近代的可见光通信有氦氖激光(红色)通信和蓝绿激光通信。红外光通信是利用红外线(波长1000~0.76微米)传输信息的。紫外光通信是利用紫外线(波长0.39~5×10-3微米)传输信息的。通常所说的红外光通信和紫外光通信均为非激光通信。这种通信所用的设备结构简单、体积小、重量轻、价格低,但在大气信道中传输时易受气候影响,适用于沿海岛屿间的辅助通信。红外光通信还可用作近距离遥控、飞机内广播和航天飞机内宇航员间的通信等。随着科学技术的发展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、灯光传输信息的方式是简易的可见光通信。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。江阴国产光通信设备优势

由于两种玻璃在光学性质上的差别,光线经一定角度从光导纤维的一端射入后,不会从纤维壁逸出,而是沿两层玻璃的界面连续反射前进,从另一端射出。**初,这种光导纤维只是应用在医学上,用光纤束组成内窥镜,可以观察人体肠胃内的疾病,协助医生及时作出确切的判断。其实,现代的光纤通信也就是运用光反射原理,把光的全反射限制在光纤内部,用光信号取代传统通信方式中的电信号,从而实现信息的传递的。国内情况在70年代国外的低损耗光纤获得突破以后,中国从1974年开始了低损耗光纤和光通信的研究工作,并于70年代中期研制出低损耗光纤和室温下可连续发光的半导体激光器。苏州本地光通信设备质检全光网建设:全光网是建设网络强国的重点,OXC是全光网发展。

中国于70年代初开始光通信的研究工作,1982年完成实用化的8兆比特/秒的市内光纤通信系统的试验,1991年开通了140兆比特/秒长途光纤通信系统。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。光通信装备发展的趋势是:增大通信容量,提高可靠性,重点是发展天地一体光通信网,采用光纤通信设备构建陆地光缆网,采用激光无线通信设备构建空间光网络和空地光链路,形成以陆地光缆网为主、空间光网络为辅、互为保护的高可靠光通信网。 [1]
世界上比较大的望远镜是位于夏威夷的凯克望远镜,直径10米,由36面1.8米的六角型镜面拼合而成,耗资一亿三千万美元,主要是由美国的一个企业家凯克捐助修建的,***面凯克望远镜建造成功后,凯克基金会又投资修建了凯克二号望远镜,两座望远镜挨在一起,威力无比;另外的大型望远镜有美国国立天文台位于南北两半球的两个八米望远镜,一座位于夏威夷,一座位于智利,合称双子座望远镜;日本人在夏威夷建造了一座八米的称为昴星团望远镜;下世纪欧洲南方天文台将建成四座八米望远镜,组合口径相当于15米!光纤:用于传输光信号的介质,通常由玻璃或塑料制成,具有低损耗和高带宽的特点。

大气激光通信不需要铺设线路,便于机动,但易受气候和外界影响,适用于地面近距离通信和通过卫星反射进行的全球通信。采用激光器作光源的光纤通信,不受外界干扰,保密性好,使用范围广,适用于陆上和越洋的远距离大容量的干线数字通信。采用发光管作光源的光纤通信属非激光通信,适用于近距离、中小容量的模拟或数字通信。可见光通信是利用可见光(波长0.76~0.39微米)传输信息的。早期的可见光通信采用普通光源,如火光通信、灯光通信、信号弹等。由于普通光源散发角大,通信距离近,只能作为视距内的辅助通信。高速率传输:400G将成为未来十年光网络大平台,长距离400G技术将逐步商用。惠山区本地光通信设备五星服务
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。江阴国产光通信设备优势
1880年,美国人A.G.贝尔发明了光电话。第二次世界大战期间,光电话曾在***上得到应用,光源是非相干光源,在大气中传输受气候影响大,可靠性差,通信距离近,通信质量差,从而限制了它的发展和应用。1960年,激光器的问世解决了光通信的光源问题。由于光在大气信道传输时存在的缺点,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,同时也开始了对光纤的研究。1966年,华人科学家高锟曾预言光纤损耗可降低到20分贝/千米以下江阴国产光通信设备优势
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――1930年至1932年间,日本在东京的日本电报公司与每日新闻社之间实现了3.6公里的光通信,但在大雾大雨天气里效果很差。第二次世界大战期间,光电话发展成为红外线电话,因为红外线肉眼看不见,更有利于保密。――1854年,英国的廷德尔在英国皇家学会的一次演讲中指出,光线能够沿盛水的弯曲管道进行反射而传输,并用实验证实了这个想法。――1927年,英国的贝尔德***利用光全反射现象制成石英纤维可解析图像,并且获得了两项**。――1951年,荷兰和英国开始进行柔软纤维镜的研制。按照传输的电信号格式,光通信装备分为数字光通信设备和模拟光通信设备。梁溪区智能化光通信设备推荐货源1979年分别在北京和上海...