光纤通信发展历程及原理简介 PPT
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光纤通信发展的历史和现状幻灯片
光纤通信发明家高锟(左) 1998年在英国接受IEE授予的奖章
1970年,光纤研制取得了重大突破
•
1970 年 , 美 国 康 宁 (Corning) 公 司 研 制 成 功 损 耗
20dB/km的石英光纤。把光纤通信的研究开发推向一个新阶段。
• 1972年,康宁公司高纯石英多模光纤损耗降低到4
目前光纤已成为信息宽带传输的主要媒质,光纤通信系统 将成为未来国家信息基础设施的支柱。
在许多发达国家,生产光纤通信产品的行业已在国民经济 中占重要地位。
光纤通信整体发展时间表
(Gb/s•Km
10000 系0 统 性 能 10000
1000
) 100
1.55μm 相干检测 1.55μm 直接检测
1.3μm 0.8μm 单模 多模
光纤通信的发展可以粗略地分为三个阶段:
• 第一阶段(1966~1976年),这是从基础研究到商业
应用的开发时期。
• 第二阶段(1976~1986年),这是以提高传输速率和
增加传输距离为研究目标和大力推广应用的大发展时期。
• 第三阶段(1986~1996年),这是以超大容量超长距
离为目标、全面深入开展新技术研究的时期。
突变型多模光纤通信系统, 以及速率为100 Mb/s的渐变型多模 光纤通信系统的试验。
• 1983年敷设了纵贯日本南北的光缆长途干线。
•
随后,由美、日、 英、法发起的第一条横跨大西洋
TAT-8海底光缆通信系统于1988年建成。
• 第一条横跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海底光缆通信系统于
1989年建成。从此,海底光缆通信系统的建设得到了全面展开, 促进了全球通信网的发展。
由于光纤和半导体激光器的技术进步,使 1970 年成为光纤通信发展的一个重要里程碑
光通信培训课件
偏振复用技术
偏振复用原理
利用光的偏振态不同,将多个独立信号在同一波长上进行复用,提高传输速率和 容量。
偏振复用技术分类
包括偏振复用直接调制和偏振复用外调制两种方式。
前向纠错技术
前向纠错原理
在发送端对数据进行一定的编码处理,在接收端对接收到的数据进行解码处理,从而纠正传输过程中可能出现的 错误。
前向纠错技术分类
案例四:智慧城市中的光传输技术应用
总结词
详细描述
智慧城市对于光传输技术的需求主要体现在 城市管理和公共服务方面。通过使用光纤和 无线相结合的方式,智慧城市可以实现更高 效、更智能和更便捷的数据传输。
在智慧城市中,光传输技术被广泛应用于城 市管理和公共服务领域。例如,通过使用光 纤传感器和高速光模块,智慧城市可以实现 实时监控和管理城市的交通、公共安全和环 境质量等方面的问题。同时,光纤的无线通 信网络也可以为市民提供高速、便捷的网络
将电信号转换为光信号,通过改变光源的 发光强度或相位来实现。
驱动电路
发送模块
为光源提供合适的偏置和调制电流,以控 制光信号的幅度和相位。
将电信号转换为光信号,并进行电光转换 、调制、发送等操作。
光接收机
01
光检测器
将接收到的光信号转换为电信号 。
限幅放大器
进一步放大电信号,并消除噪声 干扰。
03
02
案例三:电力通信网中的光传输技术应用
总结词
电力通信网对于光传输技术的需求主要体现在高可靠性和安全性方面。通过使用光纤和光器件,电力通信网可以 实现更稳定、更可靠和更安全的数据传输。
详细描述
在电力通信网中,光传输技术被广泛应用于电力线路和变电站之间的互联。通过使用光纤和光器件,电力通信网 可以实现高速、大容量的数据传输,满足电力通信网对于高可靠性和安全性的需求。另外,光纤的物理特性也使 得电力通信网在遭受自然灾害或其他干扰因素时能够保持相对稳定的数据传输服务。
光纤通信市场的发展史(ppt 39页)
输出 输出
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光纤的尺寸
