光通信設(shè)備被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄為貫徹落實(shí)《***關(guān)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(dǎo)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(huì)同相關(guān)部門組織編制了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。目錄涉及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)7個(gè)行業(yè)、24個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向下的125個(gè)子方向,共3100余項(xiàng)細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)。細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)中包括950項(xiàng)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù),其中包含了下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)中的光通信設(shè)備。光碼分復(fù)用設(shè)備將不同用戶的信號(hào),用互成正交的不同碼序列來(lái)填充并調(diào)制到光載波上,在光纖中進(jìn)行傳輸。新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
當(dāng)我們冷靜地回顧一下光通信的發(fā)展歷史時(shí),不難發(fā)現(xiàn),人們使用過(guò)的光通信的傳輸媒質(zhì)有大氣、水、液體纖維導(dǎo)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(zhǎng)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(zhì)!我們也可以充分利用電磁波廣闊的頻譜!應(yīng)該認(rèn)識(shí)到,人類的發(fā)明和創(chuàng)造通常是建立在對(duì)前人認(rèn)識(shí)成果的改造和創(chuàng)新的基礎(chǔ)之上的,盡管當(dāng)前光通信傳輸領(lǐng)域占主導(dǎo)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(zhì),當(dāng)然我們也可以考慮將以前嘗試過(guò)的傳輸媒質(zhì)進(jìn)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(shè)備系統(tǒng)光纖通信設(shè)備使用光纖作為信號(hào)傳輸介質(zhì),特點(diǎn)是通信容量大、中繼距離長(zhǎng)、抗電磁干擾、穩(wěn)定可靠、安全保密。
包括準(zhǔn)同步數(shù)字傳輸(PDH)設(shè)備和同步數(shù)字傳輸(SDH)設(shè)備,準(zhǔn)同步數(shù)字傳輸設(shè)備的信號(hào)速率為2~140兆比特/秒,同步數(shù)字傳輸設(shè)備的信號(hào)傳輸速率為0.155~40吉比特/秒。模擬光通信設(shè)備主要用于雷達(dá)信號(hào)和寬帶無(wú)線電信號(hào)的傳輸,傳輸信號(hào)帶寬可達(dá)到40吉赫。按照光信號(hào)復(fù)用方式,光通信裝備分為波分復(fù)用(WDM)設(shè)備、光時(shí)分復(fù)用(OTDM)設(shè)備和光碼分復(fù)用(OCDMA)設(shè)備。波分復(fù)用設(shè)備即波分復(fù)用器,在發(fā)送端將不同波長(zhǎng)的信號(hào)光載波合并起來(lái),送入一根光纖傳輸;在接收側(cè),由另一波分復(fù)用器將這些不同信號(hào)的光載波分開。
世界上比較大的望遠(yuǎn)鏡是位于夏威夷的凱克望遠(yuǎn)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(wàn)美元,主要是由美國(guó)的一個(gè)企業(yè)家凱克捐助修建的,***面凱克望遠(yuǎn)鏡建造成功后,凱克基金會(huì)又投資修建了凱克二號(hào)望遠(yuǎn)鏡,兩座望遠(yuǎn)鏡挨在一起,威力無(wú)比;另外的大型望遠(yuǎn)鏡有美國(guó)國(guó)立天文臺(tái)位于南北兩半球的兩個(gè)八米望遠(yuǎn)鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱雙子座望遠(yuǎn)鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱為昴星團(tuán)望遠(yuǎn)鏡;下世紀(jì)歐洲南方天文臺(tái)將建成四座八米望遠(yuǎn)鏡,組合口徑相當(dāng)于15米!通過(guò)芯片制程工藝提升、器件封裝工藝改進(jìn)以及系統(tǒng)節(jié)能降耗等措施,將保證全光網(wǎng)絡(luò)綠色低碳優(yōu)勢(shì)持續(xù)。
進(jìn)入實(shí)用階段以后,光纖通信的應(yīng)用發(fā)展極為迅速,應(yīng)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(yīng)用光纖的短波長(zhǎng)(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(zhǎng)波長(zhǎng)(1310納米),光纖逐漸采用單模光纖,到90年代初,通信容量擴(kuò)大了50倍,達(dá)到2.5Gb/s。進(jìn)入90年代以后,傳輸波長(zhǎng)又從1310納米轉(zhuǎn)向更長(zhǎng)的1550納米波長(zhǎng),并且開始使用光纖放大器、波分復(fù)用(WDM)技術(shù)等新技術(shù)。通信容量和中繼距離繼續(xù)成倍增長(zhǎng)。***地應(yīng)用于市內(nèi)電話中繼和長(zhǎng)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(guó)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(zhì)量差。常州本地光通信設(shè)備要求
光接收器:將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)的設(shè)備,通常使用光電二極管或光電倍增管。新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
1880年,美國(guó)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(yīng)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(zhì)量差,從而限制了它的發(fā)展和應(yīng)用。1960年,激光器的問(wèn)世解決了光通信的光源問(wèn)題。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在的缺點(diǎn),促使人們轉(zhuǎn)向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導(dǎo)管和透鏡式線路,同時(shí)也開始了對(duì)光纖的研究。1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下新吳區(qū)質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
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