2023年5月9日,從中國信科集團光通信技術和網絡全國重點實驗室獲悉,繼2022年10月實現全球***3.03Pbit/s單模19芯光纖傳輸系統實驗后,該實驗室又實現了總傳輸容量4.1Pbit/s、凈傳輸容量3.61Pbit/s的單模19芯光纖傳輸系統實驗,相比去年的紀錄,傳輸容量提升近40%。 [8]現狀隨著寬帶中國戰略進程的推進,國內三大電信運營商加快光網城市建設的步伐,我國光通信產業呈現出高速增長態勢。我國在光纖光纜方面,得益于三網融合和寬帶政策對光纖的大量需求,2012年市場對光纖的需求迅速增加,使得光纖業基本面出現好轉。行業總體供需呈弱勢均衡、總體偏緊的態勢,從而為光纖價格提供了較強支撐,為行業盈利改善提供了基本保障。同時,行業內主要廠商均在2012年實現較大規模光纖預制棒自產產能,使得此部分光纖企業盈利能力得到較大改善。90年代以后,中國生產的光通信設備開始在通信網中大規模應用。南京國產光通信設備介紹
世界上***根低損耗的石英光纖――1970年,美國康寧玻璃公司的三名科研人員馬瑞爾、卡普隆、凱克成功地制成了傳輸損耗每千米只有20分貝的光纖。這是什么概念呢?用它和玻璃的透明程度比較,光透過玻璃功率損耗一半(相當于3分貝)的長度分別是:普通玻璃為幾厘米、高級光學玻璃**多也只有幾米,而通過每千米損耗為20分貝的光纖的長度可達150米。這就是說,光纖的透明程度已經比玻璃高出了幾百倍!在當時,制成損耗如此之低的光纖可以說是驚人之舉,這標志著光纖用于通信有了現實的可能性。南京智能化光通信設備設計光源:用于產生光信號,可以是激光器或發光二極管等。
當我們冷靜地回顧一下光通信的發展歷史時,不難發現,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,人類的發明和創造通常是建立在對前人認識成果的改造和創新的基礎之上的,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?
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。按照傳輸的電信號格式,光通信設備還可以分為數字光通信設備和模擬光通信設備;
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??蓱z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。波導型激光通信裝置的缺點是外界條件(土層移動、溫度變化)的影響較大。惠山區國產光通信設備銷售方法
激光通信具有信息容量大,抗干擾,保密性強,設備輕便等優點。南京國產光通信設備介紹
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。南京國產光通信設備介紹
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