外径一般为125um(一根头发平均100um) 内径:单模9um
多模50/62.5um
125 9
125 50
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125 62.5
光纤的分类
按材料分类:
– 玻璃光纤:纤芯与包层都是玻璃,损耗小,传输 距离长,成本高;
临界角
全反射
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光纤的结构
纤芯 包层
保护套
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光纤的结构
纤芯 core:折射率较高,用来传送光; 包层 coating:折射率较低,与纤芯一
起形成全反射条件; 保护套 jacket:强度大,能承受较大冲
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光的基本知识
入
反射
射 θ1 θ3
θ2 折
射
n1 n2 n1<n2
空气 水
视觉位置
实际位置
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光的基本知识
n1 n2
n1 > n2
临界角
n1 n2
入射角=反射角
θ1 θ2
n1
900
n2
光纤类型
G.652零色散点在1300nm左右 G.653零色散点在1550nm左右 G.654负色散光纤 G.655色散位移光纤 全波光纤
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常见光纤名词
散射 由于光线的基本结构不完美,引起的光 能量损失,此时光的传输不再具有很好 的方向性。
(企管培训资料下载)
Байду номын сангаас
常见光纤名词
衰减:光在光纤中传输时的能量损耗 单模光纤 1310nm 0.4~0.6dB/km 1550nm 0.2~0.3dB/km 塑料多模光纤 300dB/km
《光纤通信》PPT课件 (2)
临界角
入射角=反射角
n1
n1
θθ
n1 1
2
n2
n2
900 n2
n1 > n2
临界角
全反射
产生全反射的条件:n1>n2 90º>θ>临界角
25
1.
设纤芯和包层折射率分别为n1和n2,空气的折 射率n0=1, 纤芯中心轴线与z轴一致, 如下图。
光线在光纤端面以小角度θ从空气入射到纤芯
(n0<n1),折射角为θ1,折射后的光线在纤芯直线传 播 , 并 在 纤 芯 与 包 层 交 界 面 以 角 度 ψ1 入 射 到 包 层 (n1>n2)。
32
(2)衰减系数(dB/km)
• 衰减系数定义为单位长度光纤引 起 的光功率衰减,其评定量纲为dB/Km 。
33
光缆
• 按芯数分为单芯、双 芯、多芯
加元光强件纤
加强
• 按敷设场合分为架空
元件
、直埋、管道、移动
、室内、水下、海底
等
• 按用途分为通信用光 缆和非通信用光缆
34
5.2.2光纤通信系统的组成
第5章光纤通信
本章学习要点 • 1、光纤通信系统的概念及组成 • 2、光纤、光缆、光发送机与光接收机 • 3、同步数字系列SDH的概念及原理 • 4、光波分复用(WDM)的概念及原理 • 5、MSTP的概念、原理及应用 • 6、ASON的概念、原理及应用
1
• 5.1 光纤通信概述 • 5.2 光纤通信系统 • 5.3 同步数字系列(SDH) • 5.4光波分复用(WDM) • 5.5多业务传送平台(MSTP) • 5.6 自动交换光网络(ASON) • 5.7 光纤孤子通信技术 • 5.8 光网络的发展趋势
光纤通信知识演示文稿资料课件
光纤通信知识演示文稿资料课件
目录
• 光纤通信概述 • 光纤通信原理 • 光纤通信系统组成 • 光纤通信的应用 • 光纤通信的未来发展
01
光纤通信概述
光纤通信定义
