光通信设备,包括光纤,FTTx用G.657光纤、宽带长途高速大容量光纤传输用G.656光纤、光子晶体光纤、掺稀土光纤(包括掺镱光纤、掺铒光纤、掺铥光纤等)、激光能量传输光纤,以及具有一些特殊性能的新型光纤,包括塑料光纤、聚合物光纤等。光纤接入设备,无源光网络(PON)、光线路终端(OLT)、光网络单元(ONU)、波分复用器等。光传输设备,线路速率达到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分复用(DWDM)设备,可重构光分差复用设备(ROADM)及波分复用系统用光交叉互连(OXC)设备,大容量高速率OTN光传送网设备以及分组化增强型OTN设备、PTN分组传送网设备、MSTP/MSAP多业务传输和接入设备,高速光器件(有源和无源)。 [3]新型光纤技术:低损G.654.E光纤等新型光纤将极大释放传输系统潜力。常州如何光通信设备要求

光通信设备是指利用光波传输信息的通信设备。由信号发送、信号传输和信号接收3部分组成。根据传输介质不同,分为大气激光通信装置、光纤激光通信装置、空间激光通信装置和波导型激光通信装置。激光通信具有信息容量大,抗干扰,保密性强,设备轻便等优点。但大气激光通信装置因激光在大气中传播有衰减现象,不能越过障碍物,瞄准困难,影响通信距离。而光纤通信装置则较好地克服了这些缺点。波导型激光通信装置的缺点是外界条件(土层移动、温度变化)的影响较大。空间激光通信装置相当复杂, 正处于研制阶段。 [1]新吴区本地光通信设备标准空间激光通信装置相当复杂, 正处于研制阶段。

世界上***根低损耗的石英光纤――1970年,美国康宁玻璃公司的三名科研人员马瑞尔、卡普隆、凯克成功地制成了传输损耗每千米只有20分贝的光纤。这是什么概念呢?用它和玻璃的透明程度比较,光透过玻璃功率损耗一半(相当于3分贝)的长度分别是:普通玻璃为几厘米、高级光学玻璃**多也只有几米,而通过每千米损耗为20分贝的光纤的长度可达150米。这就是说,光纤的透明程度已经比玻璃高出了几百倍!在当时,制成损耗如此之低的光纤可以说是惊人之举,这标志着光纤用于通信有了现实的可能性。
――1953年,荷兰人范赫尔把一种折射率为1.47的塑料涂在玻璃纤维上,形成比玻璃纤维芯折射率低的套层,得到了光学绝缘的单根纤维。但由于塑料套层不均匀,光能量损失太大。――1960年7月世界上***台红宝石激光器出现了。1961年9月由中国科学院长春光学精密机械研究所研制成功**台红宝石激光器。――20世纪60年代,有的实验室用氦——氖气体激光器做了传送电视信号和20路电话的实验。也有的公司制成了语言信道试验性通信系统,比较大传输距离为600米。到80年代初激光通信已进入应用发展阶段。按照光信号复用方式,光通信装备分为波分复用(WDM)设备、光时分复用(OTDM)设备和光码分设备。

中国于70年代初开始光通信的研究工作,1982年完成实用化的8兆比特/秒的市内光纤通信系统的试验,1991年开通了140兆比特/秒长途光纤通信系统。90年代以后,中国生产的光通信设备开始在***通信网中大规模应用。光通信装备发展的趋势是:增大通信容量,提高可靠性,重点是发展天地一体光通信网,采用光纤通信设备构建陆地光缆网,采用激光无线通信设备构建空间光网络和空地光链路,形成以陆地光缆网为主、空间光网络为辅、互为保护的高可靠光通信网。 [1]按照光信号复用方式,则可以分为波分复用(WDM)设备、光时分复用(OTDM)设备和光码分复用设备等。常州如何光通信设备要求
激光无线通信设备使用大气或空间作为信号传输媒质,特点是开设方便,使用灵活,抗电磁干扰能力强。常州如何光通信设备要求
光通信设备被列入战略性新兴产业指导目录为贯彻落实《***关于加快培育和发展战略性新兴产业的决定》,更好地指导各部门、各地区开展培育发展战略性新兴产业工作,发展**委会同相关部门组织编制了《战略性新兴产业重点产品和服务指导目录》。目录涉及战略新兴产业7个行业、24个重点发展方向下的125个子方向,共3100余项细分的产品和服务。细分的产品和服务中包括950项新一代信息技术产业相关产品和服务,其中包含了下一代信息网络产业中的光通信设备。常州如何光通信设备要求
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――1976年日本在大孤附近的奈良县开始筹建世界上***个完全用光缆实现光通信的实验区,到1978年7月已拥有300个用户。(实际上光通信系统使用的不是单根光导纤维,而是由许多光纤维聚集在一起组成的光缆。一根直径为1厘米的光缆,里面有近百根光导纤维。光缆和电缆一样可以架在空中,埋入地下,也可以铺设在海底,它的出现使激光通信进入实际应用阶段。)人类的想象力和创造力是无穷的,当人们经过艰苦的探索,掌握了光纤通信的奥秘,把地球用一束束的玻璃丝牢牢地裹起来以后,人们又把目标盯在了地球之外的宇宙空间,这就是宇宙激光通信。由于宇宙空间没有大气或尘埃,激光在那里传输时比在大气中的衰减小得多,因而激光用于宇宙...