光通信技术与网络

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电力通信网络中的可见光通信技术研究

电力通信网络中的可见光通信技术研究

电力通信网络中的可见光通信技术研究近年来,随着电力通信网络的迅速发展,传统的有线通信已经不能满足日益增长的通信需求。

在这种情况下,可见光通信技术成为了一种备受关注的解决方案。

本文将对电力通信网络中可见光通信技术的研究进行探讨,并分析其在实际应用中的优势和挑战。

可见光通信技术是一种利用可见光频段进行通信的技术。

与传统的无线通信技术相比,可见光通信技术具有多个优势。

首先,可见光通信技术的频谱资源非常丰富,可使用的频段广泛,不会受到频谱压力的限制。

其次,可见光通信技术具有较高的安全性,由于可见光无法穿透固体物体,因此窃听和干扰的风险较低。

此外,可见光通信技术在室内环境中具有较好的适应性,可以利用室内灯具和光源进行通信,无需额外安装设备。

在电力通信网络中,可见光通信技术可以应用于多个方面。

首先,可见光通信技术可以用于电力设备之间的数据传输。

例如,在电力变电站设备之间传输实时监测数据和控制命令,以实现设备之间的互联互通。

其次,可见光通信技术还可以应用于电力消费者之间的通信。

例如,在智能电网中,可见光通信技术可以用于电力用户之间的通信,实现智能家居设备之间的互联互通。

此外,可见光通信技术还可以用于电力通信网的后端管理和监控,实现对电力设备和网络状态的实时监测和管理。

然而,尽管可见光通信技术具有许多优势,但在实际应用中仍存在一些挑战。

首先,由于可见光通信技术受到光照条件的限制,其通信距离较短。

目前,可见光通信技术的通信距离一般在几十米到几百米之间。

其次,可见光通信技术还存在受阻挡影响的问题。

由于可见光具有直线传播的特点,遮挡物会对通信质量产生严重影响。

此外,可见光通信技术还需要解决多用户接入和干扰抑制等技术难题。

为了解决可见光通信技术的挑战,研究者们在不断努力。

目前,可见光通信技术的研究重点主要集中在几个方面。

首先,研究者们正在探索新的调制和解调技术,以提升可见光通信系统的数据传输速率和可靠性。

例如,采用多载波调制和正交频分复用等技术,实现多路复用和抗干扰能力的提升。

光通信技术在通信领域的应用

光通信技术在通信领域的应用

光通信技术在通信领域的应用随着科技的不断发展,光通信技术在通信领域的应用越来越广泛。

光通信技术利用光传输信号,具有高速、大带宽、低传输损耗等优点,因此在通信领域发挥着重要的作用。

一、光通信技术的基本原理光通信技术是利用光纤作为传输介质,通过光的传播来实现信息的传输和通信。

其基本原理主要包括光信号的发射、传输和接收三个部分。

1. 光信号的发射:光信号的发射是通过激光器将电信号转换为光信号,并利用调制技术将光信号与传输的信息相匹配,使其能够携带信息进行传输。

2. 光信号的传输:光信号在光纤中的传输是通过全反射和光纤中的光衰减来实现的。

光信号在光纤中沿着纤芯传播,通过全反射来保持光信号的传输。

3. 光信号的接收:光信号到达接收端后,通过光传感器将光信号转换为电信号,再经过解调和解码处理,还原成原始的信息信号。

二、光通信技术在通信领域的应用1. 长距离传输:光通信技术具有低传输损耗和高带宽的特点,适用于长距离传输。

光纤能够承载大量的信息,使得长距离的通信变得更加便捷和高效。

2. 宽带接入:随着互联网的普及和宽带需求的增加,光通信技术被广泛应用于宽带接入领域。

通过光纤传输,可以提供更高的传输速度和更大的带宽,满足用户对高速互联网的需求。

3. 数据中心互连:数据中心的互连对于实现数据的高速传输和共享至关重要。

光通信技术的高速和大带宽特点,使其成为数据中心互连的理想选择,能够满足大规模数据中心之间的快速信息传输需求。

4. 移动通信:随着移动通信的快速发展,光通信技术也在移动通信领域得到广泛应用。

光纤网络为无线基站提供高速的传输网,实现了移动通信网络的快速、稳定和高质量的数据传输。

5. 光纤传感:除了通信领域,光通信技术还被应用于光纤传感领域。

利用光纤的特性,可以实现对温度、压力、形变等物理量的测量和监控,广泛应用于工业控制、环境监测等领域。

三、光通信技术的发展趋势1. 高速化:随着通信需求的增加,人们对通信速度的要求也越来越高。

通信工程中的光通信与光网络技术

通信工程中的光通信与光网络技术

通信工程中的光通信与光网络技术在当今信息时代,通信技术的飞速发展极大地改变了人们的生活和工作方式。

其中,光通信与光网络技术作为通信工程领域的重要组成部分,凭借其高速、大容量、低损耗等优势,成为了现代通信的核心支撑。

光通信,简单来说,就是以光作为信息载体,通过光纤等介质进行信息传输的通信方式。

与传统的电通信相比,光通信具有诸多显著的优点。

首先,光在光纤中的传输损耗极低,这使得信号能够在长距离传输过程中保持较好的质量,减少了中继站的设置,降低了成本。

其次,光通信的带宽极大,可以实现高速率的数据传输,满足人们对大容量信息传输的需求。

此外,光通信还具有抗电磁干扰能力强、保密性好等优点,在军事、金融等对信息安全要求较高的领域发挥着重要作用。

光网络技术则是在光通信的基础上发展起来的,它是构建现代通信网络的关键技术之一。

光网络可以实现灵活的光路连接和资源分配,提高网络的可靠性和灵活性。

其中,波分复用(WDM)技术是光网络中的一项重要技术。

通过将不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传输,大大提高了光纤的传输容量。

例如,一根光纤中可以同时传输几十甚至上百个波长的光信号,每个波长都可以承载大量的数据。

另外,光交换技术也是光网络中的关键技术之一。

传统的电交换技术在处理高速光信号时存在速度瓶颈,而光交换技术能够直接在光域中完成信号的交换,大大提高了交换速度和效率。

光交换技术包括光路交换和光分组交换等。

光路交换适用于大容量、长时间持续的数据传输,而光分组交换则更适合于突发、短时间的数据传输。

随着技术的不断进步,智能光网络技术逐渐崭露头角。

智能光网络能够根据网络的实时状态和业务需求,自动进行光路的建立、拆除和资源的分配,实现网络的智能化管理和优化。

这不仅提高了网络的资源利用率,还增强了网络的服务质量和可靠性。

在实际应用中,光通信与光网络技术已经广泛渗透到各个领域。

在长途通信领域,海底光缆系统通过光通信技术实现了跨越大洋的高速信息传输,连接了世界各地。

光通信技术在无线移动通信中的应用研究

光通信技术在无线移动通信中的应用研究

光通信技术在无线移动通信中的应用研究概述无线移动通信是现代社会的重要组成部分,随着科技的不断进步和需求的增加,如何提高无线网络的速度、容量和可靠性成为了一个迫切的问题。

