為了了解光纖通信的超長距離傳輸,如何了解光纖和激光在光纖超長距離通信傳輸之前的發(fā)展。
我們說到光通信傳輸那么就絕不能與激光分離。所以我們就先說說激光分離是什么。早在1960年,美國物理學家西奧多·哈羅德·梅曼(Theodore Harold Mayman)向世界展示了一種激光。這引起了人們對光纖通信的興趣。激光似乎是一種非常有前途的通信方式,可以解決傳輸帶寬的問題,許多人已經(jīng)開始了實驗。然而,人們很快發(fā)現(xiàn),光在不到3米的范圍內(nèi)就失去了一半的能量,這種距離可以用來檢查人體的內(nèi)部器官,但它被用來在空中傳輸遠距離通信還是很有難度的。
因此,許多科學家和工程師放棄了嘗試,但所有成功的人都堅持不懈,并且敢于探索和嘗試的。就在1966年,當時還很年輕的工程師高琨就在光纖通信方面取得了歷史性的突破。他的"光頻率介質(zhì)光纖表面波導"從理論上闡述了將損耗降低到20 dB/km的觀點,他還在這個時候提出了這種光纖在通信中的應用。于是呢高錕像個傳教士一樣,在世界各地宣揚他的這個發(fā)現(xiàn)。時間來到了四年后,在美國的美國康寧公司還真的就拔出了20分貝/公里的光纖,這個厲害了吧。從此呢,光纖通信就在全世界正式拉開了序幕。隨著技術不斷的進步,在1972年,光纖的傳輸損耗降至4dB≤km,最后還研制出一種損耗更低0.2db/km的石英光纖。
1981年,人們這次又發(fā)明了一種單模光纖.光纖通信系統(tǒng)克服了影響信號質(zhì)量的色散問題。發(fā)射功率和信號衰減的問題也有了很大的改善,通過一個中繼器在50公里的間隔內(nèi)對信號進行增強。這是光纖通信史上的一個里程碑。光纖放大器EDFA的誕生是光纖通信歷史上的一個里程碑。它使光纖通信能夠直接實現(xiàn)光中繼,使長距離高速傳輸成為可能,促進了DWDM的誕生。此時,光纖通信系統(tǒng),切換到波長1550 nm的激光作為發(fā)射光源,信號衰減一直低到0。每公里2DB/公里。在這些技術的突破中,光纖通信系統(tǒng)的傳輸速率可以達到2。5GB/s,中繼器間隔可達100 km。光放大器應用于光纖通信系統(tǒng)中,進一步減小了遠距離傳輸?shù)闹欣^點。此外,波分復用(WDM)技術大大提高了傳輸速率。
為了實現(xiàn)光纖通信,一個重要的問題是盡可能減少光纖的損耗。我們知道光纖有一定的衰減,光信號沿光纖的傳輸會衰減,傳輸距離會受到衰減的限制,為了使信號傳輸更遠,必須對光信號進行增強。傳統(tǒng)的光信號增強方法是利用再生器,但這種方法存在許多缺點。首先,再生器只能在確定的信號比特率和信號格式下工作,不同的比特率和信號格式需要不同的信號再生器;其次,每個信道都需要一個再生器,網(wǎng)絡配置成本很高。希望有一種不用再生器來增強光信號的方法,即光放大技術。
本站部分文章和圖片來源于互聯(lián)網(wǎng),如有侵權請與我司聯(lián)系,我們將于2個工作日內(nèi)刪除。廣東聚纖纜通信股份有限公司(
www.849888a.com)是一家專業(yè)的光纜生產(chǎn)廠家,各種光纜型號規(guī)格齊全,廠家直銷價格更優(yōu)惠,如需光纜報價請直接致電
13829218505。