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SMC1分64分光箱

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品牌: 东亿
单价: 12.00元/个
起订: 1 个
供货总量: 100000 个
发货期限: 自买家付款之日起 1 天内发货
所在地: 浙江 宁波市
有效期至: 长期有效
最后更新: 2023-02-28 20:11
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公司基本资料信息
详细说明
详细参数
品牌 东亿 型号 DY456
材质 SMC 衰减 0.2
回波 45 适用范围 广电,移动,联通,其他

SMC1分64分光箱光交换技术是指在光域内用光纤来进行网络数据,信号传输的交换传输技术。光交换技术可以分为光路交换技术和分组交换技术,光路交换又可分为时分交换方式,空间分交换方式和波分交换方式三种。光时分交换方式原理与电子学的时分交换原理基本相同,均采用信号时隙互换而完成交换,不过光时分交换是在光域内完成的。光空间交换方式基本原理是通过控制交换节点的状态实现输入端与输出端的连接与断开,进一步完成光信号的交换。光波分交换采用光波长互换原理,即通过信号检波器检测所需要的光信号波长,并将其调制到另一波长上进行传输,光波分交换充分利用了光路的宽带特性,不需要高速率交换,技术上比较容易实现。由于各种光交换技术均有其各自的优点,因此将几种光交换技术结合在一起可以更好的发挥其优势,即形成了复合型光交换技术,复合型光交换技术在未来将得到更广泛的应用


SMC1分64分光箱细节图片


SMC1分64分光箱产品介绍

因此,可以说贝尔光电话是现代光通信的雏形。1960年,美国人梅曼(Maiman)发明了较好台红宝石激光器,给光通信带来了新的希望,和普通光相比,激光具有波谱宽度窄,方向性较好,亮度较高,以及频率和相位较一致的良好特性。激光是一种高度相干光,它的特性和无线电波相似,是一种理想的光载波。继红宝石激光器之后,氮氖(He-Ne)激光器、二氧化碳(CO2)激光器先后出现,并投人实际应用。激光器的发明和应用,使沉睡了80年的光通信进入一个崭新的阶段在这个时期,美国麻省理工学院利用He-Ne激光器和CO2激光器进行了大气激光通信试验。实验证明:用承载信息的光波,通过大气的传播,实现点对点的通信是可行的,但是通信能力和质量受气候影响十分严重。

SMC1分64分光箱内部结构

由于雨、雾、雪和大气灰尘的吸收和散射,光波能量衰减很大。例如,暴雨能造成3~12dB/km的衰减,浓雾衰减高达60~200dB/km。另一方面,大气的密度和温度不均匀,造成折射率的变化,使光束位置发生偏移。因而通信的距离和稳定性都受到较大的限制,不能实现“全天”通信。虽然,固体激光器的发明大大提高了发射光功率,延长了传输距离,使大气激光通信可以在江河两岸、海岛之间和某些特定场合使用,但是大气激光通信的稳定性和可靠性仍然没有解决。为了克服气候对激光通信的影响,人们自然想到把激光束限制在特定的莖间丙传因而提出了透镜波导和反射镜波导的光波传输系统,透镜波导是在金属管内每隔一定距离安装一个透镜,每个透镜把经传输的光束会聚到下一个透镜而实现的。

SMC1分64分光箱概述

反射镜波导和透镜波导相似,是用与光束传输方向成45°角的两个平行反射镜代替透镜而构成的、这两种波导,从理论上讲是可行的,但在实际应用中遇到了不可克服的困难。首先,现场施工中校准和安装十分复杂;其次,为了防止地面活动对波导的影响,必须把波导深埋或选择在人由于没有找到稳定可靠和低损耗的传输介质,对光通信的研究曾一度走入了低谷车非常少的地区使用。介质新概念的,指出了利用光纤(OpticalFiber)进行信息传输的可能性和技术途径,莫定了现代光通信一光纤通信的基础。当时石英纤维的损耗高达1000dB/km以上,高银等人指出:这样大的损耗不是石英纤维本身固有的特性,而是由于材料中的杂质,例如过渡金属(Fe、Cu等)离子的吸收产生的。

SMC1分64分光箱特性

材料本身固有的损耗基本上由瑞利(Rayleigh)散射决定,它随波长的四次方而下降,其损耗很小。因此有可能通过原材料的提纯制造出适合于长距离通信使用的低损耗光纤。如果把材料中金属离子含量的比重降低到10以下,就可以使光纤损耗减小到10dB/km。再通过改进制造工艺的热处理提高材料的均匀性,可以进一步把损耗减小到几dB/km。这个思想和预测受到世界各国较大的重视。1970年,光纤研制取得了重大打破。在当年,美国康宁(Corning)公司就研制成功损耗20dB/km的石英光纤。它的意义在于:使光纤通信可以和同轴电缆通信竞争,从而展现了光纤通信美好的前景,促进了世界各国相继投入大量人力物力,把光纤通信的研究开发推向一个新阶段。

SMC1分64分光箱技术参数

1972年,康宁公司高纯石英多模光纤损耗降低到4dB/km。1973年,美国贝尔(Be)实验室取得了更大成绩,光纤损耗降低到2.5dB/km。1974年降低到1.1dB/km。1976年,日本电报电话(NTT)公司等单位将光纤损耗降低到0.47dB/km(波长1.2pm)。在以后的10年中,波长为1.55gm的光纤损耗:1979年是0.20dB/km,1984年是0.157dB/km,1986年是0.154dB/km,接近了光纤低损耗的理论较限。1970年,作为光纤通信用的光源也取得了实质性的进展。当年,美国贝尔实验室、日本电气公司(NEC)和当时的苏联先后打破了半导体激光器在低温(-200℃)或脉冲激励条件下工作的限制,研制成功室温下连续振荡的镓铝(GaAlAs)双异质结半导体激光器(短波长)。

SMC1分64分光箱应用范围

虽然寿命只有几个小时,但其意义是重大的,它为半导体激光器的发展奠定了基础。1973年,半导体激光器寿命达到7000小时。1977年,贝尔实验室研制的半导体激光器寿命达到10万小时(约114年),外推寿命达到100万小时,完全满足实用化的要求。在这个期间,1976年日本电报电话公司研制成功发射波长为1.3pm的铟镓磷(InGaAsP)激光器,1979年美国电报电话(AT8T)公司和日本电报电话公司研制成功发射波长为1.55m的连续振荡半导体激光器。由于光纤和半导体激光器的技术进步,使1970年成为光纤通信发展的一个重要年份。1976年,美国在亚特兰大(Atlanta)进行了世界上较好个实用光纤通信系统的现场试验,系统采用GaAlAs激光器作光源,多模光纤作传输介质,速率为44.7Mb/s,传输距约10km。

光纤的传输不会因季节、温度或是环境而发生一些功能耗损,基于此,在光纤进传输的过程中不需要单独对温度进行控制。有效电视信号传输的频道中,光纤传输的耗损是与传输同步出现的,因此不需要单独对传输频率进行处理。在现如今的传输中,光纤传输信号不会受到电磁干扰,所以没有出现泄漏。此外,光纤与光纤之间不会出现串音情况,它不仅有效地保障了传输质量,还具有相应的保密功能。科学技术不断发展下,我国有线电视信号光纤传输技术得到了飞速发展。但是不可否认的是在传输过程中出现了许多亟待解决的问题,因此,维护人员应当在技术上不断加强,利用先进技术弥补传输的不足,并在目前基础上进行不断提高,终促使有线电视信号光纤传输顺利发展。


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