光通信技术作为一种高速、高带宽、低延迟和低干扰的通信方式,逐渐被引入到无线移动通信中,并取得了显著的成果。

本文旨在探讨光通信技术在无线移动通信领域的应用研究,包括其原理、优势、应用案例和未来发展。

一、光通信技术的原理光通信技术是利用光纤作为传输介质,将信息转化为光信号进行传输的一种通信技术。

其原理主要包括三个方面:1. 光信号生成:通过激光器产生一束强度稳定、频率单一的光信号。

2. 光信号调制:利用调制器将电信号转化为光信号,通常采用的调制方式有振幅调制、频率调制和相位调制。

3. 光信号传输:通过光纤将光信号传输到目标地点,并利用光探测器将光信号转化为电信号。

二、光通信技术在无线移动通信中的优势1. 高速传输:光通信技术具有极高的传输速度,理论上可以达到光速的99.9%以上。

这样的高速传输能够满足无线移动通信对于大容量、大带宽的需求。

2. 低延迟:光信号传输速度快,延迟低。

在无线移动通信中,低延迟是保证通信质量的关键因素之一。

光通信技术可以有效地减少数据传输过程中的延迟,提高用户体验。

3. 大容量:光纤能够同时传输多个频率的光信号,具有较大的信道容量。

这使得无线移动通信可以实现更多用户同时连接,提高网络的吞吐量和覆盖范围。

4. 低干扰:光信号在光纤中传输时几乎不受外界电磁干扰的影响,可以提供更稳定、可靠的通信服务。

三、光通信技术在无线移动通信中的应用案例1. 光无线一体化系统:光无线一体化系统是将光纤和微波技术相结合,实现无线信号的传输和分发。

通过利用光纤的高速传输和大容量优势,可以将无线基站接入光纤网络,提供更稳定、高速的无线通信服务。

2. 光无线通信系统:光无线通信系统利用光无线传输技术,将光信号转化为无线信号进行传输。

相比于传统的微波通信系统,光无线通信系统具有更低的传输损耗和更高的容量,能够提供更好的无线覆盖和通信质量。

光通信网络中的OFDM技术研究

光通信网络中的OFDM技术研究

光通信网络中的OFDM技术研究随着互联网和移动通信的快速发展,光通信网络的需求急剧增加,而OFDM技术(正交频分复用技术)作为一种高效可靠的调制技术,正在被广泛应用于光通信网络中。

