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      江蘇邱成機(jī)電有限公司
      中級(jí)會(huì)員 | 第6年

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      更新時(shí)間:2021-07-26 14:31:04瀏覽次數(shù):1814次

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      江蘇邱成機(jī)電有限公司

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      按光源特性,可分為激光通信和非激光通信;按傳輸介質(zhì),可分為大氣激光通信和光纖通信;按傳輸波段,可分為可見光通信、紅外光通信和紫外光通信。光是一種電磁波,其波長(zhǎng)通常在1×103~5×10-3微米范圍內(nèi)。光的頻率高,光通信的頻帶寬,通信容量大,抗電磁干擾能力強(qiáng)。激光通信是利用激光傳輸信息的,激光是一種方向性*的相干光;非激光通信是利用普通光源(非激光)傳輸信息的,如燈光通信。大氣激光通信不需要鋪設(shè)線路,便于機(jī)動(dòng),但易受氣候和外界影響,適用于地面近距離通信和通過衛(wèi)星反射進(jìn)行的球通信。采用激光器作光源的光纖通信,不受外界干擾,保密性好,使用范圍廣,適用于陸上和越洋的遠(yuǎn)距離大容量的干線數(shù)字通信。采用發(fā)光管作光源的光纖通信屬非激光通信,適用于近距離、中小容量的模擬或數(shù)字通信。可見光通信是利用可見光(波長(zhǎng)0.76~0.39微米)傳輸信息的。早期的可見光通信采用普通光源,如火光通信、燈光通信、信號(hào)彈等。由于普通光源散發(fā)角大,通信距離近,只能作為視距內(nèi)的輔助通信。近代的可見光通信有氦氖激光(紅色)通信和藍(lán)綠激光通信。紅外光通信是利用紅外線(波長(zhǎng)1000~0.76微米)傳輸信息的。紫外光通信是利用紫外線(波長(zhǎng)0.39~5×10-3微米)傳輸信息的。通常所說(shuō)的紅外光通信和紫外光通信均為非激光通信。這種通信所用的設(shè)備結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單、體積小、重量輕、價(jià)格低,但在大氣信道中傳輸時(shí)易受氣候影響,適用于沿海島嶼間的輔助通信。紅外光通信還可用作近距離遙控、飛機(jī)內(nèi)廣播和航天飛機(jī)內(nèi)宇航員間的通信等。隨著科學(xué)技術(shù)的發(fā)展,非激光通信已部分地被激光通信所代替。利用烽火、燈光傳輸信息的方式是簡(jiǎn)易的可見光通信。1880年,美國(guó)人A.G.貝爾發(fā)明了光電話。第二次世界大戰(zhàn)期間,光電話曾在軍事上得到應(yīng)用,光源是非相干光源,在大氣中傳輸受氣候影響大,可靠性差,通信距離近,通信質(zhì)量差,從而限制了它的發(fā)展和應(yīng)用。1960年,激光器的問世解決了光通信的光源問題。由于光在大氣信道傳輸時(shí)存在的缺點(diǎn),促使人們轉(zhuǎn)向傳光線路的研究,探索了各種空心式波導(dǎo)管和透鏡式線路,同時(shí)也開始了對(duì)光纖的研究。1966年,華人科學(xué)家高錕曾預(yù)言光纖損耗可降低到20分貝/千米以下。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、超低損耗、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]

      歷史 語(yǔ)音

      烽火臺(tái)

      新疆呼圖壁縣境內(nèi)的烽火臺(tái)

      新疆呼圖壁縣境內(nèi)的烽火臺(tái)

      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,以傳遞緊急軍情。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。

