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由于兩種玻璃在光學(xué)性質(zhì)上的差別,光線(xiàn)經(jīng)一定角度從光導(dǎo)纖維的一端射入后,不會(huì)從纖維壁逸出,而是沿兩層玻璃的界面連續(xù)反射前進(jìn),從另一端射出。**初,這種光導(dǎo)纖維只是應(yīng)用在醫(yī)學(xué)上,用光纖束組成內(nèi)窺鏡,可以觀察人體腸胃內(nèi)的疾病,協(xié)助醫(yī)生及時(shí)作出確切的判斷。其實(shí),現(xiàn)代的光纖通信也就是運(yùn)用光反射原理,把光的全反射限制在光纖內(nèi)部,用光信號(hào)取代傳統(tǒng)通信方式中的電信號(hào),從而實(shí)現(xiàn)信息的傳遞的。國(guó)內(nèi)情況在70年代國(guó)外的低損耗光纖獲得突破以后,中國(guó)從1974年開(kāi)始了低損耗光纖和光通信的研究工作,并于70年代中期研制出低損耗光纖和室溫下可連續(xù)發(fā)光的半導(dǎo)體激光器。光通信設(shè)備在醫(yī)療器械制造、工業(yè)控制系統(tǒng)、數(shù)據(jù)中心和云計(jì)算、視頻監(jiān)控和廣播電視等領(lǐng)域也有應(yīng)用。宜興質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
光通信設(shè)備,包括光纖,F(xiàn)TTx用G.657光纖、寬帶長(zhǎng)途高速大容量光纖傳輸用G.656光纖、光子晶體光纖、摻稀土光纖(包括摻鐿光纖、摻鉺光纖、摻銩光纖等)、激光能量傳輸光纖,以及具有一些特殊性能的新型光纖,包括塑料光纖、聚合物光纖等。光纖接入設(shè)備,無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)(PON)、光線(xiàn)路終端(OLT)、光網(wǎng)絡(luò)單元(ONU)、波分復(fù)用器等。光傳輸設(shè)備,線(xiàn)路速率達(dá)到40Gbit/s、100Gbit/s的超大容量(1.6Tb/s及以上)密集波分復(fù)用(DWDM)設(shè)備,可重構(gòu)光分差復(fù)用設(shè)備(ROADM)及波分復(fù)用系統(tǒng)用光交叉互連(OXC)設(shè)備,大容量高速率OTN光傳送網(wǎng)設(shè)備以及分組化增強(qiáng)型OTN設(shè)備、PTN分組傳送網(wǎng)設(shè)備、MSTP/MSAP多業(yè)務(wù)傳輸和接入設(shè)備,高速光器件(有源和無(wú)源)。 [3]濱湖區(qū)如何光通信設(shè)備銷(xiāo)售廠(chǎng)空間激光通信裝置相當(dāng)復(fù)雜, 正處于研制階段。
傳輸網(wǎng)絡(luò)的**終目標(biāo)是構(gòu)建全光網(wǎng)絡(luò),在接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)完全實(shí)現(xiàn)“光纖傳輸代替銅線(xiàn)傳輸”。骨干網(wǎng)是對(duì)速度、距離和容量要求比較高的一部分網(wǎng)絡(luò),將ASON技術(shù)應(yīng)用于骨干網(wǎng),是實(shí)現(xiàn)光網(wǎng)絡(luò)智能化的重要一步,其基本思想是在過(guò)去的光傳輸網(wǎng)絡(luò)上引入智能控制平面,從而實(shí)現(xiàn)對(duì)資源的按需分配。DWDM也將在骨干網(wǎng)中一顯身手,未來(lái)有可能完全取代SDH,從而實(shí)現(xiàn)IPOVERDWDM。城域網(wǎng)將會(huì)成為運(yùn)營(yíng)商提供帶寬和業(yè)務(wù)和瓶頸,同時(shí),城域網(wǎng)也將成為比較大的市場(chǎng)機(jī)遇?;赟DH的MSTP技術(shù)成熟、兼容性好,特別是采用了RPR、GFP、LCAS和MPLS等新標(biāo)準(zhǔn)之后,已經(jīng)可以靈活有效地支持各種數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)。
