó)、法國(guó)、聯(lián)邦德國(guó)等國(guó)家相繼完成各種光纖通信設(shè)備的研制并投入商業(yè)運(yùn)行,開(kāi)通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統(tǒng)。
望遠(yuǎn)鏡的作用首先是能夠放大遠(yuǎn)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(yuǎn)鏡能使人眼能看清角距更小的細(xì)節(jié),其次,望遠(yuǎn)鏡能將光線(xiàn)集中起來(lái),使人眼看到本看不到的暗弱物體發(fā)出的光線(xiàn)。望遠(yuǎn)鏡由物鏡和目鏡兩組鏡頭及其他配件組成。為了減小望遠(yuǎn)鏡的像差,物鏡和目鏡通常由多個(gè)元件組成。望遠(yuǎn)鏡所能收集的比較大的光束直徑,稱(chēng)為口徑。所能觀測(cè)到的范圍稱(chēng)為視場(chǎng),通常以角度來(lái)表示。視場(chǎng)大小和目鏡的結(jié)構(gòu)有關(guān),對(duì)于同樣的目鏡視場(chǎng)直徑與放大倍數(shù)成反比:放大率越高,視場(chǎng)越小??臻g激光通信裝置:使用空間作為信號(hào)傳輸介質(zhì),技術(shù)相對(duì)復(fù)雜,目前正處于研制階段。
“走彎路”1870年,英國(guó)物理學(xué)家廷德?tīng)栐趯?shí)驗(yàn)中觀察到,把光照射到盛水的容器內(nèi),從出水口向外倒水時(shí),光線(xiàn)也沿著水流傳播,出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,這好象不符合光只能直線(xiàn)傳播的定律。實(shí)際上,這時(shí)光仍是沿直線(xiàn)傳播,只不過(guò)在水流中出現(xiàn)了光反射現(xiàn)象,因而光是以折線(xiàn)方式前進(jìn)的。光也可以“走彎路”。廷德?tīng)栍^察到的現(xiàn)象,直至1955年才得到實(shí)際應(yīng)用。當(dāng)時(shí)在英國(guó)倫敦英國(guó)學(xué)院工作的卡帕尼博士,發(fā)明了用極細(xì)的玻璃制做的光導(dǎo)纖維。每根細(xì)如絲的光導(dǎo)纖維是用兩種對(duì)光的折射率不同的玻璃制成,一種玻璃形成**中心束線(xiàn),另一種包在中心束線(xiàn)外面形成包層。按照光信號(hào)復(fù)用方式,光通信裝備分為波分復(fù)用(WDM)設(shè)備、光時(shí)分復(fù)用(OTDM)設(shè)備和光碼分設(shè)備?;萆絽^(qū)國(guó)產(chǎn)光通信設(shè)備質(zhì)檢
光通信設(shè)備作為一種高速、高帶寬、低損耗、低干擾的通信方式,在現(xiàn)代通信技術(shù)中發(fā)揮著越來(lái)越重要的作用。梁溪區(qū)智能化光通信設(shè)備服務(wù)熱線(xiàn)
1979年分別在北京和上海建成了市話(huà)光纜通信試驗(yàn)系統(tǒng),這比世界上***次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)只晚兩年多。這些成果成為中國(guó)光通信研究的良好開(kāi)端,并使中國(guó)成為當(dāng)時(shí)少有的幾個(gè)擁有光纜通信系統(tǒng)試驗(yàn)段的幾個(gè)國(guó)家之一。到80年代末,中國(guó)的光纖通信的關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到國(guó)際先進(jìn)水平。 [2]從1991年起,中國(guó)已不再建長(zhǎng)途電纜通信系統(tǒng),而大力發(fā)展光纖通信。在“八五”期間,建成了含22條光纜干線(xiàn)、總長(zhǎng)達(dá)33000公里的“八橫八縱”大容量光纖通信干線(xiàn)傳輸網(wǎng)。1999年1月,**條比較高傳輸速率的國(guó)家一級(jí)干線(xiàn)(濟(jì)南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)建成,使一對(duì)光纖的通信容量又?jǐn)U大了8倍。梁溪區(qū)智能化光通信設(shè)備服務(wù)熱線(xiàn)
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