      烽火臺(tái)通信,源于奴隸制國(guó)家在政治和軍事方面對(duì)通信的需要。據(jù)歷史記載,早在三千多年前,中國(guó)就有了利用烽火臺(tái)通信的方法。關(guān)于烽火通信有個(gè)叫“千金買笑"的故事。故事是這樣的,周朝有個(gè)周幽王,這是一個(gè)非常殘暴而的君主,他有個(gè)愛妃名叫褒姒,長(zhǎng)得非常美麗,《東周列國(guó)志》中有這樣一段話來(lái)形容褒姒:“目秀眉清,唇紅齒白,發(fā)挽烏云,指排削玉,有如花如月之容,傾國(guó)傾城之貌。"褒妃雖然很美,但是“從未開顏一笑"。為此,周幽王使出了一個(gè)賞格:“誰(shuí)要能叫娘娘一笑,就賞他一千斤金子"(當(dāng)時(shí)把銅叫金子)。于是有人想出了一個(gè)點(diǎn)起烽火戲諸侯的辦法,想換取娘娘一笑,一天傍晚,周幽王帶著愛妃褒姒登上城樓,命令四下點(diǎn)起烽火。臨近的諸侯看到了烽火,以為西戎(當(dāng)時(shí)西方的一個(gè)部族)來(lái)犯,便領(lǐng)兵趕到城下

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      PART NO. 106 101

      救援,但見燈火輝煌,鼓樂喧天。一打聽才知是周幽王為了取樂于娘娘而干的荒唐事兒,各諸侯敢怒不敢言,只好氣憤地收兵回營(yíng)。褒姒見狀,果然淡然一笑。但事隔不久,西戎果真來(lái)犯,雖然點(diǎn)起了烽火,卻無(wú)援兵趕到。原來(lái)各諸侯以為周幽王又是故伎重演。結(jié)果都城被西戎攻下,周幽王也被殺死了,從此西周滅亡了。

      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。

      可憐列國(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。

      望遠(yuǎn)鏡

      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,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。

      反射望遠(yuǎn)鏡

      反射望遠(yuǎn)鏡

      望遠(yuǎn)鏡的作用首先是能夠放大遠(yuǎn)方物體的張角,人眼的分辨角大約是1分(1分是1度的六十分之一),而望遠(yuǎn)鏡能使人眼能看清角距更小的細(xì)節(jié),其次,望遠(yuǎn)鏡能將光線集中起來(lái),使人眼看到本看不到的暗弱物體發(fā)出的光線。望遠(yuǎn)鏡由物鏡和目鏡兩組鏡頭及其他配件組成。為了減小望遠(yuǎn)鏡的像差,物鏡和目鏡通常由多個(gè)元件組成。望遠(yuǎn)鏡所能收集的大的光束直徑,稱為口徑。所能觀測(cè)到的范圍稱為視場(chǎng),通常以角度來(lái)表示。視場(chǎng)大小和目鏡的結(jié)構(gòu)有關(guān),對(duì)于同樣的目鏡視場(chǎng)直徑與放大倍數(shù)成反比:放大率越高,視場(chǎng)越小。

      大的光學(xué)望遠(yuǎn)鏡是2.16米。茫茫宇宙,繁星似沙,但今后10年,人類為天體光譜作的“戶口登記"數(shù),將超過以往數(shù)百年。因?yàn)?,人類有了新的“千里?———大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,該望遠(yuǎn)鏡于2004年建成,安放在北京興隆縣燕山山脈中興隆觀測(cè)站,屆時(shí),將大大提升中國(guó)天文學(xué)研究的地位,使中國(guó)恒星和星系的光譜觀測(cè)達(dá)到水平。

      大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡(LAMOST)是際上視場(chǎng)和口徑大的天文望遠(yuǎn)鏡,長(zhǎng)50米、高30米,視場(chǎng)為5度,口徑達(dá)4米,一次觀測(cè)可達(dá)20平方度(整個(gè)宇宙空間約有4萬(wàn)平方度)。通過大天區(qū)面積多目標(biāo)光纖光譜天文望遠(yuǎn)鏡,在21世紀(jì)年,人類就可測(cè)出天體光譜100萬(wàn)個(gè)。

      折射望遠(yuǎn)鏡

      折射望遠(yuǎn)鏡

      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!

