光通信(Optical Communication)是以光波為載波的通信方式。增加光路帶寬的方法有兩種:一是提高光纖的單信道傳輸速率;二是增加單光纖中傳輸的波長數,即波分復用技術(WDM)。按光源特性,可分為激光通信和非激光通信;按傳輸介質,可分為大氣激光通信和光纖通信;按傳輸波段,可分為可見光通信、紅外光通信和紫外光通信。光是一種電磁波,其波長通常在1×103~5×10-3微米范圍內。光的頻率高,光通信的頻帶寬,通信容量大,抗電磁干擾能力強。激光通信是利用激光傳輸信息的,激光是一種方向性極強的相干光;非激光通信是利用普通光源(非激光)傳輸信息的,如燈光通信。按照傳輸的電信號格式,光通信裝備分為數字光通信設備和模擬光通信設備。徐州智能化光通信設備設計

光電話光通信的出現比無線電通信還早。波波夫發送與接收***封無線電報是在1896年,以發明電話而***的貝爾,在1876年發明了電話之后,就想到利用光來通電話的問題。1880年,他利用太陽光作光源,大氣為傳輸媒質,用硒晶體作為光接收器件,成功地進行了光電話的實驗,通話距離**遠達到了213米。1881年,貝爾宣讀了題為《關于利用光線進行聲音的產生與復制》的論文,報導了他的光電話裝置。在貝爾本人看來:在他的所有發明中,光電話是**偉大的發明。梁溪區國產光通信設備標準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。

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。
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。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。波分復用設備技術成熟,在一根光纖中**多可以有160個波長各不相同的光路,每個光路承載10~40吉比特/秒的光信號,用于大容量的干線傳輸。光時分復用設備和光碼分復用設備還處于研究開發階段。烽火、燈光是古代光通信設備的**。近代**早的光通信裝備是1880年美國人A.G.貝爾發明的光電話,這種光電話使用非相干光源,通信距離近,通信質量差。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。

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備。由于光在大氣信道傳輸時存在衰耗大等缺點,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。1970年,美國生產出損耗為20分貝/千米的光纖,并于1976年在亞特蘭大進行了世界上***套45兆比特/秒的光纖通信設備的試驗。隨后,日本、英國、法國、聯邦德國等國家相繼完成各種光纖通信設備的研制并投入商業運行,開通了橫跨大西洋和太平洋的海底光纜通信系統。光通信設備在醫療器械制造、工業控制系統、數據中心和云計算、視頻監控和廣播電視等領域也有應用。新吳區本地光通信設備系統
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。徐州智能化光通信設備設計
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。徐州智能化光通信設備設計
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