光纤通信是一种利用光波在光纤中传输信息的一种通信方式。它通过将电信号转 换为光信号,在光纤中传输,并在接收端将光信号转换回电信号,实现信息的传 递。
光纤通信系统主要由光源、光纤、光检测器和传输介质等部分组成。其中,光纤 是核心部分,负责传输光信号。
光纤通信发展历程
01
02
03
04
1960年代
光纤通信的初步探索和研究阶 段,人们开始认识到光纤在通
信领域的应用潜力。
1970年代
实验阶段,开始进行光纤通信 实验,验证其可行性和优势。
1980年代
商用阶段,光纤通信开始进入 商用领域,逐渐应用于长途和
光的调制方式
01
02
03
强度调制
通过改变光源的输出强度 来传递信息。在强度调制 中,信息被编码为光信号 的明暗变化,即光强。
频率调制
息被编码为光信号的波长 变化。
相位调制
通过改变光的相位来传递 信息。在相位调制中,信 息被编码为光信号的相位 变化。
光的解调方式
光功率放大器
用于放大光信号的功率,提高传输距 离和接收机的接收灵敏度。
05
04
调制器
用于将电信号调制到光信号上,使光 信号的幅度、相位或频率随电信号变 化。
光中继器
功能
光中继器用于放大和 整形光信号,补偿光 纤传输中的损耗和色 散,延长通信距离。
组成
光中继器主要由光接 收机、光放大器和光 发送机组成。
保护层用于保护光纤不受外界环境的影响 和损伤,保证光信号的传输质量和稳定性 。
目录
• 光纤通信概述 • 光纤通信原理 • 光纤通信系统组成 • 光纤通信的应用 • 光纤通信的未来发展
01
光纤通信概述
光纤通信定义
光纤通信是一种利用光波在光纤中传输信息的一种通信方式。它通过将电信号转 换为光信号,在光纤中传输,并在接收端将光信号转换回电信号,实现信息的传 递。
光纤通信系统主要由光源、光纤、光检测器和传输介质等部分组成。其中,光纤 是核心部分,负责传输光信号。
光纤通信发展历程
01
02
03
04
1960年代
光纤通信的初步探索和研究阶 段,人们开始认识到光纤在通
信领域的应用潜力。
1970年代
实验阶段,开始进行光纤通信 实验,验证其可行性和优势。
1980年代
商用阶段,光纤通信开始进入 商用领域,逐渐应用于长途和
光的调制方式
01
02
03
强度调制
通过改变光源的输出强度 来传递信息。在强度调制 中,信息被编码为光信号 的明暗变化,即光强。
频率调制
息被编码为光信号的波长 变化。
相位调制
通过改变光的相位来传递 信息。在相位调制中,信 息被编码为光信号的相位 变化。
光的解调方式
光功率放大器
用于放大光信号的功率,提高传输距 离和接收机的接收灵敏度。
05
04
调制器
用于将电信号调制到光信号上,使光 信号的幅度、相位或频率随电信号变 化。
光中继器
功能
光中继器用于放大和 整形光信号,补偿光 纤传输中的损耗和色 散,延长通信距离。
组成
光中继器主要由光接 收机、光放大器和光 发送机组成。
保护层用于保护光纤不受外界环境的影响 和损伤,保证光信号的传输质量和稳定性 。
光纤通信PPT资料
表8.2是国际电信联盟对CWDM信道间隔的划分。全波长18个 光信道。
8.2 WDM的基本组成
前边已介绍,也可自己看看这一节内容。
8.3 WDM系统中的关键器件
8.3.1 WDM系统中的光源
1. WDM系统对光源的要求
LED:谱线宽度50~100nm,输出功率低,调制速率低,不适于 WDM光源。 F-P腔LD:谱线宽度8nm左右,可作为粗波分复用(CWDM)。
☆ 光频分复用 (OFDM) 波分复用密集程度与电通信的频分复用密集程度相当时。
8.1 WDM工作原理 8.1.1 WDM工作原理
目前单波长可以达到40Gb/s,但原中继器已经不能胜任, 单波长提高传输容量必须构建新的路由,升级比较困难。
升级措施:
(1)波分复用:每个波长无须达到40Gb/s,多个波长可大幅度 提高通信容量。当今采用波分复用技术最高速率已达到11Tb/s。 (2)采用光时分复用和光码分复用:但目前技术还不很成熟。 单波长时分和码分在实验室已经达到640Gb/s (0.64Tb/s)。 我们重点讲解波分复用技术。