本文将从OFDM技术的基本原理、优势及在光通信网络中的研究进展等角度进行探讨。

首先,让我们来了解一下OFDM技术的基本原理。

OFDM技术利用了频域的正交性,在光通信网络中将宽带光信号分成多个窄带子载波,并在每个子载波上进行并行数据传输。

这些子载波之间的频谱互不重叠,通过调制和解调可以实现多信道同时传输。

OFDM技术的核心是FFT(快速傅里叶变换)和IFFT(傅里叶逆变换)算法,可以将频域信号转换为时域信号,并实现高效的频谱利用和抗多径衰落的能力。

接下来,在光通信网络中,OFDM技术具有许多优势。

首先,OFDM技术可以充分利用光通信网络的带宽资源,提供更高的传输容量和更大的系统吞吐量。

同时,OFDM技术在光纤传输中对抗时延扩散和多径衰落具有较强的鲁棒性,有效提高信号的传输质量和系统的可靠性。

此外,OFDM技术还具备自适应调制技术,可以根据信道条件实时调整子载波的调制方式,提供更好的信号传输性能。

针对光通信网络中OFDM技术的研究进展,主要有以下几个方面:调制技术研究、信道估计与均衡、频偏估计与补偿以及功率分配优化。

第一,调制技术研究。

针对光通信网络的特点,研究者们正在探索适用于OFDM技术的调制技术,如多进制调制技术、相干调制技术等,以提高传输效率和可靠性。

第二,信道估计与均衡。

光纤传输中存在多径效应和频率选择性衰落等问题,需要进行精确的信道估计和均衡来抵消信号的失真。

研究者们正在研究利用导频序列、盲估计等技术来实现准确的信道估计与均衡,以提高系统的性能。

第三,频偏估计与补偿。

由于光通信网络中信号传输路径的复杂性,会引起信号的频偏,从而影响信号的传输质量。

研究者们正在研究利用算法和技术来实现准确的频偏估计和补偿,以提高信号的传输质量和系统的可靠性。

光学通信技术

光学通信技术

光学通信技术一、光学通信技术原理光学通信技术主要利用光波长进行信息的传输,利用了光波长在光纤中的传输优势,实现了大容量和高速的传输。

光通信技术的主要组成部分包括光源、调制器、光纤、检测器和解调器等。

光源是光通信系统中的核心部件,它可以产生高质量的光信号。

常用的光源包括激光二极管、半导体激光器、光纤激光器等。

调制器用于将电信号转换成光信号,常用的调制方式包括直接调制和外调制等。

光纤是光信号的传输介质,它有着低损耗、大带宽和高速的特点,常用于长距离的信号传输。

检测器用于将光信号转换成电信号,解调器则用于将电信号还原成原始的信息信号。

光学通信技术的原理是基于光波长的模式传输,利用了光纤的高速传输性能,实现了高速、大容量、低延迟的数据传输。

二、光学通信技术发展历程光学通信技术的发展经历了多个阶段,包括早期的光纤通信技术、高速光通信技术、无线光通信技术和新型光通信技术等。

早期的光纤通信技术主要以光纤为传输介质,利用光的传输性能实现了长距离的信号传输。

这一阶段的光纤通信技术主要应用于长距离的通信传输领域,为通信网络的发展奠定了基础。

高速光通信技术是在早期光纤通信技术的基础上发展而来的,主要应用于大容量和高速的数据传输领域。

这一阶段的光通信技术实现了光纤通信的高速化和大容量化,为互联网的发展提供了重要支持。

无线光通信技术是在高速光通信技术的基础上发展而来的,主要应用于无线通信领域。

这一阶段的光通信技术实现了将光纤通信技术应用到无线通信领域,为无线通信的发展提供了新的技术支持。

