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世界上比較大的望遠(yuǎn)鏡是位于夏威夷的凱克望遠(yuǎn)鏡,直徑10米,由36面1.8米的六角型鏡面拼合而成,耗資一億三千萬(wàn)美元,主要是由美國(guó)的一個(gè)企業(yè)家凱克捐助修建的,***面凱克望遠(yuǎn)鏡建造成功后,凱克基金會(huì)又投資修建了凱克二號(hào)望遠(yuǎn)鏡,兩座望遠(yuǎn)鏡挨在一起,威力無(wú)比;另外的大型望遠(yuǎn)鏡有美國(guó)國(guó)立天文臺(tái)位于南北兩半球的兩個(gè)八米望遠(yuǎn)鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱雙子座望遠(yuǎn)鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱為昴星團(tuán)望遠(yuǎn)鏡;下世紀(jì)歐洲南方天文臺(tái)將建成四座八米望遠(yuǎn)鏡,組合口徑相當(dāng)于15米!按照傳輸?shù)碾娦盘?hào)格式,光通信設(shè)備還可以分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備;江蘇質(zhì)量光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)

人類從未放棄過(guò)對(duì)理想光傳輸介質(zhì)的尋找,經(jīng)過(guò)不懈的努力,人們發(fā)現(xiàn)了透明度很高的石英玻璃絲可以傳光。這種玻璃絲叫做光學(xué)纖維,簡(jiǎn)稱“光纖”。人們用它制造了在醫(yī)療上用的內(nèi)窺鏡,例如做成胃鏡,可以觀察到距離一米左右的體內(nèi)情況。但是它的衰減損耗很大,只能傳送很短的距離。光的損耗程度是用每千米的分貝為單位來(lái)衡量的。直到20世紀(jì)60年代,比較好的玻璃纖維的衰減損耗仍在每公里1000分貝以上。每公里1000分貝的損耗是什么概念呢?每公里10分貝損耗就是輸入的信號(hào)傳送1公里后只剩下了十分之一,20分貝就表示只剩下百分之一,30分貝是指只剩千分之一……1000分貝的含意就是只剩下億百分之一,是無(wú)論如何也不可能用于通信的。因此,當(dāng)時(shí)有很多科學(xué)家和發(fā)明家認(rèn)為用玻璃纖維通信希望渺茫,失去了信心,放棄了光纖通信的研究。無(wú)錫智能化光通信設(shè)備質(zhì)檢未來(lái)還將出現(xiàn)800Gbit/s、1Tbit/s以上更高速率的WDM系統(tǒng)。