      大的射電望遠(yuǎn)鏡是波多黎各的阿雷西沃無(wú)線探測(cè)儀,它是我們安放在宇宙間的大的無(wú)線電耳朵。該望遠(yuǎn)鏡上的巨大的反向鏡的直徑為305米。阿雷西沃探測(cè)儀被用來(lái)搜尋空中的由外星智能生命發(fā)射來(lái)的信號(hào),如果你看過電影《黃金眼》(英美合拍,1995)及《接觸》(美國(guó),1997),就一定不會(huì)對(duì)它陌生。

      旗語(yǔ)

      雖然人類社會(huì)的文明程度和科學(xué)技術(shù)得到了很大的提高,但是簡(jiǎn)單的利用光傳遞信息的方式仍然在廣泛使用,例如紅黃綠交通信號(hào)燈,旗語(yǔ),電燈發(fā)明之后,又有了利用百葉窗和燈光的燈語(yǔ)。讓我們認(rèn)識(shí)一下旗語(yǔ)。

      旗語(yǔ)產(chǎn)生于西方的大航海時(shí)代,艦船之間通過旗語(yǔ)來(lái)進(jìn)行聯(lián)絡(luò);各種信號(hào)旗仍然在船舶上懸掛。場(chǎng)也使用到了旗語(yǔ),可以說(shuō)它也是一種目視光通信的手段。如果你能向F-1賽手像是塞納、舒馬赫、威倫紐夫等高手侃侃有關(guān)F1旗語(yǔ)的話題,一定能讓他們刮目相看。

      了解F1的旗語(yǔ)吧:

      白色旗表示跑道上有緩慢移動(dòng)的車輛

      紅色旗表示比賽已停止

      黑色旗表示下次通過修理站時(shí)要停車

      黃底紅道旗意思是告訴車手跑道較滑

      黑白對(duì)角旗表示是非運(yùn)動(dòng)員行為

      黃旗表示有危險(xiǎn)

      黑白格相間的旗子意思是比賽結(jié)束

      藍(lán)旗表示有車手正要超車

      黑底黃色圓心旗表示有故障

      綠色旗表示全程暢通

      不論是烽火臺(tái)、望遠(yuǎn)鏡,還是交通紅綠燈、旗語(yǔ),它們都是光通信的不同形式,但是它們有一個(gè)共同點(diǎn),就是利用大氣來(lái)傳播可見光,由人眼來(lái)接收。也正因?yàn)槿绱?,我們才?huì)對(duì)它們?nèi)绱说厥煜ぃ墒沁@些卻不是真正的意義上的光通信,更不是強(qiáng)大的光通信,真正強(qiáng)大的光通信應(yīng)該是光纖通信。在這里,應(yīng)該明確,光通信指的是一切運(yùn)用光作為載體而傳送信息的所有通信方式的總稱,而不管傳輸所使用的媒質(zhì)是什么;而光纖通信則是單純地依靠光纖作為媒質(zhì)來(lái)傳送信息的通信方式。

      盡管人類很早就認(rèn)識(shí)到用光可以傳遞信息,比如3000多年前中國(guó)就有了用光傳遞遠(yuǎn)距離信息的設(shè)施——烽火臺(tái);但是,其后的很多年中,光通信幾乎沒有什么發(fā)展;后來(lái)又有了用燈光閃爍、旗語(yǔ)等傳遞信息的方法;但是這些都是用可見光進(jìn)行的視覺通信,是非常原始的光通信方式,不能稱得上是*意義上的光通信。

      近100年中,人們?nèi)匀粵]有對(duì)光通信失去興致,就連大發(fā)明家貝爾(BELL)也嘗試著用光來(lái)打電話,這被認(rèn)為是近代光通信的開始。20世紀(jì)60年代后,隨著人們對(duì)通信的要求變得越來(lái)越強(qiáng)烈,光通信獲得了突飛猛進(jìn)的發(fā)展。我們所說(shuō)的光通信已不再是用可見光進(jìn)行的視覺通信,而是采用光波作為載波來(lái)傳遞信息的通信方式了。現(xiàn)代人類已經(jīng)進(jìn)入了信息社會(huì),光通信的魅力也逐步地展現(xiàn)人們的面前。

