光电话光通信的出现比无线电通信还早。波波夫发送与接收***封无线电报是在1896年,以发明电话而***的贝尔,在1876年发明了电话之后,就想到利用光来通电话的问题。1880年,他利用太阳光作光源,大气为传输媒质,用硒晶体作为光接收器件,成功地进行了光电话的实验,通话距离**远达到了213米。1881年,贝尔宣读了题为《关于利用光线进行声音的产生与复制》的论文,报导了他的光电话装置。在贝尔本人看来:在他的所有发明中,光电话是**伟大的发明。广电行业:光纤通信可以提供流畅、高清的电视信号传输,满足观众的收视期望。新吴区质量光通信设备要求

**基本的光纤通信系统由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成。其中数据源包括所有的信号源,它们是话音、图象、数据等业务经过信源编码所得到的信号;光发送机和调制器则负责将信号转变成适合于在光纤上传输的光信号,先后用过的光波窗口有0.85μm、1.31μm和1.55μm。光学信道包括**基本的光纤,还有中继放大器EDFA等;而光学接收机则接收光信号,并从中提取信息,然后转变成电信号,***得到对应的话音、图象、数据等信息。下面是光通信系统图。新吴区质量光通信设备要求90年代以后,中国生产的光通信设备开始在通信网中大规模应用。

――1953年,荷兰人范赫尔把一种折射率为1.47的塑料涂在玻璃纤维上,形成比玻璃纤维芯折射率低的套层,得到了光学绝缘的单根纤维。但由于塑料套层不均匀,光能量损失太大。――1960年7月世界上***台红宝石激光器出现了。1961年9月由中国科学院长春光学精密机械研究所研制成功**台红宝石激光器。――20世纪60年代,有的实验室用氦——氖气体激光器做了传送电视信号和20路电话的实验。也有的公司制成了语言信道试验性通信系统,比较大传输距离为600米。到80年代初激光通信已进入应用发展阶段。
望远镜的作用首先是能够放大远方物体的张角,人眼的分辨角大约是1分(1分是1度的六十分之一),而望远镜能使人眼能看清角距更小的细节,其次,望远镜能将光线集中起来,使人眼看到本看不到的暗弱物体发出的光线。望远镜由物镜和目镜两组镜头及其他配件组成。为了减小望远镜的像差,物镜和目镜通常由多个元件组成。望远镜所能收集的比较大的光束直径,称为口径。所能观测到的范围称为视场,通常以角度来表示。视场大小和目镜的结构有关,对于同样的目镜视场直径与放大倍数成反比:放大率越高,视场越小。调制器:用于将电信号转换成光信号,可以是电调制器或光调制器等。

1960年7月8日,美国科学家梅曼发明了世界上首台激光器——红宝石激光器,从此人们便可获得性质和电磁波相似而频率稳定的光源。研究现代化光通信的时代也从此开始。激光器的英文简称叫LASER,意思是“受激发射的光放大”。这种激光器产生的光与普通的灯光不一样,它是受物质原子结构本质决定的光,频率稳定,约为100太赫。这种光的频率比已经广泛应用的微波(频率约为10兆赫)的频率高1万倍。因此,用这种光来传送信息从理论上来说,通信的容量可以比微波通信的容量也大1万倍!因此,激光器的发明对光通信的研究工作产生了重大的影响。但是**初发明的激光器在室温下不能连续工作,因此,还不可能在通信中获得实际应用。烽火、灯光是古代光通信设备。新吴区国产光通信设备设计
光时分复用设备和光码分复用设备还处于研究开发阶段。新吴区质量光通信设备要求
1960年激光器问世后,人们开始研究使用激光器作光源的激光无线通信设备。由于光在大气信道传输时存在衰耗大等缺点,促使人们转向传光线路的研究,探索了各种空心式波导管和透镜式线路,同时也开始对光纤的研究。1966年,华人科学家高锟曾预言光纤损耗可降低到20分贝/千米以下。1970年,美国生产出损耗为20分贝/千米的光纤,并于1976年在亚特兰大进行了世界上***套45兆比特/秒的光纤通信设备的试验。随后,日本、英国、法国、联邦德国等国家相继完成各种光纤通信设备的研制并投入商业运行,开通了横跨大西洋和太平洋的海底光缆通信系统。新吴区质量光通信设备要求
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包括准同步数字传输(PDH)设备和同步数字传输(SDH)设备,准同步数字传输设备的信号速率为2~140兆比特/秒,同步数字传输设备的信号传输速率为0.155~40吉比特/秒。模拟光通信设备主要用于雷达信号和宽带无线电信号的传输,传输信号带宽可达到40吉赫。按照光信号复用方式,光通信装备分为波分复用(WDM)设备、光时分复用(OTDM)设备和光码分复用(OCDMA)设备。波分复用设备即波分复用器,在发送端将不同波长的信号光载波合并起来,送入一根光纤传输;在接收侧,由另一波分复用器将这些不同信号的光载波分开。光接收器:将光信号转换为电信号的设备,通常使用光电二极管或光电倍增管。新吴区质量光通信设备...