光通信裝備是指以可見光為介質傳輸信息的***通信裝備,發布者為中國***百科全書編審室。由光通信裝備組成的***光通信網絡,能夠進行大容量、抗干擾、安全可靠的通信傳輸,是電話、數據、圖像及綜合業務信息網等各種業務網的公共傳輸平臺。按照信號傳輸介質的不同,光通信裝備分為光纖通信設備和激光無線通信設備。光纖通信設備使用光纖作為信號傳輸介質,特點是通信容量大、中繼距離長、抗電磁干擾、穩定可靠、安全保密。主要用于戰略通信網干線和支線的信息傳輸,也可用于戰役/戰術通信網的信息傳輸,***機關、**基地、要塞、機場的內部通信,以及飛機、艦艇、坦克中的信號傳輸。隨著技術的不斷進步和應用領域的不斷拓展,光通信設備將迎來更加廣闊的發展前景。南京國產光通信設備服務熱線

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。江蘇智能化光通信設備銷售電信行業:光纖通信已成為當代通信網絡的基礎之一,可實現語音通話和高速、大容量的數據傳輸。

大氣激光通信不需要鋪設線路,便于機動,但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過衛星反射進行的全球通信。采用激光器作光源的光纖通信,不受外界干擾,保密性好,使用范圍廣,適用于陸上和越洋的遠距離大容量的干線數字通信。采用發光管作光源的光纖通信屬非激光通信,適用于近距離、中小容量的模擬或數字通信。可見光通信是利用可見光(波長0.76~0.39微米)傳輸信息的。早期的可見光通信采用普通光源,如火光通信、燈光通信、信號彈等。由于普通光源散發角大,通信距離近,只能作為視距內的輔助通信。
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。光通信裝備是指以可見光為介質傳輸信息的通信裝備。

傳輸網絡的**終目標是構建全光網絡,在接入網、城域網、骨干網完全實現“光纖傳輸代替銅線傳輸”。骨干網是對速度、距離和容量要求比較高的一部分網絡,將ASON技術應用于骨干網,是實現光網絡智能化的重要一步,其基本思想是在過去的光傳輸網絡上引入智能控制平面,從而實現對資源的按需分配。DWDM也將在骨干網中一顯身手,未來有可能完全取代SDH,從而實現IPOVERDWDM。城域網將會成為運營商提供帶寬和業務和瓶頸,同時,城域網也將成為比較大的市場機遇。基于SDH的MSTP技術成熟、兼容性好,特別是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標準之后,已經可以靈活有效地支持各種數據業務。按照光信號復用方式,光通信裝備分為波分復用(WDM)設備、光時分復用(OTDM)設備和光碼分設備。江蘇智能化光通信設備銷售
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服務熱線
1880年,美國人A.G.貝爾發明了光電話。第二次世界大戰期間,光電話曾在***上得到應用,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,通信質量差,從而限制了它的發展和應用。1960年,激光器的問世解決了光通信的光源問題。由于光在大氣信道傳輸時存在的缺點,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,同時也開始了對光纖的研究。1966年,華人科學家高錕曾預言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下南京國產光通信設備服務熱線
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