      光電話

      光通信的出現(xiàn)比無(wú)線電通信還早。波波夫發(fā)送與接收一封無(wú)線電報(bào)是在1896年,以發(fā)明電話而名的貝爾,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。

      貝爾用弧光燈或者太陽(yáng)光作為光源,光束通過透鏡聚焦在話筒的震動(dòng)片上。當(dāng)人對(duì)著話筒講話時(shí),震動(dòng)片隨著話音震動(dòng)而使反射光的強(qiáng)弱隨著話音的強(qiáng)弱作相應(yīng)的變化,從而使話音信息“承載"在光波上(這個(gè)過程叫調(diào)制)。在接收端,裝有一個(gè)拋物面接收鏡,它把經(jīng)過大氣傳送過來(lái)的載有話音信息的光波反射到硅光電池上,硅光電池將光能轉(zhuǎn)換成電流(這個(gè)過程叫解調(diào))。電流送到聽筒,就可以聽到從發(fā)送端送過來(lái)的聲音了。

      利用光在大氣中傳送信息方便簡(jiǎn)單,所以人們開始研究的光通信都是這種方式。但是光在大氣中的傳送要受到氣象條件的很大限制,比如在遇到下雨、下雪、陰天

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      、下霧等情況,就會(huì)看不遠(yuǎn)和看不清,這叫做大氣的能見度降低,使信號(hào)傳輸受到很大阻礙。此外,太陽(yáng)光、燈光等普通的可見光源,都不適合作為通信的光源,因?yàn)閺耐ㄐ偶夹g(shù)上看,這些光都是帶有“噪聲"的光。也就是說(shuō),這些光的頻率不穩(wěn)定、不單一,光的性質(zhì)也很復(fù)雜;一句話,就是光不純。因此,真要用光來(lái)通信,必須要解決兩個(gè)根本的問題:一是必須有穩(wěn)定的、低損耗的傳輸媒質(zhì)(可不能再用空氣了喲?。涣硪粋€(gè)問題是必須要找到高強(qiáng)度的、可靠的光源。在此后的幾十年中,由于這兩項(xiàng)關(guān)鍵技術(shù)沒有得到解決,光通信就一直裹足不前。也正因此,貝爾的光話始終沒有走上實(shí)用化的階段。所以我們也沒有用上貝爾的光電話,而只是用了他發(fā)明的電話;但不管怎樣,貝爾真的是一位偉大的發(fā)明家,我們應(yīng)該記住他的名字。

      “走彎路"

      1870年,英國(guó)物理學(xué)家廷德爾在實(shí)驗(yàn)中觀察到,把光照射到盛水的容器內(nèi),從出水口向外倒水時(shí),光線也沿著水流傳播,出現(xiàn)彎曲現(xiàn)象,這好象不符合光只能直線傳播的定律。實(shí)際上,這時(shí)光仍是沿直線傳播,只不過在水流中出現(xiàn)了光反射現(xiàn)象,因而光是以折線方式前進(jìn)的。光也可以“走彎路"。

      廷德爾觀察到的現(xiàn)象,直至1955年才得到實(shí)際應(yīng)用。當(dāng)時(shí)在英國(guó)倫敦英國(guó)學(xué)院工作的卡帕尼博士,發(fā)明了用極細(xì)的玻璃制做的光導(dǎo)纖維。每根細(xì)如絲的光導(dǎo)纖維是用兩種對(duì)光的折射率不同的玻璃制成,一種玻璃形成央中心束線,另一種包在中心束線外面形成包層。由于兩種玻璃在光學(xué)性質(zhì)上的差別,光線經(jīng)一定角度從光導(dǎo)纖維的一端射入后,不會(huì)從纖維壁逸出,而是沿兩層玻璃的界面連續(xù)反射前進(jìn),從另一端射出。初,這種光導(dǎo)纖維只是應(yīng)用在醫(yī)學(xué)上,用光纖束組成內(nèi)窺鏡,可以觀察人體腸胃內(nèi)的疾病,協(xié)助醫(yī)生及時(shí)作出確切的判斷。

