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。錫山區國產光通信設備銷售公司

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。蘇州如何光通信設備五星服務按照光信號復用方式,則可以分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分復用設備等。

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。
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全光網建設:全光網是建設網絡強國的重點,OXC是全光網發展。

此外,太陽光、燈光等普通的可見光源,都不適合作為通信的光源,因為從通信技術上看,這些光都是帶有“噪聲”的光。也就是說,這些光的頻率不穩定、不單一,光的性質也很復雜;一句話,就是光不純。因此,真要用光來通信,必須要解決兩個**根本的問題:一是必須有穩定的、低損耗的傳輸媒質(可不能再用空氣了喲!);另一個問題是必須要找到**度的、可靠的光源。在此后的幾十年中,由于這兩項關鍵技術沒有得到解決,光通信就一直裹足不前。也正因此,貝爾的光話始終沒有走上實用化的階段。所以我們也沒有用上貝爾的光電話,而只是用了他發明的電話;但不管怎樣,貝爾真的是一位偉大的發明家,我們應該記住他的名字。接收器:用于將光信號轉換成電信號,可以是光電探測器或光放大器等。南京本地光通信設備五星服務
調制器:用于將電信號轉換成光信號,可以是電調制器或光調制器等。錫山區國產光通信設備銷售公司
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。錫山區國產光通信設備銷售公司
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