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[信息與通信]1光纖通信緒論新版本-文庫(kù)吧

2024-12-19 23:23 本頁(yè)面


【正文】 到 。 ? 1976 年 , 日本電報(bào)電話(huà) (NTT)公司將光纖損耗降低到 dB/km(波長(zhǎng) )。 ? 在以后的 10 年中 , 波長(zhǎng)為 μm的光纖損耗: 1979 年是 dB/km, 1984年是 dB/km, 1986 年是 dB/km, 接近了 光纖最低損耗的理論極限 。 現(xiàn)代光纖通信 1970 年 , 光纖通信在 光器件 取得了實(shí)質(zhì)性的進(jìn)展 ? 1970年 , 美國(guó)貝爾實(shí)驗(yàn)室 、 日本電氣公司 (NEC)和前蘇聯(lián)先后研制成功 室溫下連續(xù)振蕩 的鎵鋁砷 (GaAlAs)雙異質(zhì)結(jié)半導(dǎo)體激光器 (短波長(zhǎng) )。 雖然壽命只有幾個(gè)小時(shí) , 但它為半導(dǎo)體激光器的發(fā)展奠定了基礎(chǔ) 。 ? 1973 年 , 半導(dǎo)體激光器壽命達(dá)到 7000小時(shí) 。 ? 1976年 , 日本電報(bào)電話(huà)公司研制成功發(fā)射波長(zhǎng)為 μm的銦鎵砷磷 (InGaAsP)激光器 。 ? 1977 年 , 貝爾實(shí)驗(yàn)室研制的半導(dǎo)體激光器壽命達(dá)到 10萬(wàn)小時(shí) 。 ? 1979年美國(guó)電報(bào)電話(huà) (ATamp。T)公司和日本電報(bào)電話(huà)公司研制成功發(fā)射波長(zhǎng)為 μm的連續(xù)振蕩半導(dǎo)體激光器 。 現(xiàn)代光纖通信 由于光纖和半導(dǎo)體激光器的技術(shù)進(jìn)步,使 1970 年成為光纖通信發(fā)展的一個(gè)重要里程碑 實(shí)用 光纖通信系統(tǒng) 的發(fā)展 ? 1976 年 , 美國(guó)在亞特蘭大 (Atlanta)進(jìn)行了 世界上第一個(gè)實(shí)用光纖通信系統(tǒng)的現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn) 。 ? 1980 年 , 美國(guó)標(biāo)準(zhǔn)化 FT 3光纖通信系統(tǒng)投入商業(yè)應(yīng)用 。 ? 1976 年和 1978 年 , 日本先后進(jìn)行了速率為 34 Mb/s的突變型多模光纖通信系統(tǒng) , 以及速率為 100 Mb/s的漸變型多模光纖通信系統(tǒng)的試驗(yàn) 。 ? 1983年鋪設(shè)了縱貫日本南北的光纜長(zhǎng)途干線 。 ? 隨后 , 由美 、 日 、 英 、 法發(fā)起的第一條橫跨大西洋 TAT8海底光纜通信系統(tǒng)于 1988年建成 。 ? 第一條橫跨太平洋 TPC3/HAW4 海底光纜通信系統(tǒng)于1989年建成 。 從此 , 海底光纜通信系統(tǒng)的建設(shè)得到了全面展開(kāi) ,促進(jìn)了全球通信網(wǎng)的發(fā)展 。 光纖通信的發(fā)展可以粗略地分為三個(gè)階段 : ? 第一階段 (1966~1976年 ), 這是從基礎(chǔ)研究到商業(yè)應(yīng)用的開(kāi)發(fā)時(shí)期 。 ? 第二階段 (1976~1986年 ), 這是以提高傳輸速率和增加傳輸距離為研究目標(biāo)和大力推廣應(yīng)用的大發(fā)展時(shí)期 。 ? 