      其實(shí),現(xiàn)代的光纖通信也就是運(yùn)用光反射原理,把光的全反射限制在光纖內(nèi)部,用光信號(hào)取代傳統(tǒng)通信方式中的電信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)信息的傳遞的。

      發(fā)展 語(yǔ)音

      國(guó)內(nèi)情況

      在70年代國(guó)外的低損耗光纖獲得突破以后,中國(guó)從1974年開始了低損耗光纖和光通信的研究工作,并于70年代中期研制出低損耗光纖和室溫下可連續(xù)發(fā)光的半導(dǎo)體激光器。1979年分別在北京和上海建成了市話光纜通信試驗(yàn)系統(tǒng),這比一次現(xiàn)場(chǎng)試驗(yàn)只晚兩年多。這些成果成為中國(guó)光通信研究的良好開端,并使中國(guó)成為當(dāng)時(shí)少有的幾個(gè)擁有光纜通信系統(tǒng)試驗(yàn)段的幾個(gè)國(guó)家之一。到80年代末,中國(guó)的光纖通信的關(guān)鍵技術(shù)已達(dá)到進(jìn)水平。 [2]

      從1991年起,中國(guó)已不再建長(zhǎng)途電纜通信系統(tǒng),而大力發(fā)展光纖通信。在“八五"期間,建成了含22條光纜干線、總長(zhǎng)達(dá)33000公里的“八橫八縱"大容量光纖通信干線傳輸網(wǎng)。1999年1月,一條高傳輸速率的*干線(濟(jì)南——青島)8×2.5Gb/s密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)建成,使一對(duì)光纖的通信容量又?jǐn)U大了8倍。

      我國(guó)十分重視光通信器件的研發(fā),通過國(guó)家技術(shù)發(fā)展計(jì)劃安排專題,組織技術(shù)攻關(guān),跟蹤進(jìn)技術(shù)等措施的實(shí)施,極大地推動(dòng)了光通信器件的研究開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化工作。隨著光器件產(chǎn)業(yè)逐漸向中國(guó)轉(zhuǎn)移,光通信行業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)進(jìn)一步加快,中國(guó)已成為球光電元器件的重要生產(chǎn)銷售基地。

      光通信器件是構(gòu)建光通信系統(tǒng)與網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ),高速光傳輸設(shè)備、長(zhǎng)距離光傳輸設(shè)備和智能光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展、升級(jí)以及推廣應(yīng)用,都取決于光通信器件技術(shù)進(jìn)步和產(chǎn)品更新?lián)Q代的支持。因此,通信技術(shù)的更新與升級(jí)將促使光通信器件不斷發(fā)展進(jìn)步。

      2010年中國(guó)生產(chǎn)制造的器件已占球25%以上*;我國(guó)光器件市場(chǎng)規(guī)模在球市場(chǎng)中的份額也已從2008年的17%增加到2010年的26%左右,市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到93億人民幣,同比增長(zhǎng)率更是高達(dá)30%。

      光電子器件行業(yè)廠商數(shù)量相對(duì)較多,球生產(chǎn)光電子器件的廠商250余家,行業(yè)整體來(lái)看還屬于一個(gè)*競(jìng)爭(zhēng)的市場(chǎng)。隨著中小企業(yè)的退出和行業(yè)收購(gòu)兼并的進(jìn)行,行業(yè)的市場(chǎng)集中度呈上升趨勢(shì),行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)激烈程度趨緩。而國(guó)內(nèi)企業(yè)不僅要直面國(guó)內(nèi)本土企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng),還要承受來(lái)自國(guó)外企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力,整體競(jìng)爭(zhēng)較為激烈。

      現(xiàn)狀

      隨著寬帶中國(guó)戰(zhàn)略進(jìn)程的推進(jìn),國(guó)內(nèi)三大電信運(yùn)營(yíng)商加快光網(wǎng)城市建設(shè)的步伐,我國(guó)光通信產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)出高速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

