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使用新技术传输的光信号光纤的温度基本没有被

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来源: 作者: 2019-01-12 22:58:34

使用新技术直到学校发了点救济传输的光信号光纤的温度基本没有发生变化

那么光通信技术又是怎么传输信号的呢?首先,在发信端,信息被转换和处理成便于传输的电信号,电信号控制光源,使发出的光信号具有所要传输的信号的特点,从而实现信号的电 光转换。其次,发信端发出的光信号通过光纤传输到远方的收信端,经光电二极管等转换成电信号,从而实现信号的光 电转换。

相比之下,光通信技术的传输速度和各种性能明显优于电通信技术。光波也是电磁波,但它的频率比电信中利用的电磁波高出几个数量级,有极大的通信容量。所用光纤和由多根光纤组成的光缆体积小,重量轻,易于运输和施工。光纤的衰耗很低,故无中断,通信距离很长。

此外,光纤是绝缘体,不会受高压线和雷电的电磁感应,抗核辐射的能力也强,因而在某些特殊场合,电通每个人都是红尘中的过客信受干扰不能工作而光纤通信却能照常工作。光纤几乎可做得不漏光,因此保密性好,光缆中的光纤也互不干扰。当通信容量较大、距离较远时,光纤通信系统的每话路千米的造价较电缆通信为低。光纤通信因有这些优点而得到迅速发展。

使用新技术传输的光信号光纤的温度基本没有被

光纤不仅可以在陆地广泛使用,而且还广泛铺设到大西洋、太平洋海底,这些海底光缆使得全球通信变得非常简单快捷。现在不少发达国家已经把光缆铺设到住宅前,为实现光纤到办公室、光纤到家庭,为建设信息高速公路做准备。

光通信技术的发展十分迅速。20世纪80年代,第一代光通信技术已很成熟,主要以短波长光源和多模光纤为标志。随即,第二代光通信技术得到飞速发展,主要以长波长光源和单模光纤为标志。近期,全光化和光集成化的光纤通信技术研究开始发展起来。

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全光化通信技术,指的是在中继器中光信号直接被放大,省去了光 电转换和电 光转换过程。全光化的光集成化功能大大减少了中断器和的体积,降低了功耗和成本,提高了可靠性。

目前光通信潜力巨大,但传输距离延长后,信号会变差,这是由于光信号的波形发生了畸变。为此,日本电信公司在不把光信号变为电信号的情况下开发出了一种新装置,能在光信号传输时检测到信号的波形畸变,然后将信号恢复原状。和一般装置相比,新装置检测和矫正的精确度提高了200倍以上,而且可以适应各种温度和气压变化。

2004年5月,日本电信电线千米长的色散移位光纤进行试验。光纤的温度从5摄氏度变化到45摄氏度,使用新技术传输的光信号基本没有发生变化。这项新技术为建设传输速率更快的新一代光通信奠定了基础。

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