1970年,美國(guó)康寧玻璃公司生產(chǎn)出損耗為20分貝/千米的光纖,使光通信進(jìn)入了以光纖為傳輸介質(zhì)的新階段。隨著半導(dǎo)體激光器壽命的不斷延長(zhǎng)和光纖損耗的不斷降低,各種類型的光纖通信系統(tǒng)大量投入使用。光纖通信將朝著長(zhǎng)波長(zhǎng)、單模、**損耗、密集波分復(fù)用、超大容量、相干外差檢測(cè)、光集成和不用光電變換的全光通信等方向發(fā)展。 [1]每當(dāng)我們提到烽火臺(tái),就會(huì)自然而然地想到長(zhǎng)城,實(shí)際上烽火臺(tái)筑在長(zhǎng)城沿線的險(xiǎn)要處和交通要道上。一旦發(fā)現(xiàn)敵情,便立刻發(fā)出警報(bào):白天點(diǎn)燃摻有狼糞的柴草,使?jié)鉄熤鄙显葡?;夜里則燃燒加有硫磺和硝石的干柴,使火光通明,以傳遞緊急***。上圖為新疆呼圖壁縣境內(nèi)的烽火臺(tái),在呼圖壁縣境內(nèi)共有5個(gè)烽火臺(tái),其中3個(gè)已毀,烽火臺(tái)長(zhǎng)寬均約4米,高約5米,筑臺(tái)年月不詳。
仍相傳的“千金買笑”的故事就是從這兒來(lái)的。后來(lái),又有人寫了首詩(shī),諷刺“烽火戲諸侯”之事,詩(shī)是這樣的:良夜頤宮奏管簧,無(wú)端烽火燭穹蒼??蓱z列國(guó)奔馳苦,止博褒妃笑一場(chǎng)!這個(gè)歷史故事不僅生動(dòng)的描繪了當(dāng)時(shí)利用烽火臺(tái)通信的情況,同時(shí)也告戒后人,通信是非常重要的,不論在什么時(shí)候也不論是什么人,都不能拿通信當(dāng)兒戲。17世紀(jì)中葉,人們發(fā)明了望遠(yuǎn)鏡,它使得人們可以看得更遠(yuǎn)了。到1791年,法國(guó)人發(fā)明了燈信號(hào),此后“燈語(yǔ)”通信在歐洲風(fēng)靡一時(shí)。信號(hào)燈、旗語(yǔ)、望遠(yuǎn)鏡等目視光通信的手段仍在使用,但是這一切還是**原始的光通信,不能算作是真正的光通信。不過(guò),這些原始的光通信由于方便、可靠仍在使用,所以還是有必要了解的,讓我們認(rèn)識(shí)一下望遠(yuǎn)鏡吧。新型光纖技術(shù):低損G.654.E光纖等新型光纖將極大釋放傳輸系統(tǒng)潛力。

光電話光通信的出現(xiàn)比無(wú)線電通信還早。波波夫發(fā)送與接收***封無(wú)線電報(bào)是在1896年,以發(fā)明電話而***的貝爾,在1876年發(fā)明了電話之后,就想到利用光來(lái)通電話的問(wèn)題。1880年,他利用太陽(yáng)光作光源,大氣為傳輸媒質(zhì),用硒晶體作為光接收器件,成功地進(jìn)行了光電話的實(shí)驗(yàn),通話距離**遠(yuǎn)達(dá)到了213米。1881年,貝爾宣讀了題為《關(guān)于利用光線進(jìn)行聲音的產(chǎn)生與復(fù)制》的論文,報(bào)導(dǎo)了他的光電話裝置。在貝爾本人看來(lái):在他的所有發(fā)明中,光電話是**偉大的發(fā)明。光時(shí)分復(fù)用設(shè)備和光碼分復(fù)用設(shè)備還處于研究開發(fā)階段。宜興如何光通信設(shè)備標(biāo)準(zhǔn)
廣電行業(yè):光纖通信可以提供流暢、高清的電視信號(hào)傳輸,滿足觀眾的收視期望。江蘇質(zhì)量光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)
1960年7月8日,美國(guó)科學(xué)家梅曼發(fā)明了世界上首臺(tái)激光器——紅寶石激光器,從此人們便可獲得性質(zhì)和電磁波相似而頻率穩(wěn)定的光源。研究現(xiàn)代化光通信的時(shí)代也從此開始。激光器的英文簡(jiǎn)稱叫LASER,意思是“受激發(fā)射的光放大”。這種激光器產(chǎn)生的光與普通的燈光不一樣,它是受物質(zhì)原子結(jié)構(gòu)本質(zhì)決定的光,頻率穩(wěn)定,約為100太赫。這種光的頻率比已經(jīng)廣泛應(yīng)用的微波(頻率約為10兆赫)的頻率高1萬(wàn)倍。因此,用這種光來(lái)傳送信息從理論上來(lái)說(shuō),通信的容量可以比微波通信的容量也大1萬(wàn)倍!因此,激光器的發(fā)明對(duì)光通信的研究工作產(chǎn)生了重大的影響。但是**初發(fā)明的激光器在室溫下不能連續(xù)工作,因此,還不可能在通信中獲得實(shí)際應(yīng)用。江蘇質(zhì)量光通信設(shè)備優(yōu)勢(shì)
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