新型光通信技术是在无线光通信技术的基础上发展而来的,主要应用于新型通信领域。

这一阶段的光通信技术实现了光纤通信技术的多样化应用,包括在数据中心、云计算、移动通信领域等新型通信领域。

三、光学通信技术的应用光学通信技术在各个领域都有着广泛的应用,包括互联网、通信网络、数据中心、无线通信等领域。

在互联网领域,光通信技术被广泛应用于互联网骨干网和数据中心,实现了互联网的高速化和大容量化。

研究光通信网络技术及发展趋势

研究光通信网络技术及发展趋势
术 ,并且能 够启 发 。
不需 要铺设线路 、保密性较强 、传送信息量大 。大气激光通 信 在传 送 信 息 的过程 中要受 到 外 界 环境 的影 响 ,受 到突 发事 件 的影 响 。 因此 大气 激光 通 信 的适 用 范 围有 限 ,一 般 是应 用 在 山谷 或 者 是湖 泊 地 区 。对 于光 纤通 信 来 说 ,传 送信 息 的 主要 载 体是 纤 维 , 所承 载 的信 息 容 量也 比较 大 。 抗 干扰 性强 而 且保 密性 良好 , 比大 气激光通信更先进 的地方在于不受外界环境的影响。这样 的成本
光 度 ,最 大 吸收波 长仍 在3 0n 处 。剩余 溶 液 浸 泡纱 布 ,纱 布 变 9 m 黄 ,无亮 泽 ,水洗不 掉 色 。糊 状物 放置两 天后 取 1 克用2 1 水 0m蒸馏 溶 解测 吸 光度 ,最 大 吸 收波 长仍 在 30n 处 ;糊状 物 放置 七 天后 9 m
也 比较 高 ,适 用 范 围是 国防 通 信 、野 战通 信 等 。红 外 线通 信 是利
用红 外 线进 行 信 息 的传播 和 输 送 的 ,也要 受 到 外界 气 候环 境 的影 响 ,适 用 于距 离较 近的情 况 。
3 光通信 网络技术的发展
光通信 网络技术包含的内容很多 ,其 中光纤通信技术发展较
到波 长 为 1 米 的通 信技 术 ,后 面 发展 到波 长 是 1 米 的通 信 系 统 I 3 . 6 这样 的过程 。根 据多 年 的实 践 解决 了光纤 系 统 的色 散 难题 。光 源 上也 得 到 了很 大 的改 善 。从 发 光 的二 极管 发 展 到后 面 的半 导 体激 光器 。半 导体 激 光器 提高 了信 息传 送 的效 率 。 功率 更 大 ,寿命 更 长 。光 源 的不 断 发展 和进 步 有 效 的解 决 了信 息 的色 衰 难题 ,增 加 了通 信 容 量 。根据 目前 的发 展 现状 ,为 了更 大 限度 的满足 人 们使 用 图像 、语 音 等 ,重 点建 设 的 工程 是 宽带 的接 入 网 。宽带 的接 人 包括 了光纤 、无 线 、电缆 几 种 方 式 。主要 依 据 分组 交 换接 入 。 光 纤接 人 是 最 主要 的方 式 。光 纤 的 接入 方式 分 为 有源 和 无 源接 入 。 光纤 的非 线性 问题 随 之产 生 。光纤 的非线 性 的 缺 陷在 于受 到 外 界 的影 响 之 后 导致 了系 统技 术 指 标 的不 精确 甚 至 恶化 ,导致 信 号 脉 冲宽 、波 型发 生 变化 ,信 号 之 间 互相 干扰 。针 对不 同的 问题 ,我 们应 该积 极研 发 ,争取研 制 出更 高级更 科学 有效 的 光器件 。 4 光通信 网络技术的发展趋 势