世界上比較大的望遠(yuǎn)鏡是位于夏威夷的凱克望遠(yuǎn)鏡,直徑10米,由36面1.8米的六角型鏡面拼合而成,耗資一億三千萬(wàn)美元,主要是由美國(guó)的一個(gè)企業(yè)家凱克捐助修建的,***面凱克望遠(yuǎn)鏡建造成功后,凱克基金會(huì)又投資修建了凱克二號(hào)望遠(yuǎn)鏡,兩座望遠(yuǎn)鏡挨在一起,威力無(wú)比;另外的大型望遠(yuǎn)鏡有美國(guó)國(guó)立天文臺(tái)位于南北兩半球的兩個(gè)八米望遠(yuǎn)鏡,一座位于夏威夷,一座位于智利,合稱(chēng)雙子座望遠(yuǎn)鏡;日本人在夏威夷建造了一座八米的稱(chēng)為昴星團(tuán)望遠(yuǎn)鏡;下世紀(jì)歐洲南方天文臺(tái)將建成四座八米望遠(yuǎn)鏡,組合口徑相當(dāng)于15米!按照傳輸?shù)碾娦盘?hào)格式,光通信設(shè)備還可以分為數(shù)字光通信設(shè)備和模擬光通信設(shè)備;
摩爾定律早在1964年,英特爾公司創(chuàng)始人戈登·摩爾(Gordon Moore)在一篇很短的論文里斷言:每18個(gè)月,集成電路的性能將提高一倍,而其價(jià)格將降低一半。這就是***的摩爾定律。由此,微處理器的速度會(huì)每18個(gè)月翻一番。這就意味著每5年它的速度會(huì)快10倍,每10年會(huì)快100倍。同等價(jià)位的微處理器會(huì)越變?cè)娇?,同等速度的微處理器?huì)越變?cè)奖阋???梢韵胍?jiàn),在未來(lái),世界各地的人不但都可以通過(guò)自己的計(jì)算機(jī)上網(wǎng),而且還可以通過(guò)他們的電視、電話(huà)、電子書(shū)和電子錢(qián)包上網(wǎng)。作為迄今為止半導(dǎo)體發(fā)展史上意義**深遠(yuǎn)的定律,摩爾定律被集成電路近40年的發(fā)展歷史準(zhǔn)確無(wú)誤地驗(yàn)證著。模擬光通信設(shè)備主要用于雷達(dá)信號(hào)和寬帶無(wú)線(xiàn)電信號(hào)的傳輸,傳輸信號(hào)帶寬可達(dá)到40吉赫。宜興質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
全光網(wǎng)建設(shè):全光網(wǎng)是建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強(qiáng)國(guó)的重點(diǎn),OXC是全光網(wǎng)發(fā)展。宜興質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
望遠(yuǎn)鏡的作用首先是能夠放大遠(yuǎn)方物體的張角,人眼的分辨角大約是1分(1分是1度的六十分之一),而望遠(yuǎn)鏡能使人眼能看清角距更小的細(xì)節(jié),其次,望遠(yuǎn)鏡能將光線(xiàn)集中起來(lái),使人眼看到本看不到的暗弱物體發(fā)出的光線(xiàn)。望遠(yuǎn)鏡由物鏡和目鏡兩組鏡頭及其他配件組成。為了減小望遠(yuǎn)鏡的像差,物鏡和目鏡通常由多個(gè)元件組成。望遠(yuǎn)鏡所能收集的比較大的光束直徑,稱(chēng)為口徑。所能觀測(cè)到的范圍稱(chēng)為視場(chǎng),通常以角度來(lái)表示。視場(chǎng)大小和目鏡的結(jié)構(gòu)有關(guān),對(duì)于同樣的目鏡視場(chǎng)直徑與放大倍數(shù)成反比:放大率越高,視場(chǎng)越小。宜興質(zhì)量光通信設(shè)備設(shè)計(jì)
無(wú)錫長(zhǎng)博通信技術(shù)有限公司匯集了大量的優(yōu)秀人才,集企業(yè)奇思,創(chuàng)經(jīng)濟(jì)奇跡,一群有夢(mèng)想有朝氣的團(tuán)隊(duì)不斷在前進(jìn)的道路上開(kāi)創(chuàng)新天地,繪畫(huà)新藍(lán)圖,在江蘇省等地區(qū)的通信產(chǎn)品中始終保持良好的信譽(yù),信奉著“爭(zhēng)取每一個(gè)客戶(hù)不容易,失去每一個(gè)用戶(hù)很簡(jiǎn)單”的理念,市場(chǎng)是企業(yè)的方向,質(zhì)量是企業(yè)的生命,在公司有效方針的領(lǐng)導(dǎo)下,全體上下,團(tuán)結(jié)一致,共同進(jìn)退,齊心協(xié)力把各方面工作做得更好,努力開(kāi)創(chuàng)工作的新局面,公司的新高度,未來(lái)長(zhǎng)博供應(yīng)和您一起奔向更美好的未來(lái),即使現(xiàn)在有一點(diǎn)小小的成績(jī),也不足以驕傲,過(guò)去的種種都已成為昨日我們只有總結(jié)經(jīng)驗(yàn),才能繼續(xù)上路,讓我們一起點(diǎn)燃新的希望,放飛新的夢(mèng)想!