      我國(guó)在光纖光纜方面,得益于三網(wǎng)融合和寬帶政策對(duì)光纖的大量需求,2012年市場(chǎng)對(duì)光纖的需求迅速增加,使得光纖業(yè)基本面出現(xiàn)好轉(zhuǎn)。行業(yè)總體供需呈弱勢(shì)均衡、總體偏緊的態(tài)勢(shì),從而為光纖價(jià)格提供了較強(qiáng)支撐,為行業(yè)盈利改善提供了基本保障。同時(shí),行業(yè)內(nèi)主要廠商均在2012年實(shí)現(xiàn)較大規(guī)模光纖預(yù)制棒自產(chǎn)產(chǎn)能,使得此部分光纖企業(yè)盈利能力得到較大改善。

      在光網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)設(shè)備方面,三網(wǎng)融合形勢(shì)下的FTTH、NGB與雙向改造等熱潮,將在未來(lái)長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)釋放大量光通信設(shè)備需求。三網(wǎng)融合將刺激廣電及電信運(yùn)營(yíng)商對(duì)光纖網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的投入,國(guó)內(nèi)PON設(shè)備、ODN市場(chǎng)需求增大,PTN、OTN網(wǎng)絡(luò)升級(jí)也會(huì)帶動(dòng)相應(yīng)設(shè)備需求的上升。

      在光器件光模塊方面,隨著市場(chǎng)的持續(xù)升溫,光器件產(chǎn)業(yè)投資不斷擴(kuò)大,國(guó)內(nèi)涌現(xiàn)出一大批光器件企業(yè)。國(guó)家對(duì)光通信產(chǎn)業(yè)加大扶持,企業(yè)投入研發(fā)比重上升,這無(wú)疑是有利于產(chǎn)業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展的。在三網(wǎng)融合的大前提下,光器件投資成本占比不斷上升,業(yè)內(nèi)分析預(yù)計(jì),未來(lái)隨著光電子器件集成化和智能化的進(jìn)一步提高,光電子器件占光傳輸設(shè)備成本的比例將達(dá)到30%以上。

      光通信設(shè)備被列入戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄

      2122008180
      31091013
      06245-106X15
      33.0148
      55743
      TEAFLEX PG21 6X6,5MM GPR21M06065
      PG21 3X9MM GPR21M0309
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      為貫徹落實(shí)《務(wù)院關(guān)于加快培育和發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定》,更好地指導(dǎo)各部門、各地區(qū)開展培育發(fā)展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)工作,發(fā)展改革委會(huì)同相關(guān)部門組織編制了《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點(diǎn)產(chǎn)品和服務(wù)指導(dǎo)目錄》。目錄涉及戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)7個(gè)行業(yè)、24個(gè)重點(diǎn)發(fā)展方向下的125個(gè)子方向,共3100余項(xiàng)細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)。細(xì)分的產(chǎn)品和服務(wù)中包括950項(xiàng)新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)相關(guān)產(chǎn)品和服務(wù),其中包含了下一代信息網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)業(yè)中的光通信設(shè)備。

      光通信設(shè)備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長(zhǎng)途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。

      光纖接入設(shè)備,無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)、光線路終端(OLT)、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)、波分復(fù)用器等。

      光傳輸設(shè)備,線路速率達(dá)到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復(fù)用(DWDM)設(shè)備,可重構(gòu)光分差復(fù)用設(shè)備(ROADM)及波分復(fù)用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設(shè)備,大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設(shè)備以及分組化增強(qiáng)型OTN設(shè)備、PTN分組傳送網(wǎng)設(shè)備、MSTP/MSAP多業(yè)務(wù)傳輸和接入設(shè)備,高速光器件(有源和無(wú)源)。 [3]

      激光器 語(yǔ)音

      1960年7月8日,美國(guó)科學(xué)家梅曼發(fā)明了世界上*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。




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