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新吳區(qū)質量光通信設備設計

來源: 發(fā)布時間:2025-07-28

光通信設備被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指導目錄為貫徹落實《***關于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,更好地指導各部門、各地區(qū)開展培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作,發(fā)展**委會同相關部門組織編制了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》。目錄涉及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)7個行業(yè)、24個重點發(fā)展方向下的125個子方向,共3100余項細分的產(chǎn)品和服務。細分的產(chǎn)品和服務中包括950項新一代信息技術產(chǎn)業(yè)相關產(chǎn)品和服務,其中包含了下一代信息網(wǎng)絡產(chǎn)業(yè)中的光通信設備。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。新吳區(qū)質量光通信設備設計

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當我們冷靜地回顧一下光通信的發(fā)展歷史時,不難發(fā)現(xiàn),人們使用過的光通信的傳輸媒質有大氣、水、液體纖維導管、玻璃纖維、光纜,甚至還在嘗試使用外層空間;用于光通信的波長范圍從紅外線、可見光到高頻射線。人類孜孜不倦的嘗試和豐富的想象力啟發(fā)我們:我們總可以找到比以前更好的傳輸媒質!我們也可以充分利用電磁波廣闊的頻譜!應該認識到,人類的發(fā)明和創(chuàng)造通常是建立在對前人認識成果的改造和創(chuàng)新的基礎之上的,盡管當前光通信傳輸領域占主導地位的是光纖,但是這并不意味著其它方式被淘汰了,只要展開自己想象的翅膀,我們依然能夠找到更好的傳輸媒質,當然我們也可以考慮將以前嘗試過的傳輸媒質進行新的加工,從而獲得比光纖更優(yōu)越的傳輸性能。比如人類正在探索的宇宙光通信,它的身上不也閃爍著BELL光電話的靈感之光嗎?江陰本地光通信設備系統(tǒng)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(wěn)定可靠、安全保密。

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包括準同步數(shù)字傳輸(PDH)設備和同步數(shù)字傳輸(SDH)設備,準同步數(shù)字傳輸設備的信號速率為2~140兆比特/秒,同步數(shù)字傳輸設備的信號傳輸速率為0.155~40吉比特/秒。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。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)設備和光碼分復用(OCDMA)設備。波分復用設備即波分復用器,在發(fā)送端將不同波長的信號光載波合并起來,送入一根光纖傳輸;在接收側,由另一波分復用器將這些不同信號的光載波分開。

世界上比較大的望遠鏡是位于夏威夷的凱克望遠鏡,直徑10米,由36面1.8米的六角型鏡面拼合而成,耗資一億三千萬美元,主要是由美國的一個企業(yè)家凱克捐助修建的,***面凱克望遠鏡建造成功后,凱克基金會又投資修建了凱克二號望遠鏡,兩座望遠鏡挨在一起,威力無比;另外的大型望遠鏡有美國國立天文臺位于南北兩半球的兩個八米望遠鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱雙子座望遠鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱為昴星團望遠鏡;下世紀歐洲南方天文臺將建成四座八米望遠鏡,組合口徑相當于15米!通過芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進以及系統(tǒng)節(jié)能降耗等措施,將保證全光網(wǎng)絡綠色低碳優(yōu)勢持續(xù)。

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進入實用階段以后,光纖通信的應用發(fā)展極為迅速,應用的光纖通信系統(tǒng)已經(jīng)多次更新?lián)Q代。70年代的光纖通信系統(tǒng)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(xù)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。近代光通信裝備是1880年美國人A.G.貝爾發(fā)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。常州本地光通信設備要求

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。新吳區(qū)質量光通信設備設計

1880年,美國人A.G.貝爾發(fā)明了光電話。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話曾在***上得到應用,光源是非相干光源,在大氣中傳輸受氣候影響大,可靠性差,通信距離近,通信質量差,從而限制了它的發(fā)展和應用。1960年,激光器的問世解決了光通信的光源問題。由于光在大氣信道傳輸時存在的缺點,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,同時也開始了對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下新吳區(qū)質量光通信設備設計

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