收端要求,必须自动进行调谐,(自动检测波长,转换到相 应光电二极管上)时间要求几ns。
8.3.3 WDM系统中的光放大器
对WDM系统若用过去的中继器,光电光,只能真对一 个波长,多个波长则会使中继器十分庞大,是不现实的。
用掺铒光纤放大器EDFA,在1550nm窗口附近,约有35nm 带宽。可以对该波长范围的WDM系统进行光放大。
(3)光栅外腔激光器
在LD外边增加一个可移动和可转动的光栅,该光栅与LD 的自然解理面构成一个外腔。移动光栅可粗调,转动光栅可细 调。调谐范围达80nm,不足之处,体积大,稳定性差,调谐 速度慢,早期曾用于WDM系统,现在只当作测试光源。
8.2 WDM的基本组成
前边已介绍,也可自己看看这一节内容。
8.3 WDM系统中的关键器件
8.3.1 WDM系统中的光源
1. WDM系统对光源的要求
LED:谱线宽度50~100nm,输出功率低,调制速率低,不适于 WDM光源。 F-P腔LD:谱线宽度8nm左右,可作为粗波分复用(CWDM)。
☆ 光频分复用 (OFDM) 波分复用密集程度与电通信的频分复用密集程度相当时。
8.1 WDM工作原理 8.1.1 WDM工作原理
目前单波长可以达到40Gb/s,但原中继器已经不能胜任, 单波长提高传输容量必须构建新的路由,升级比较困难。
升级措施:
(1)波分复用:每个波长无须达到40Gb/s,多个波长可大幅度 提高通信容量。当今采用波分复用技术最高速率已达到11Tb/s。 (2)采用光时分复用和光码分复用:但目前技术还不很成熟。 单波长时分和码分在实验室已经达到640Gb/s (0.64Tb/s)。 我们重点讲解波分复用技术。
收端要求,必须自动进行调谐,(自动检测波长,转换到相 应光电二极管上)时间要求几ns。
8.3.3 WDM系统中的光放大器
对WDM系统若用过去的中继器,光电光,只能真对一 个波长,多个波长则会使中继器十分庞大,是不现实的。
用掺铒光纤放大器EDFA,在1550nm窗口附近,约有35nm 带宽。可以对该波长范围的WDM系统进行光放大。
(3)光栅外腔激光器
在LD外边增加一个可移动和可转动的光栅,该光栅与LD 的自然解理面构成一个外腔。移动光栅可粗调,转动光栅可细 调。调谐范围达80nm,不足之处,体积大,稳定性差,调谐 速度慢,早期曾用于WDM系统,现在只当作测试光源。
光纤通信原理ppt课件教学教程
第五代光波通信系统的研究与发展也经历了20多年历程, 已取得突破性进展。它基于光纤非线性压缩抵消光纤色散 展宽的新概念产生的光孤子,
第一代为纯电信网
第二代通信网仅仅是用光纤代替铜线,使通信网的性能得到了某 种改善,而网络的拓扑骨架基本上之前的模式,光波通信的潜力 尚未完全发挥。
1978年工作于0.8μm的第一代光波系统正式投入商业应用。
上世纪80年代初,早期的采用多模光纤的第二代光波通信 系统问世。
1990年,工作于2.4Gb/s,1.55μm的第三代光波系统已能提 供通信商业业务。
第四代光波系统以采用光放大器(OA)增加中继距离和采用 频分与波分复用(FDM与WDM)增加比特率为特征。
1.4光纤通信系统的组成
1.5光纤通信的发展趋势
电时分复用技术 光波分复用(WDM)
第三代通信网为全光通信网。1990年后,随着光纤与光波电子技 术的发展,新颖光纤与半导体功能光器件相继问世,掀起了发展 全光通信网的潮流。这种通信网中,不仅用光波系统传输信号, 交换、复用、控制与路由选择等亦全部在光域完成,由此构建真 正的光波通信网。
1.3
传输频带宽,通信容量大。 中继距离远。 抗电磁干扰能力强,无串话。 光纤细,光缆轻。 资源丰富,节约有色金属和能源。 均衡容易。 经济效益好。 抗腐蚀、不怕潮湿。
第一章:光纤通信概述
1.1什么是光纤通信 1.2光纤通信的发展史 1.3光纤通信的特点 1.4光纤通信系统的组成 1.5光纤通信的发展趋势
1.1什么是光纤通信
