**基本的光纖通信系統(tǒng)由數(shù)據(jù)源、光發(fā)送端、光學(xué)信道和光接收機(jī)組成。其中數(shù)據(jù)源包括所有的信號(hào)源,它們是話音、圖象、數(shù)據(jù)等業(yè)務(wù)經(jīng)過信源編碼所得到的信號(hào);光發(fā)送機(jī)和調(diào)制器則負(fù)責(zé)將信號(hào)轉(zhuǎn)變成適合于在光纖上傳輸?shù)墓庑盘?hào),先后用過的光波窗口有0.85μm、1.31μm和1.55μm。光學(xué)信道包括**基本的光纖,還有中繼放大器EDFA等;而光學(xué)接收機(jī)則接收光信號(hào),并從中提取信息,然后轉(zhuǎn)變成電信號(hào),***得到對(duì)應(yīng)的話音、圖象、數(shù)據(jù)等信息。下面是光通信系統(tǒng)圖。光時(shí)分復(fù)用設(shè)備和光碼分復(fù)用設(shè)備還處于研究開發(fā)階段?;萆絽^(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備檢測
――1930年至1932年間,日本在東京的日本電報(bào)公司與每日新聞社之間實(shí)現(xiàn)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(zhàn)期間,光電話發(fā)展成為紅外線電話,因?yàn)榧t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(xué)會(huì)的一次演講中指出,光線能夠沿盛水的彎曲管道進(jìn)行反射而傳輸,并用實(shí)驗(yàn)證實(shí)了這個(gè)想法。――1927年,英國的貝爾德***利用光全反射現(xiàn)象制成石英纖維可解析圖像,并且獲得了兩項(xiàng)**。――1951年,荷蘭和英國開始進(jìn)行柔軟纖維鏡的研制。南京國產(chǎn)光通信設(shè)備銷售方法空間激光通信裝置: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。
――1976年日本在大孤附近的奈良縣開始籌建世界上***個(gè)完全用光纜實(shí)現(xiàn)光通信的實(shí)驗(yàn)區(qū),到1978年7月已擁有300個(gè)用戶。(實(shí)際上光通信系統(tǒng)使用的不是單根光導(dǎo)纖維,而是由許多光纖維聚集在一起組成的光纜。一根直徑為1厘米的光纜,里面有近百根光導(dǎo)纖維。光纜和電纜一樣可以架在空中,埋入地下,也可以鋪設(shè)在海底,它的出現(xiàn)使激光通信進(jìn)入實(shí)際應(yīng)用階段。)人類的想象力和創(chuàng)造力是無窮的,當(dāng)人們經(jīng)過艱苦的探索,掌握了光纖通信的奧秘,把地球用一束束的玻璃絲牢牢地裹起來以后,人們又把目標(biāo)盯在了地球之外的宇宙空間,這就是宇宙激光通信。由于宇宙空間沒有大氣或塵埃,激光在那里傳輸時(shí)比在大氣中的衰減小得多,因而激光用于宇宙通信既優(yōu)越又經(jīng)濟(jì),這受到各國的普遍重視,已經(jīng)有大量的科學(xué)家投身到了這個(gè)研究的領(lǐng)域。
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)鏡能將光線集中起來,使人眼看到本看不到的暗弱物體發(fā)出的光線。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(jié)構(gòu)有關(guān),對(duì)于同樣的目鏡視場直徑與放大倍數(shù)成反比:放大率越高,視場越小。光通信設(shè)備是指利用光波傳輸信息的通信設(shè)備。由信號(hào)發(fā)送、信號(hào)傳輸和信號(hào)接收3部分組成。
上世紀(jì)30年代,有人提出這樣的觀點(diǎn):“總有一天光通信會(huì)取代有線和微波通信而成為通信主流”。該觀點(diǎn)反映出光纖通信技術(shù)在未來通信中已顯示出其重要性。光通信技術(shù)已經(jīng)很成熟,光纖通信已是各種通信網(wǎng)的主要傳輸方式,光纖通信在信息高速公路的建設(shè)中扮演著至關(guān)重要的角色,歐美等發(fā)達(dá)國家已經(jīng)把光纖通信放在了國家發(fā)展的戰(zhàn)略地位。光纖的使用已不只限于陸地,光纜已***鋪設(shè)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(fā)達(dá)國家又把光纜鋪設(shè)到住宅前,實(shí)現(xiàn)了光纖到辦公室(FTTO)、光纖到家庭(FTTH)。光纖通信技術(shù)之所以發(fā)展這樣迅速,除了人們?nèi)找嬖鲩L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(yōu)點(diǎn)決定的。但大氣激光通信裝置因激光在大氣中傳播有衰減現(xiàn)象,不能越過障礙物,瞄準(zhǔn)困難,影響通信距離?;萆絽^(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備檢測
1960年激光器問世后,人們開始研究使用激光器作光源的激光無線通信設(shè)備?;萆絽^(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備檢測
近代的可見光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍(lán)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(shè)備結(jié)構(gòu)簡單、體積小、重量輕、價(jià)格低,但在大氣信道中傳輸時(shí)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(jī)內(nèi)廣播和航天飛機(jī)內(nèi)宇航員間的通信等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)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。惠山區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備檢測
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