**基本的光纖通信系統由數據源、光發送端、光學信道和光接收機組成。其中數據源包括所有的信號源,它們是話音、圖象、數據等業務經過信源編碼所得到的信號;光發送機和調制器則負責將信號轉變成適合于在光纖上傳輸的光信號,先后用過的光波窗口有0.85μm、1.31μm和1.55μm。光學信道包括**基本的光纖,還有中繼放大器EDFA等;而光學接收機則接收光信號,并從中提取信息,然后轉變成電信號,***得到對應的話音、圖象、數據等信息。下面是光通信系統圖。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。錫山區質量光通信設備檢測
1970年,美國康寧玻璃公司生產出損耗為20分貝/千米的光纖,使光通信進入了以光纖為傳輸介質的新階段。隨著半導體激光器壽命的不斷延長和光纖損耗的不斷降低,各種類型的光纖通信系統大量投入使用。光纖通信將朝著長波長、單模、**損耗、密集波分復用、超大容量、相干外差檢測、光集成和不用光電變換的全光通信等方向發展。 [1]每當我們提到烽火臺,就會自然而然地想到長城,實際上烽火臺筑在長城沿線的險要處和交通要道上。一旦發現敵情,便立刻發出警報:白天點燃摻有狼糞的柴草,使濃煙直上云霄;夜里則燃燒加有硫磺和硝石的干柴,使火光通明,以傳遞緊急***。上圖為新疆呼圖壁縣境內的烽火臺,在呼圖壁縣境內共有5個烽火臺,其中3個已毀,烽火臺長寬均約4米,高約5米,筑臺年月不詳。南京本地光通信設備要求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。
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。
上世紀30年代,有人提出這樣的觀點:“總有一天光通信會取代有線和微波通信而成為通信主流”。該觀點反映出光纖通信技術在未來通信中已顯示出其重要性。光通信技術已經很成熟,光纖通信已是各種通信網的主要傳輸方式,光纖通信在信息高速公路的建設中扮演著至關重要的角色,歐美等發達國家已經把光纖通信放在了國家發展的戰略地位。光纖的使用已不只限于陸地,光纜已***鋪設到了大西洋、太平洋海底,這些海底光纜使得全球通信變得非常簡單快捷。不少發達國家又把光纜鋪設到住宅前,實現了光纖到辦公室(FTTO)、光纖到家庭(FTTH)。光纖通信技術之所以發展這樣迅速,除了人們日益增長的信息傳輸和交換需要外,主要是由光纖通信本身所具有的優點決定的。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。
人類從未放棄過對理想光傳輸介質的尋找,經過不懈的努力,人們發現了透明度很高的石英玻璃絲可以傳光。這種玻璃絲叫做光學纖維,簡稱“光纖”。人們用它制造了在醫療上用的內窺鏡,例如做成胃鏡,可以觀察到距離一米左右的體內情況。但是它的衰減損耗很大,只能傳送很短的距離。光的損耗程度是用每千米的分貝為單位來衡量的。直到20世紀60年代,比較好的玻璃纖維的衰減損耗仍在每公里1000分貝以上。每公里1000分貝的損耗是什么概念呢?每公里10分貝損耗就是輸入的信號傳送1公里后只剩下了十分之一,20分貝就表示只剩下百分之一,30分貝是指只剩千分之一……1000分貝的含意就是只剩下億百分之一,是無論如何也不可能用于通信的。因此,當時有很多科學家和發明家認為用玻璃纖維通信希望渺茫,失去了信心,放棄了光纖通信的研究。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)設備和光碼分設備。無錫智能化光通信設備質檢
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。錫山區質量光通信設備檢測
旗語產生于西方的大航海時代,艦船之間通過旗語來進行聯絡;各種信號旗仍然在船舶上懸掛。在F1的賽車場也使用到了旗語,可以說它也是一種目視光通信的手段。如果你能向F-1賽手像是塞納、舒馬赫、威倫紐夫等高手侃侃有關F1旗語的話題,一定能讓他們刮目相看。了解F1的旗語吧:白色旗表示跑道上有緩慢移動的車輛紅色旗表示比賽已停止黑色旗表示指定的賽車下次通過修理站時要停車黃底紅道旗意思是告訴車手跑道較滑黑白對角旗表示是非運動員行為黃旗表示有危險黑白格相間的旗子意思是比賽結束錫山區質量光通信設備檢測
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