光通信网络关键技术与发展趋势

光通信网络关键技术与发展趋势

光通信网络关键技术与发展趋势随着信息时代的不断发展,人们对网络的需求越来越高,而光通信网络作为信息传输的重要手段,也在不断得到发展和完善。

光通信网络基于光纤传输,采用了光脉冲传输技术,使得信息传输速度和距离得到了显著提高,成为了目前传输速度最快的技术之一。

本文将从技术层面探讨光通信网络的关键技术与发展趋势,以期为读者提供一定的科学知识和未来发展趋势的了解。

一、光通信网络的基本原理光通信网络的基本原理是基于光纤信使线路进行信息传输,光脉冲传输技术是实现其高速传输的基本技术手段。

光脉冲传输技术通过电磁波在光纤中的传输来实现,可以将信息转化为高速的电磁波信号,然后通过光纤线路进行传输。

相比传统的铜线路传输方式,光脉冲传输技术具有更高的传输速度、更长的传输距离和更大的信息容量。

二、光通信网络的技术特点1. 高速传输光通信网络采用了光脉冲传输技术,实现高速的数据传输。

光脉冲传输技术的传输速度可以达到每秒数百兆甚至数千兆,远高于传统的铜线路传输速度,可以满足大量数据的高速传输需求。

2. 长距离传输光通信网络通过光纤传输,可以实现比传统铜线路更长距离的数据传输。

光纤的传输距离可以达到数百公里,甚至上千公里,可适用于远距离的数据传输,为现代通信网络提供了广泛的应用场景。

3. 大容量传输光通信网络的另一个技术特点是具有较大的信息容量。

由于光传输波长小,能量高,数据传送速度快,克服了电子设备噪声干扰等问题,可以在光纤中传输更多的数据,实现更快速的信息传输。

三、光通信网络的关键技术1. 光纤通信技术光纤通信技术是光通信网络的基础核心技术。

其通过光波在光纤中的传输来实现信息的高速传输,具有传输速度快、数据传输量大、线路传输损耗小等优点。

光纤通信技术在光通信网络中发挥着至关重要的作用。

2. 光源与控制技术光源是支持光通信网络高速传输的关键部件,光源技术的先进性直接影响着光通信网络的传输速度和质量。

同时,光源的控制和管理也决定着整个光通信网络的可靠性和稳定性。

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光与现 代科技
光纤通信的问世,有两大难题: 1、光源 2、传光媒质 第一个难题:光源很多,需相干光 源,且工作稳定 到1960年美国人Maiman发明了第一 台红宝石激光器,但工作时间不长

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光与现 代科技
激光特点
1、能量高度集中
2、频率单一
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光与现 代科技
电磁波波段划分和常用传输媒质-1
频率范围和 波长范围
30~3000Hz 10000~100km 3~30kHz 100~10km
频段和波段 名称
极低频(ELF) 极长波 甚低频(TLF) 超长波
传输媒质
主要用途
有线线对,极长 潜艇通信、矿井通信 波无线电 有线线对,超长 潜艇通信、远程导航、 远程无线电通信 波无线电
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光与现 代科技

