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                      光纖通信(光纖通信)

                      導讀光纖通信,光纖通信很多人還不知道,樂樂來為大家解答以上問題,現在讓我們一起來看看吧!1、光纖通信系統的基本組成部分是什么?2、光發射機3、光發射機是實現電/光轉換的光終端。它由光源、驅動器和調制

                      光纖通信,光纖通信很多人還不知道,樂樂來為大家解答以上問題,現在讓我們一起來看看吧!

                      1、光纖通信系統的基本組成部分是什么?

                      2、(1)光發射機

                      3、光發射機是實現電/光轉換的光終端。它由光源、驅動器和調制器組成。它的作用是將光源發出的光波通過電端機發出的電信號調制成調制光波,然后將調制光信號耦合到光纖或光纜上進行傳輸。終端計算機是一種常規的電子通信設備。

                      4、(2)光接收器

                      5、光接收機是實現光/電轉換的光收發器。它由光電探測器和光放大器組成。它的作用是通過光電探測器將光纖或光纜傳輸的光信號轉換成電信號,然后通過放大電路將微弱的電信號放大到足夠的電平,送到接收端的電端進行引流。

                      6、(3)光纖或光纜

                      7、或光纖電纜構成光的傳輸路徑。它的作用是將來自發送方的調制光信號通過光纖或光纜長距離傳輸后,耦合到接收方的光電探測器上,完成傳遞信息的任務。

                      8、(4)中繼器

                      9、中繼器由光電探測器、光源和判決再生電路組成。它有兩個作用:一是補償光信號在光纖中傳輸時的衰減;另一種是波形失真的近似脈沖管理。

                      10、(5)光纖連接器、耦合器等無源器件。

                      11、因為光纖或光纜的長度受到光纖拉絲工藝和光纜施工條件的限制,光纖的拉絲長度也是有限的(例如1Km)。因此,一根光纖線路可能存在連接多根光纖的問題。因此,光纖之間的連接,光纖和光端機之間的連接和耦合對于光纖連接器和耦合器等無源器件的使用至關重要。

                      12、備用系統和輔助設備

                      13、為了保證系統的流暢,通常會有備份系統,就像磁盤的備份一樣。正常情況下,只有主系統工作。一旦主系統出現故障,可以立即切換到備用系統,從而保證通信的順暢和正確。

                      14、輔助設備是系統的完善,包括監控管理系統、公務通信系統、自動切換系統、報警處理系統、供電系統等。

                      15、其中,監控管理系統能夠自動監控組成光纖傳輸系統的各類設備的性能和工作狀態,并會自動報警和處理故障,自動控制保護切換系統。對于多中繼站的長途通信線路和多方向多系統接入的線路維護中心局,集中監控是必要的維護手段。

                      16、現代光通信真正發展起來也不過是近三四十年的事情,其中激光和光纖的誕生起了主導作用。第一,1960年,麥曼發明了紅寶石激光器,激光器產生的強相干光為現代光通信提供了可靠的光源。這種單波長激光具有與普通無線電波相同的特性,它可以被調制來攜帶信息。早期使用激光的光通信也是通過大氣傳輸的。但很快發現,霧、雨、云,甚至偶然飛來的一群鳥等許多因素都會干擾光波的傳播,所以只能用于短距離通信。顯然,需要類似用于射頻或微波通信的電纜或波導的光波通信傳輸線來克服這些影響,并實現信息的長距離和穩定傳輸。

                      17、1965年E.Miller報道了一種在金屬空心管中由一系列透鏡組成的透鏡光波導,可以避免大氣傳輸的缺點,但其結構太復雜,精度太高,不實用。另一方面,光纖的研究正在扎實進行。早在1951年就發明了醫用玻璃纖維,但這種早期的光纖損耗太大(超過1000dB/km),不能作為光通信的傳輸介質。1966年,高錕(C.K.Kao)和霍克曼(G.A.Hockman)在分析了光纖傳輸損耗高的主要原因后,發表了對光纖通信的發展具有歷史意義的著名論文,他們指出,如果能徹底去除玻璃中的雜質,損耗可以降低到20dB/km——,相當于同軸電纜的水平。那么,光纖就可以用于光通信。在這種期望的激勵下,康寧公司終于在1970年生產出了損耗為20dB/km的光纖,從而為光纖通信的發展鋪平了道路。根據對光纖光譜特性的研究,發現它有三個低損耗的傳輸窗口,即850nm的短波長窗口和1300nm、1500nm的長波長窗口。然后隨著新的制造方法的出現和工藝水平的不斷提高,光纖損耗不斷降低。到1979年,單模光纖在1550nm波長的損耗已經下降到0.2dB/km,接近應時光纖的理論損耗極限。

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