第三階段 (1986~1996年 ), 這是以超大容量超長(zhǎng)距離為目標(biāo) 、 全面深入開(kāi)展新技術(shù)研究的時(shí)期 。 現(xiàn)代光纖通信 當(dāng)今世界范圍的光纖通信系統(tǒng) 海底光纜及洲際通信網(wǎng) 光纖通信發(fā)展現(xiàn)狀 ? 國(guó)際 ? 整個(gè)行業(yè) 2022年起全面復(fù)蘇 ? 大量新技術(shù)出現(xiàn)及進(jìn)入實(shí)用 ? 全球已敷設(shè) 5億公里光纜 ? 國(guó)內(nèi) □ 90年代已實(shí)現(xiàn)大的網(wǎng)絡(luò)布局 (“八縱” , “八橫” ) □ 2022年西藏實(shí)現(xiàn)“鎮(zhèn)鎮(zhèn)通光纜” □ 已鋪設(shè) 5千萬(wàn)公里光纜 □ 國(guó)內(nèi)廠商紛紛國(guó)外“拿單” 。 光纖通信的 分類(lèi)和組成 ? 分類(lèi) ? 按傳輸信號(hào)類(lèi)型分 ? 光纖模擬通信系統(tǒng) ? 光纖數(shù)字通信系統(tǒng) ? 按光波長(zhǎng)和光纖類(lèi)型分 ? 短波長(zhǎng)( 850nm)多模光纖通信系統(tǒng) ? 長(zhǎng)波長(zhǎng)( 1310nm)多模光纖通信系統(tǒng) ? 長(zhǎng)波長(zhǎng)( 1310nm)單模光纖通信系統(tǒng) ? 長(zhǎng)波長(zhǎng)( 1550nm)單模光纖通信系統(tǒng) ? 按調(diào)制方式分 ? 直接強(qiáng)度調(diào)制光纖系統(tǒng) ? 外調(diào)制光纖系統(tǒng) 光纖通信的 支撐技術(shù) ? 光纖(第二章具體介紹) ? 傳輸特性:損耗,色散。由于損耗和色散會(huì)導(dǎo)致信號(hào)隨距離的增加而產(chǎn)生連續(xù)的衰減和失真。 ? 光源和光檢測(cè)器 ? 光源 半導(dǎo)體光源。如發(fā)光二極管和半導(dǎo)體激光器。 ? 光檢測(cè)器 將受到的光信號(hào)轉(zhuǎn)為電信號(hào),主要指標(biāo)參數(shù)為接受靈敏度。 ? 傳輸體制 ? 為充分利用光纖信道的帶寬,需要將眾多數(shù)字信號(hào)復(fù)接成高速率信號(hào),復(fù)接體制由準(zhǔn)同步數(shù)字復(fù)接體制( PDH)改進(jìn)為同步數(shù)字序列( SDH) 光纖通信的 支撐技術(shù) 光放大器 直接對(duì)光進(jìn)行放大,簡(jiǎn)化系統(tǒng)使中繼成本下降 。 WDM復(fù)用技術(shù) 原理:波分復(fù)用是在一根光纖中耦合多個(gè)略為不同的波長(zhǎng),從而提高每根光纖的總帶寬,應(yīng)用 WDM技術(shù),可以充分利用光纖的有效帶寬,降低線路投資以節(jié)約成本。 優(yōu)勢(shì):采用 WDM技術(shù)提高帶寬,比在單個(gè)波長(zhǎng)上提高傳輸速率更加容易實(shí)現(xiàn),因?yàn)殡S著單個(gè)波長(zhǎng)傳輸速率的不斷提高,許多光電器件的性能已明顯不足,而 WDM技術(shù)可降低這些器件在性能上的極高要求。 光纖通信的優(yōu)點(diǎn)和應(yīng)用 ? 光纖通信的優(yōu)點(diǎn) ? 成本低; 玻璃光纖的原材料是二氧化硅,地球上含量豐富。 體積小,重量輕;強(qiáng)度大; 光纖和光纜具有驚人的機(jī)械強(qiáng)度,而且十分柔軟 。 ? 容量大; 10Gbit/s的一對(duì)光纖可傳送 12萬(wàn)多路電話(huà) 。 ? 損耗低; ?
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