二、先进国家光Biblioteka 通信的发展世界上已形成北美、西欧和远东三个光纤通信发 达地区,代表国家为:美国、英国和日本 美国78年建成第一条市话光纤,82年建成第一条 长途,到1993年止,已建成通信系统200多个,光 纤总长达27万km以上 美国有五大光纤工程:东部走廊,东部和西部干 线,大西洋和太平洋洲际海底干线
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光与现 代科技
三个阶段的系统比较
阶段 一阶段 0.85 34Mb/s 45Mb/s 10 多模 二阶段 1.31 1.55 三阶段 1.55
工作波长(μm)
传输速率
无中继距离 (km) 系统
140~565 Mb/s 2.5~10 Gb/s
50~100 单模 100~150 色散移位单模
3、方向性好
4、相干性好(频率、相位、偏振方向、
传播方向一致)
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光与现 代科技

第二个难题:传输媒质-1
1950年,光在光纤中传输问题开始了理论研究 1951年,发明了医用光导纤维,但损耗太大 60年代,提出许多方法,用气体透镜系列进行光限 制传输 1966年,英籍华人高琨(K.C.Kao)博士提出:电沿 着导线传输,光也能沿着线传,可利用SiO2石英玻 璃制成低损耗光纤的设想。 他揭示了低损耗光纤的可能性,使光通信的研 究工作又获得了生机,此时期光纤杂质太高,其损 耗超过了1000dB/km
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光与现 代科技

我国光纤通信事业的发展-2
1985年,研制出1300nm 单模光纤,衰减达 0.40dB/km 。 1986年,研制出动态单纵模激光器。 1987年底,建成了第一个国产的长途光通信系统, 由武汉至荆州,全长约250km,传输34Mb/s信号 1988年,全长245km的武汉-荆州-沙市 34Mbit/s 多模光缆通信系统工程通过邮电部鉴定验收。扬州 -高邮34Mbit/s 单模光缆通信系统工程通过邮电部 鉴定验收。 1989年,汉阳-汉南140Mbit/s 单模光传输系统工 程通过邮电部鉴定验收。

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光与现 代科技
光纤通信发展可粗略分三个阶段
1966~1976年,从基础研究到商业应
用的开发时期 1976~1986年,以提高传输速率和增 加传输距离为研究目标和大力推广应 用的大发展时期 1986~1996以超大容量超长距离为目 标,全面深入开展新技术研究的时期
调幅广播、电视、移 同轴电缆,超 动通信、电离层散射 短波无线电 通信
波导,分米波 微波接力、移动通信、 无线电 空间遥测雷达、电视 波导,厘米波 雷达、微波接力、卫 无线电 星和空间通信
极高频(EH F) 毫米波
30~300GHz 10~1mm
波导,毫米波 雷达、微波接力、射 无线电 电天文
光纤,激光空 光通信 间传播
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光与现 代科技

先进国家光纤通信的发展-2
世界先进国家提出FTTx战略,即:光纤到路边 (FTTC)、大楼(FTTB)、办公室(FTTO)、小区 (FTTZ)、用户(FTTH)等 世界上最大的三个长途电信公司——美国的 AT&T、MCI、SPRINT公司,光纤化程度已分别 高达100%、88%和100%
年份 总长度 /104km
价格/ ($/km) 年份 单模光纤 总长度 /104km
4110
4600
5350 6230 7200
8110
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光与现 代科技

三、我国光纤通信事业的发展
我国的光通信起步较早,70年代初就开始了大气传 输光通信的研究,随之又进行光纤和光电器件的研 究,自1977 年初,研制出第一根石英光纤起,跨过 一道道难关,取得一个又一个零的突破。如今回顾 起来,所经历的“里程碑”依然历历在目 。 光缆—器件—系统—应用—自主研发技术等


