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本文目录一览:
- 1、徐新华学术成就
- 2、谁能介绍一下光纤通信?
- 3、光纤通信发展
- 4、光纤在通信中的应用有哪些?
徐新华学术成就
目前,徐新华教授在光纤通信与光子器件、光学计量测试、微波电路、微波光子学领域内开展研究,成果显著。其中,他在SPIE Proceedings上发表的论文《基于线性啁啾更多光纤光栅的光学分插复用器》,被收录于国际EI数据库,展示了他在该领域的前沿探索。
谁能介绍一下光纤通信?
光纤通信就是利用光波作为载波来传送信息,而以光纤作为传输介质实现信息传输,达到通信目的的一种最新通信技术。
第一代光纤通信系统,是以1973-1976年的850nm波长的多模光纤通信系统为代表。第二代光纤通信系统,是70年代末,80年代初的多模和单模光纤通信系统。第三代光纤通信系统是80年代中期以后的长波长单模光纤通信系统。离约50km;第四代光纤通信系统,是指进入90年代以后的同步数字体系光纤传输网络。
(3)抗电磁干扰、传输质量佳,电通信不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。 (4)光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输; (5)材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。 (6)无辐射,难于窃听,因为光纤传输的光波不能跑出光纤以外。 (7)光缆适应性强,寿命长。 缺点:(1)质地脆,机械强度差。
光纤通信,顾名思义就是使用光进行通信的技术,即将电信号转换成光信号后,在光纤里面传输,到了对端,再将光信号转换成电信号,也就是常听到的光电转换,这个转换效率也是制约目前光纤通信速率的瓶颈。
光纤通信发展
目前,我国的光纤通信技术主要发展前景体现于以下几方面。光纤的性能得到不断的完善。在现在,光纤通信主要采用石英来制作光纤,但石英光纤的发展已经与理论数值十分接近,所以,现在人们正在探索是否可以使用卤化物玻璃纤维、氟化物以及重金属氧化物作为原材料来制作光纤。
首先,高速传输是大势所趋。随着互联网、云计算和5G的蓬勃发展,人们对数据传输速度的需求日益提升。光纤通信以其无可比拟的高速特性,将不断适应并超越这一需求,为大规模数据传输提供强大的支持。其次,长距离传输能力的提升将持续巩固光纤通信的地位。
年,高锟提出光纤通信设想,康宁公司成功制造损耗为20dB/km的光纤,标志现代光通信新篇章开启。同期,双异质结半导体激光器实现室温连续工作,为应用研究奠定基础。光纤与半导体激光器结合,推动光通信从实验室研究进入实用化阶段。随着新兴技术发展,光通信需求激增,系统及网络向高容量、高速率方向演进。
光纤通信,这一利用光波作为信息传输媒介的技术,起源于1966年。当时,华人科学家高锟博士发表了一篇里程碑式的论文,他提出了利用石英玻璃光纤,包裹以包层材料,作为新型的通信媒介,自此拉开了光纤通信研究的序幕。
并有出口,表明其仍有巨大的发展空间。1 每年光纤通信设备和光缆的销售量持续增长,证明了市场对光纤通信技术的持续需求。1 光导纤维通信,即光纤通信,利用光导纤维传输信号,以实现信息传递。1 光纤通信系统使用的不是单根的光纤,而是许多光纤聚集在一起的组成的光缆。
衰减〈0.31dB/km),从而打开了光纤的第五窗口,即E波段(1360-1460nm)。这不仅提升了通信效率,还为长波长通信技术的发展注入了新的活力。总结而言,光纤通信向长波长方向的发展,是技术进步和市场需求共同推动的结果。随着技术的不断革新,未来长波长光纤通信技术的应用将更加广泛。
光纤在通信中的应用有哪些?
光纤在现代通信中广泛应用于数据传输。由于其传输速度快、容量大,光纤被广泛应用于互联网、企业网络等大规模数据传输场景。例如,光纤宽带已成为家庭和企业接入互联网的主要方式。通信连接 在电话通信、移动通信等领域,光纤也扮演着至关重要的角色。
光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有约20年,已经历3代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤。采用光纤通信是通信史上的重大变革,美、日、英、法等20多个国家已宣布不再建设电缆通信线路,而致力于发展光纤通信。我国光纤通信已进入实用阶段。
光纤在军事领域的应用也非常重要。由于其抗干扰能力强、传输距离远的特点,光纤在军事通信、导航、侦查等领域都有广泛的应用。例如,军事通信网络、远程导弹制导等都需要依赖光纤技术。总的来说,光纤的应用已经渗透到我们生活的方方面面。
光纤的主要作用是传输信息,广泛应用于通信、数据传输和互联网连接等领域。通信传输 光纤作为现代通信的主要传输媒介,能够承载电话、网络信号等多种通信需求。其传输速度快,容量大,信号稳定,使得远距离通信变得更加高效可靠。数据传输 光纤在数据传输方面有着得天独厚的优势。
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