利用光导纤维传输光波信号的通信方式,称为光纤通信。 光纤通信是工作在近红外区,其波长是0.8~1.8μm,对应的频 率为167~375THz。 光纤通信技术的发展十分迅速,已经起到了举足轻重的地位,
第一代为纯电信网
第二代通信网仅仅是用光纤代替铜线,使通信网的性能得到了某 种改善,而网络的拓扑骨架基本上之前的模式,光波通信的潜力 尚未完全发挥。
1978年工作于0.8μm的第一代光波系统正式投入商业应用。
上世纪80年代初,早期的采用多模光纤的第二代光波通信 系统问世。
1990年,工作于2.4Gb/s,1.55μm的第三代光波系统已能提 供通信商业业务。
第四代光波系统以采用光放大器(OA)增加中继距离和采用 频分与波分复用(FDM与WDM)增加比特率为特征。
1.4光纤通信系统的组成
1.5光纤通信的发展趋势
电时分复用技术 光波分复用(WDM)
第三代通信网为全光通信网。1990年后,随着光纤与光波电子技 术的发展,新颖光纤与半导体功能光器件相继问世,掀起了发展 全光通信网的潮流。这种通信网中,不仅用光波系统传输信号, 交换、复用、控制与路由选择等亦全部在光域完成,由此构建真 正的光波通信网。
1.3
传输频带宽,通信容量大。 中继距离远。 抗电磁干扰能力强,无串话。 光纤细,光缆轻。 资源丰富,节约有色金属和能源。 均衡容易。 经济效益好。 抗腐蚀、不怕潮湿。
第一章:光纤通信概述
1.1什么是光纤通信 1.2光纤通信的发展史 1.3光纤通信的特点 1.4光纤通信系统的组成 1.5光纤通信的发展趋势
1.1什么是光纤通信
利用光导纤维传输光波信号的通信方式,称为光纤通信。 光纤通信是工作在近红外区,其波长是0.8~1.8μm,对应的频 率为167~375THz。 光纤通信技术的发展十分迅速,已经起到了举足轻重的地位,
知识点光纤通信的发展课件(“光纤”相关文档)共9张
段。
• 2005年超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通这是当时世界最大容量的实 用线路。
1.6.4 未来通信展望
1.“光孤子”通信
• 光孤子是一种能在光纤中传播的长时间保持形态、幅度和速度不变 的光脉冲。利用光孤子特性可以实现超长距离、超大容量的光通信。
2.宇宙激光通信
• 在地球之外的宇宙空间进行的光通信叫宇宙激光通信。由于宇宙空间 没有大气或尘埃,激光在那里传输时比在大气中的衰减小得多,因而 激光用于宇宙通信具有明显的优越性。
• 1880年,美国科学家贝尔发明光电话,标志着光通信的起源。
• 1960年,美国人梅曼发明第一台红宝石激光器,为光通信奠定了 光源基础。
• 1966年“光纤之父”——高锟博士提出用光纤作为通信媒质的设想,预 光纤作为通信传输媒质的可行性。 言了SiO 1上9海79、年北建京成、、武8M汉b和/s光桂通林2 信都系研统制试出验光段纤。通信试验系统。 • 1970 同19年98,年能海够口在—室—温三年下亚连5美续Gb运/国s转光的传康半输导系宁体统激工公光程器通司研过制邮首成电功部先。鉴定研验收制。出衰减为20dB/km的单模光纤,取得 了19解88S年D全H重、长W2大4D5Mk突m传的输破武设汉备;——同沙市年34M,b/s能多模够光缆在通信室系统温工程下通过连鉴定续。 运转的半导体激光器研制成功。 • 1976年,美国首先在亚特兰大( )建成距离为10公里,速 我国的光通信研究从70年代开始,1977年第一根短波长(850nm) 阶跃型石英光纤问世,长度为17m,衰减系数为300dB/km。
Atlanta 1988年全长245km 的武汉——沙市34Mb/s多模光缆通信系统工程通过鉴定。
建成“八纵八横”干线网,光纤通信已成为我国通信的主要手段。
• 2005年超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通这是当时世界最大容量的实 用线路。
1.6.4 未来通信展望
1.“光孤子”通信
