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光纤通信是一种基于光信号传输信息的技术,其发展历程可追溯到19世纪末。1880年,科学家贝尔的光通信实验标志着这一领域的开端。随后,1960年,红宝石激光器的发明为光通信提供了光源。关键性的突破发生在1966年,当“光纤之父”高锟博士提出光纤通信的概念,开启了光纤通信的新纪元。1970年,康宁公司的低损耗光纤研发成功,使得光纤通信进入快速发展阶段。从1970年代到2000年代,光纤通信的传输速率和传输距离不断攀升,从45Mbit/s到数十Tbit/s,伴随着海底光缆系统的建设,全球范围内的通信网络日益完善。 光纤通信的核心优势在于其宽广的传输带宽,能够承载大量信息,传输衰减小,中继距离长,抗电磁干扰能力强,确保高质量的通信。此外,光纤的体积小、重量轻,便于敷设,材料丰富且环保。然而,光纤的脆性、机械强度较低,以及对切割和接续技术的要求较高,是其需要改进的地方。 光纤的结构主要包括纤芯、包层和涂敷层。纤芯是光信号传输的通道,包层则负责将光束限制在纤芯内,并提供保护。折射率差决定了光在光纤中的传播方式,而涂敷层则用于增强光纤的物理强度。光纤按照制造材料和传输模式可以分为多种类型,如玻璃光纤和塑料光纤,以及单模和多模光纤。单模光纤适用于长距离高速传输,而多模光纤则适合短距离、多路信息的并行传输。 光纤通信的工作波长通常在微米级别,集中在特定的三个工作窗口,以优化传输效率。随着技术的不断发展,光纤通信系统容量持续增大,如今已达到数十Tbit/s的商用速率,为全球信息交流提供了坚实的基础。未来,随着5G、物联网等新技术的兴起,光纤通信将在构建更加高效、智能的通信网络中发挥至关重要的作用。
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第六章光纤通信(ɡuānɡ xiān
tōnɡ xìn)
第一页,共65页。
6.1 光纤通信(ɡuānɡ xiān tōnɡ
xìn)概述
• 光信号可以用于传输信息(xìnxī)吗?
• 光通信具有什么样的特点?
探 讨
光纤通信是以光纤为传输
(chuán shū)媒质,以光信号为
信息载体的通信方式。
第二页,共65页。
光纤通信(ɡuānɡ xiān tōnɡ xìn)的
发展
• 1880年, 科学家贝尔发明光 ,标志着光通信的起源。
• 1960年, 人梅曼发明第一台红宝石激光器 。
• 1966年,“光纤之父”——高锟博士首次提出光纤通信的想法,这是光
纤通信发展的里程碑。
• 1970年, 康宁公司研制出了损耗系数为20dB/km的光纤,光纤通信从
此进入飞速发展。
• 1977年,芝加哥第一条45Mbit/s的商用线路。
• 1976 年和 1978 年, 先后进行了速率为34 Mb/s以及速率为100 Mbit/s
的光纤通信系统的试验。
• 1980 年,140Mbit/s光纤通信系统投入商业应用。
• 1983年敷设了纵贯(zònɡ ɡuàn) 南北的光缆长途干线。
第三页,共65页。
• 由美、日、 英、法发起的第一条横跨大西洋 TAT-8海底(hǎi dǐ)光
缆通信系统于1988年建成。
• 第一条横跨太平洋 TPC-3/HAW-4 海底(hǎi dǐ)光缆通信系统于1989
年建成。
• 1990年,565Mbit/s的光纤通信系统进入商用化阶段。
• 1993年,速率622Mbit/s以下SDH产品开始商用化。
• 1995年,速率2.5G bit/s的SDH产品开始商用化。
• 1996年,10G bit/s的SDH产品开始商用化。
• 1997年,20G bit/s和40G bit/s的产品试验取得巨大发展。
• 2005年3.2Tbps超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通,是
至今世界容量最大的实用线路。
• 目前研究中的商用速率为数十Tbit/s。
第四页,共65页。
光纤通信发明家高锟(左)
1998年在英国(yīnɡ ɡuó)接受IEE授予的
奖章
第五页,共65页。
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