以网络为例,光通信方式有大气激光通信、光纤通信、蓝绿光通信、红外线通信、紫外线通信等。
光通信技术是一种以光波为传输媒质的通信方式。光波和无线电波同属电磁波,但光波的频率比无线电波的频率高,波长比无线电波的波长短。因此,具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。光波按其波长长短,依次可分为红外线光、可见光和紫外线光。红外线光和紫外线光属不可见光,它们同可见光一样都可用来传输信息。光通信按光源特性可分为激光通信和非激光通信。信息以激光束为载波,沿大气传播。它不需要敷设线路,设备较轻,便于机动,保密性好,传输信息量大,可传输声音、数据、图像等信息。大气激光通信易受气候和外界环境的影响,一般用作河湖山谷、沙漠地区及海岛间的视距通信。
光纤通信的基本概念是利用光波作载波,以光纤作为传输媒质将信息从一处传至另一处的通信方式,被称之为“有线”光通信。
光纤通信技术(optical fiber communications)从光通信中脱颖而出,已成为现代通信的主要支柱之一,在现代电信网中起着举足轻重的作用。光纤通信作为一门新兴技术,其近年来发展速度之快、应用面之广是通信史上罕见的,也是世界新技术革命的重要标志和未来信息社会中各种信息的主要传送工具。
光纤通信的原理:
光纤通信的原理是:在发送端首先要把传送的信息(如话音)变成电信号,然后调制到激光器发出的激光束上,使光的强度随电信号的幅度(频率)变化而变化,并通过光纤发送出去;在接收端,检测器收到光信号后把它变换成电信号,经解调后恢复原信息.
随着信息技术传输速度日益更新,光纤技术已得到广泛的重视和应用。在多微机电梯系统中,光纤的应用充分满足了大量的数据通信正确、可靠、高速传输和处理的要求。光纤技术在电梯上的应用,大大提高了整个控制系统的反应速度,使电梯系统的并联群控性能有了明显提高。电梯上所使用的光纤通信装置主要由光源、光电接收器和光纤组成。
光通信是一种以光波为传输媒质的通信方式。光波和无线电波同属电磁波,但光波的频率比无线电波的频率高,波长比无线电波的波长短。因此,它具有传输频带宽、通信容量大和抗电磁干扰能力强等优点。
光纤通信
是一种有线通信,光波沿光导纤维传输。光源可以是激光器(又称半导体激光二极管),也可以是发光二极管。光纤通信传输衰减小、容量大、不受外界干扰、保密性好,可用于大容量国防干线通信和野战通信等。
最早的光通信可追溯到中国古代的利用火光传递信息的烽火台通信,它是一种利用普通光的视觉光通信。烽火台通信的改进是利用不同颜色的烽烟组合来传递更复杂的信息。现在还在一些特殊场合使用的旗语通信也属于视觉通信的范畴。但这些通信方式都存在传输信息量太小的缺点,都不能称为现代意义的光通信。
现代意义上的光通信可追溯到1881年贝尔发明的“光电话”,但因为既没有可靠的高强度光源,也没有稳定低损耗的传输媒介,光通信的发展受到极大限制,这种情况一直持续到20世纪60年代。1960年,世界上的第一台红宝石激光器诞生;1970年,美国贝尔实验室研制成功了半导体激光器;1966年,华裔科学家高锟博士提出了石英玻璃光纤可用于光通信的理论研究,并因此在2009年获得了诺贝尔奖;1970年,美国康宁公司研制出了世界上第一根低损耗石英光纤。光源、传输媒介这两个制约光通信发展的最主要问题相继得以解决后,光通信也取得了飞跃式、革命性的进步。
目前,随着光通信的新理论、新技术、新设备和新应用的不断发展,光通信系统更是成为国家乃至全球最重要的信息基础设施。
1 光纤传输设备
2 光接口设备
3 光纤延长器
4 光放大器
5 光开关
6 光单元
7 光模块
8 光收发器
9 光波分复用器
10 光电转换器
明确结论:基站中光通信设备包括光纤传输、光接口、光单元、光模块等多种设备。
解释原因:在基站通信传输中,光通信设备起到极其重要的作用,包括传输信号、转化信息等,承担了基站通信中的关键部分。
内容延伸:随着通信技术的不断发展,光通信设备的种类也在不断增加,未来可预见的是将会有更加高效更加智能的光通信设备投入基站通信中。
光通信的直接调制指的是直接通过电压和电流调制信号光产生,即激光器等光源的内部调制,是用电信号直接调制半导体激光器或发光二极管的驱动电流,使输出光随电信号变化而实现的。
间接调制是指信号光的初始产生和调制互相分离,在激光器等光源产生初始的信号光后,通过外部设备(如斩光、电光等方式)进行调制。
直接调制和间接调制相比,优点就是结构简单,只需要一个Laser就行,不需要调制器Molator,成本便宜。
光通信设备是指利用光信号进行信息传输和通信的设备
常见的光通信设备包括:光纤、光模块、光放大器、光开关、光调制器、光解调器、光接收器等
光纤是光通信的基础,用于传输光信号
光模块是将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号的接口装置
光放大器用于放大光信号,提高信号传输距离
光开关用于控制光信号的路径,实现灵活的光路切换
光调制器用于调制光信号的强度或频率,实现信号的调制和调节
光解调器用于解调光信号,将光信号转换为电信号
光接收器用于接收光信号并将其转换为电信号
光通信设备在现代通信中起到关键作用,实现高速、大容量、远距离的信息传输
在光通信领域,常用的光纤通常是单模光纤和多模光纤。
单模光纤:
单模光纤的核心直径非常小,一般只有几个微米,且它的传输模式是仅沿着光纤中心轴线的一个光束进行传输,因此信号的传输损耗很小,能够传输远距离的光信号。单模光纤主要适用于长距离、高速度、高清晰度的光通信,比如光缆传输、网络通信、卫星通信等。
多模光纤:
多模光纤的核心直径相对较大,允许多个光束在其中传输,因此信号的传输损耗相对较大,传输距离也比较短,但它的制造成本相对低廉。多模光纤适用于短距离、低速度、低清晰度的光通信,比如在局域网内的通信。
在实际应用中,根据不同的通信需求和条件,可以选择不同类型的光纤进行光通信。
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