激光光纤通信的出现给通信行业带来了哪些影响?

早在18世纪初,一个工人无意间观察到水管里的水可以导光。不久之后,一位希腊工人发现,光不仅可以从一根细玻璃棒的一端迅速传播到另一端,而且完全不会传播到棒外的空间,就像水在水管中流动一样。虽然人们很早就发现了光导现象,但是没有高质量的相干光源,也没有低损耗的玻璃纤维材料,所以人们只是用普通玻璃纤维和普通光来演示和测试光的全反射和折射。

1960年激光出现后,1966年刚从伦敦大学毕业的33岁的英国华裔科学家高琨发表了题为《适用于光频的绝缘介质纤维表面波导》的论文,首次提出了通过求解玻璃的纯度和成分可以得到光传输损耗极低的玻璃纤维的理论。根据这一理论,在1970年,康宁公司首次提出了光耗为20 dB/km的光纤的设想,从此光纤科研生产领域逐渐活跃起来。到了80年代,光纤技术已经形成了相当大的产业,并达到实用阶段。

所谓“光纤”,其实是一种比头发丝还细的玻璃纤维丝,呈圆柱形结构,中间是直径8微米或50微米的纤芯,与纤芯折射率相匹配的鞘层,保证在光纤中全反射。然后涂上塑料护套,外径一般为125微米。它可以像普通金属线一样由多股构成。目前一根光缆可以连接几万部电话或几十个彩电节目,如美国的144芯光缆。

与激光大气通信机相比,光纤通信用通信机取消了除编码调制系统外的瞄准系统。发射和接收天线也简化为集成耦合器,通过激光通信机直接耦合到光缆上。此外,光中继放大器在长距离传输中也是不可或缺的。

激光光纤通信虽然发展较晚,但由于巨大的市场推动,已经成为现代通信领域的支柱,而且越来越繁荣。早在1988年,美国就成功铺设了横跨大西洋的3.2万路双向电话容量的TAT-8海底光缆通信工程。日本经济企划厅“2010年技术研究与预测研究会”7月19918日报道,要求在2010年前后将超高密度超高速率的“太字节光通信系统”付诸实践,这对于传输彩色图像至关重要。

加上太比特光通信系统和相关技术,如光纤、存储元件、光计算机元件和机器等,将产生超过6543.8+0亿日元的巨大市场,成为日本高科技产业的支柱。

在欧洲,20世纪末,光纤市场也非常活跃。在经济持续衰退的阴影下一枝独秀,年交易额1991为11亿美元。预计1995将达到23亿美元,年均增长率为17%。

由国际数字通信公司和国际电报公司牵头的从事国际通信的企业家于8月6日在英国签署了《连接日本和新加坡的海底光缆APC建设和维护协议》, 1991,并开工建设。预计将有来自23个国家和地区的38家公司成为该光缆的共有方,并于7月底1993交付。成为第一条从日本延伸到东南亚的长距离光缆。

据《日本产经新闻》1992 65438+2月21报道,从美国西海岸彼得兰的太平洋电信公司到日本国际数字通信的三浦电报局,8397公里的高清图像传输和数字图像传输取得了圆满成功。

从1987开始,我国首次在上海两个本地电话分支之间铺设了1.8 km长的光纤通道,建成的光缆总长度已超过5000 km。

1992 14年2月14日,中国邮电部、日本国际电话电报公司和美国电话电报公司在北京就中国南汇至日本九州两条总长1250 km、560兆位、7560环的海底光缆的建设和维护达成协议,预计160。这将是中国第一条连接外国的海底光缆。

中国南方沿海光纤干线于2008年6月24日开通+0992+165438,提高沿线长途通信能力10倍以上。这条干线全长2800公里,容量超过654.38+0,000环,投资4.5亿元。通过江苏、上海、浙江、福建、广东省的1城市连接72个城市,将在改革开放中发挥巨大作用。

据有关部门介绍,“八五”期间,中国将建设北京-济南-南京、北京-沈阳-哈尔滨、徐州-郑州、郑州-Xi安-成都、杭州-福州-贵州-成都、北京-武汉-广州、Xi安-兰州-乌鲁木齐等七条光纤干线,全长三点二万公里,总投资将超过。届时,祖国将形成完整的光缆干线网络,彻底改变通信拥堵的现状。

光纤通信在军事上也有广泛应用。目前,美国空军后勤司令部已在8个空军基地铺设了世界上最大的光纤通信网络,每个基地至少有8000台主计算机、终端和其他设备与网络相连。美军于1986正式开放军用光缆市场。短短一年多时间,铺设光纤通道125000公里,应用规模和发展速度令通信行业惊叹。