• 光孤子是一种能在光纤中传播的长时间保持形态、幅度和速度不变 的光脉冲。利用光孤子特性可以实现超长距离、超大容量的光通信。
2.宇宙激光通信
• 在地球之外的宇宙空间进行的光通信叫宇宙激光通信。由于宇宙空间 没有大气或尘埃,激光在那里传输时比在大气中的衰减小得多,因而 激光用于宇宙通信具有明显的优越性。
• 1880年,美国科学家贝尔发明光电话,标志着光通信的起源。
• 1960年,美国人梅曼发明第一台红宝石激光器,为光通信奠定了 光源基础。
• 1966年“光纤之父”——高锟博士提出用光纤作为通信媒质的设想,预 光纤作为通信传输媒质的可行性。 言了SiO 1上9海79、年北建京成、、武8M汉b和/s光桂通林2 信都系研统制试出验光段纤。通信试验系统。 • 1970 同19年98,年能海够口在—室—温三年下亚连5美续Gb运/国s转光的传康半输导系宁体统激工公光程器通司研过制邮首成电功部先。鉴定研验收制。出衰减为20dB/km的单模光纤,取得 了19解88S年D全H重、长W2大4D5Mk突m传的输破武设汉备;——同沙市年34M,b/s能多模够光缆在通信室系统温工程下通过连鉴定续。 运转的半导体激光器研制成功。 • 1976年,美国首先在亚特兰大( )建成距离为10公里,速 我国的光通信研究从70年代开始,1977年第一根短波长(850nm) 阶跃型石英光纤问世,长度为17m,衰减系数为300dB/km。
Atlanta 1988年全长245km 的武汉——沙市34Mb/s多模光缆通信系统工程通过鉴定。
建成“八纵八横”干线网,光纤通信已成为我国通信的主要手段。
光纤通信导论绪论PPT
光纤的分类
光纤通信的原理
光是一种电磁波,可见光波长范围是390-760纳米,大于 760的是红外光,小于390的是紫外光,光纤中应用的是 850,1310,1550三种。 光在不同物质中的传播速度是不同的,所以光从一种物质射 向另一种物质时,在两种物质的交界面会产生折射和反射, 且折射光的角度会随入射光的角度变化而变化,当入射光的 角度达到或超过某一角度时,折射光会消失,入射光被全部 反射回来,这就是光的全反射,不同物质对相同波长光的折 射角度是不同的(折射率不同),相同物质对不同波长光的 折射角度也不同。
光纤通信导论
光纤是什么?
光纤的结构 光纤的分类
光纤通信的原理 光纤通信的优点 光纤通信的历史发展与现状
光纤是什么?
光纤的结构
纤芯折射率比较高;折射率比较低,外层为保护用的树脂涂覆层。
光纤的分类
按传输模式可分为单模光纤(远程通讯,对 光源稳定性要求高)和多模光纤(可传输多 种模式,但只适用近距离通讯) 按折射率可分为阶跃型(成本低,短程通讯, 单模的模间色散小,适用于单模)和渐变型 (多模)。
光纤通信的历史发展
萌芽期、低潮期、里程碑、高速发展期 多模
↓ 单模、多模 ↓ 长波长单模 ↓ 同步数字体系光纤传输
光纤通信的历史发展最早的来自通讯30年代就提出光纤用于传递信息的理论, 但因损耗大未实现;而光导纤维内窥镜 却从50年代应用至今。
光纤通信的历史发展
光纤之父高锟,提高纯 度是减低损耗的关键。
光纤通信的原理
全反射,使得光被束缚在光纤内,从而达到通信的效果。
光纤通信的优点
可见光频率高,频带宽,通信容量大。 损耗低,最好的电缆在传输800MHz信号时,每公 里的损耗都在40dB以上。而传输1.31um的光,每 公里损耗在0.35dB以下,若传输1.55um的光,每 公里损耗更小,可达0.2dB以下 。 抗电磁干扰能力强,只传光,不导电,不受电磁场 的作用,因此保密性也较好。 寿命长,不受温度等环境影响。 重量轻,易于安装。 资源丰富
光纤通信技术PPT
• 光源的探索 激光(LASER):受激辐射的光放大。 它的产生基于伟大的科学家爱因斯坦在1916年 提出的一套全新的理论。 它的频率稳定,约为300THZ。 这种光的频率比已经广泛应用的微波(1GHz~ 40GHz)的频率高近万倍。激光来传送信息从理 论上来说,通信的容量可以比微波通信的容量也 大近万倍!