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光与现 代科技
3、光纤通信
光纤(Fibre)——光导纤维的简称 光纤通信——以光波为载波,以光导
纤维为传输媒质的一种通信方式。
容量 频率f 光波 光波是人们最熟悉的电磁波,其波长在微 米级,频率为1014Hz,紫外光、可见光、 红外光属于光波的范畴
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光与现 代科技
第二个难题:传输媒质-3
1970年,美国康宁公司研究出损耗为20 dB/km的光纤,在1 μm附近波长使光纤进 行远距离传输成为可能 同时,在1970年美国AT&T公司发明了半导 体激光器(GaAlAs),体积小,可在室温 下连续工作,正好适应了这一要求 1970年被称为光纤通信的元年,高琨被称 为光纤之父
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光与现 代科技
电磁波波段划分和常用传输媒质-2
频率范围和波长范 围 传输媒质 主要用途
频段和波段 名称
甚高频(VHF) 超短波
特高频(UH F) 分米波 微 超高频(SHF) 波 厘米波
30~300MHz 10~1m
0.3~3GHz 10~1dm 3~30GHz 10~1cm

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§8.1 光通信原理 8.1.1 光通信的发展与现状 8.1.2 光通信的特点 8.1.3 光通信系统的组成与 分类 §8.2 光通信的器件 8.2.1 光源 8.2.2 光检测器 8.2.3 光无源器件 8.2.4 光放大器 §8.3 光纤通信系统与网络 8.3.1数字光通信系统 8.3.2光纤辅助系统
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光与现 代科技

2、激光大气通信
60年代初,人们利用二氧化碳激光器进行激光大 气通信实验 由于其传输介质是地球周围的大气层,而大气层 又存在着对光的严重吸收,散射作用和天气变化 影响等缺点,使得激光大气通信在通信距离、稳 定性、可靠性方面受到严重影响 60年代中期一度振兴的激光大气通信研究处于停 滞状态

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光与现 代科技

电通信
19世纪30年代:电报、莫尔斯代码,传输速率3~10b/s,中 继可达1000km 1866年,第一条越洋电报电缆系统投入运营 1876年,发明了电话,电信号通过连续变化电流的模拟形 式传输 1940年,第一代同轴电缆系统投入使用,3MHz系统,可传 300路音频信号或1路视频信号,但当频率超过100MHz时, 电缆损耗迅速增加 1948年,4GHz的微波系统投入运营,利用1~10GHz的电 磁载波及相关调制技术传递信号,可工作于100Mb/s 1975年最先进同轴系统投入运营,速率可达274 Mb/s,中继 约1km 到70年代,电通信获得的最大BL不超过100 (Mb/s)· km
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光与现 代科技
§8.1 光纤通信的原理
§8.1.1 光纤通信的发展与现状
一、光通信的发展史
二、先进国家光纤通信的发展
三、我国光纤通信事业的发展
四、云南省光纤通信事业发展
五、光纤通信的发展趋势
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光与现 代科技
一、光通信的发展史
光通信:利用光进行信息传输的一
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第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 第六章 第七章 第八章 第九章 第十章

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第八章 光通信技术与网络
8.3.3光超长波长光通信系 统 8.3.4多信道光波通信系统 8.3.5光纤孤子系统 8.3.6光纤通信网络 §8.4 无线激光通信 8.4.1 微波通信与无线激光 通信 8.4.2 无线激光通信的基本 原理 8.4.3 空间无线激光通信进 展 8.4.4 激光水下通信
光与现 代科技
光与现代科技 讲座
第八章
光通信技术与网络
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光与现 代科技
光与现代科技讲座
绪论 光源与激光器 光纤与光学传感技术 激光在现代医学中的应用 激光在军事技术中的应用 激光在现代工业和加工中的应用 光与信息技术 光通信技术与网络 光学成像、全息与显示技术 光电集成与纳米技术 2 2 4 4 4 4 4 6 2 2
低频(LF) 长波
中频(MF) 中波 高频(HF) 短波
30kHz~300kHz 10~1km
0.3~3MHz 1000~100m 3~30MHz 100~10m
有线线对,长波 中远距离通信、地下通 信、无线电导航等 无线电
同轴电缆,中波 调幅广播、导航、业余 无线电 无线电 同轴电缆,短波 调幅广播、移动通信、 军用通信等 无线电
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