光通信設備,包括光纖,FTTx用G.657光纖、寬帶長途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。光纖接入設備,無源光網絡(PON)、光線路終端(OLT)、光網絡單元(ONU)、波分復用器等。光傳輸設備,線路速率達到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復用(DWDM)設備,可重構光分差復用設備(ROADM)及波分復用系統用光交叉互連(OXC)設備,大容量高速率OTN光傳送網設備以及分組化增強型OTN設備、PTN分組傳送網設備、MSTP/MSAP多業務傳輸和接入設備,高速光器件(有源和無源)。 [3]光接收器:將光信號轉換為電信號的設備,通常使用光電二極管或光電倍增管。梁溪區本地光通信設備廠家報價
中國于70年代初開始光通信的研究工作,1982年完成實用化的8兆比特/秒的市內光纖通信系統的試驗,1991年開通了140兆比特/秒長途光纖通信系統。90年代以后,中國生產的光通信設備開始在***通信網中大規模應用。光通信裝備發展的趨勢是:增大通信容量,提高可靠性,重點是發展天地一體光通信網,采用光纖通信設備構建陸地光纜網,采用激光無線通信設備構建空間光網絡和空地光鏈路,形成以陸地光纜網為主、空間光網絡為輔、互為保護的高可靠光通信網。 [1]徐州國產光通信設備銷售方法根據傳輸介質不同,分為大氣激光通信裝置、光纖激光通信裝置、空間激光通信裝置和波導型激光通信裝置。
烽火臺通信,源于奴隸制國家在***和***方面對通信的需要。據歷史記載,早在三千多年前,中國就有了利用烽火臺通信的方法。關于烽火通信有個叫“千金買笑”的故事。故事是這樣的,周朝有個周幽王,這是一個非常殘暴而**的君主,他有個愛妃名叫褒姒,長得非常美麗,《東周列國志》中有這樣一段話來形容褒姒:“目秀眉清,唇紅齒白,發挽烏云,指排削玉,有如花如月之容,傾國傾城之貌。”褒妃雖然很美,但是“從未開顏一笑”。為此,周幽王使出了一個賞格:“誰要能叫娘娘一笑,就賞他一千斤金子”(當時把銅叫金子)。
摩爾定律早在1964年,英特爾公司創始人戈登·摩爾(Gordon Moore)在一篇很短的論文里斷言:每18個月,集成電路的性能將提高一倍,而其價格將降低一半。這就是***的摩爾定律。由此,微處理器的速度會每18個月翻一番。這就意味著每5年它的速度會快10倍,每10年會快100倍。同等價位的微處理器會越變越快,同等速度的微處理器會越變越便宜。可以想見,在未來,世界各地的人不但都可以通過自己的計算機上網,而且還可以通過他們的電視、電話、電子書和電子錢包上網。作為迄今為止半導體發展史上意義**深遠的定律,摩爾定律被集成電路近40年的發展歷史準確無誤地驗證著。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。
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。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。新吳區如何光通信設備銷售
光通信裝備是指以可見光為介質傳輸信息的通信裝備。梁溪區本地光通信設備廠家報價
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。梁溪區本地光通信設備廠家報價
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