/sundae_me ng
1.1光纤发展简史
3.玻璃纤维传输 玻璃纤维(透明度很高的石英玻璃丝) ,人们用它制造 了医疗上用的内窥镜,如做成胃镜,可以观察到距离体内 1米左右的情况。但是它的衰减损耗特别大,只能传输很 短的距离。直到20世纪60年代,最好的光纤的损耗仍在 1000dB/km以上。这是不能用于通信的。
由短波长向长波长转移。数字系统的速率不断提高,光纤 连接技术与器件寿命问题都得到解决,光纤传输系统与光 缆线路建设逐渐进入高速发展时期。
/sundae_me ng
1.1光纤发展简史
• 第三阶段(1989-2019) :光纤数字系统由PDH 向SDH过渡,传输速率进一步提高。1989年掺铒 光纤放大器(EDFA)的问世给光纤通信技术带来 巨大变革。EDFA的应用不仅解决了长途光纤传输 损耗的放大问题,而且为光源的外调制、波分复 用器件、色散补偿元件等提供能量补偿,这些网 络元件的应用,又使得光传输系统的调制速率迅 速提高,并促成了光波分复用技术的实用化。
光纤通信技术PPT
•
•
1.1光纤发展简史
• 光电话
• 1880年,美国人贝尔(Bell)发明了用光波作载波传送话音的“光电 话”。
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1.1光纤发展简史
• 光电话原理
贝尔用弧光灯或者太阳光作为光源,光束通过透镜聚 焦在话筒的震动片上。当人对着话筒讲话时,震动片随着 话音震动而使反射光的强弱随着话音的强弱作相应的变化, 从而使话音信息“承载”在光波上(这个过程叫调制)。 在接收端,装有一个抛物面接收镜,它把经过大气传送过 来的载有话音信息的光波反射到硅光电池上,硅光电池将 光能转换成电流(这个过程叫解调)。电流送到听筒,就 可以听到从发送端送过来的声音了。
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1.1光纤发展简史
3.玻璃纤维传输 玻璃纤维(透明度很高的石英玻璃丝) ,人们用它制造 了医疗上用的内窥镜,如做成胃镜,可以观察到距离体内 1米左右的情况。但是它的衰减损耗特别大,只能传输很 短的距离。直到20世纪60年代,最好的光纤的损耗仍在 1000dB/km以上。这是不能用于通信的。
由短波长向长波长转移。数字系统的速率不断提高,光纤 连接技术与器件寿命问题都得到解决,光纤传输系统与光 缆线路建设逐渐进入高速发展时期。
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1.1光纤发展简史
• 第三阶段(1989-2019) :光纤数字系统由PDH 向SDH过渡,传输速率进一步提高。1989年掺铒 光纤放大器(EDFA)的问世给光纤通信技术带来 巨大变革。EDFA的应用不仅解决了长途光纤传输 损耗的放大问题,而且为光源的外调制、波分复 用器件、色散补偿元件等提供能量补偿,这些网 络元件的应用,又使得光传输系统的调制速率迅 速提高,并促成了光波分复用技术的实用化。
光纤通信技术PPT
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1.1光纤发展简史
• 光电话
• 1880年,美国人贝尔(Bell)发明了用光波作载波传送话音的“光电 话”。
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1.1光纤发展简史
• 光电话原理
贝尔用弧光灯或者太阳光作为光源,光束通过透镜聚 焦在话筒的震动片上。当人对着话筒讲话时,震动片随着 话音震动而使反射光的强弱随着话音的强弱作相应的变化, 从而使话音信息“承载”在光波上(这个过程叫调制)。 在接收端,装有一个抛物面接收镜,它把经过大气传送过 来的载有话音信息的光波反射到硅光电池上,硅光电池将 光能转换成电流(这个过程叫解调)。电流送到听筒,就 可以听到从发送端送过来的声音了。
