我国光纤通信及八纵八横(非原创)
浅谈光纤通信系统监测
4 1 分系 统阻 断障碍 .部 如 果 障 碍 是某 一 系统 障碍 ,在 排 除 设备 故 障 的前 提 下 ,精
参 数 相 同 ,尽 可 能减 少 测 试 误差 。 再将 测 出的距 离信 息 与 维护 资 料核 对看 障碍 点是 否在 接头 处 。 1若 通过 O DR曲线观察 障碍 点 有 明显 的菲涅 尔反 射峰( 、 T 菲
中心 L 、现 场监 测 站 MS组成 。监 测 中心 负责 对 各监 测 站进 确 调 整 O D MC T R仪 表 的折 射 率 、脉 宽和 波 长 ,使 之 与被 测 纤 芯 的
在 长 途 和 市 内 中继 光 缆 传输 系统 中 ,传 输 设 备 都 配 置 有 比 涅 尔 反 射是 瑞 利散 射 的特 例 ,它 是 在 光纤 的折 射率 突 变 时 出现
2l11 r .2 l
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一
技 术应 闱
测试 界面虚 线 ( B点 ) 为光 纤断 点 , 位距 离 为 33 3 k 定 7 0 m。 根据 图纸 ( 由图 和标 石 距 离对 照 表 校 对 ) 地 面 距 离 为 路 ,
9 6 一 5 #标 石 之 间。 到 了现场 之 后 ,在 光缆 上 方 有一 处 施工 5# 9 7
由于 光纤 通 信具 有 容 量 大、传 送 信 息质 量 高、传 输 距 离远 、 性 能稳定 、防 电磁干扰 、抗腐 蚀能 力强等优 点 ,伴 随 “ 光进铜 退” 推进, 以建设完成 的 ” 八纵 八横 “ 光缆传 输网连 接全 国 3 1 个省 ( 自
中国光纤通信的发展历程
中国光纤通信的发展历程光纤通信作为现代通信技术的重要组成部分,已经在中国取得了长足的发展。
下面将从三个阶段来介绍中国光纤通信的发展历程。
一、起步阶段(1970年代-1980年代)中国光纤通信的起步可以追溯到上世纪70年代。
当时,由于国际形势复杂,中国面临着对外通信受限的困境。
为了摆脱这一局面,中国开始研究光纤通信技术,并在1974年成功研制出了最早的光纤传输系统。
这标志着中国光纤通信技术的起步阶段。
在1980年代,中国光纤通信技术得到了进一步发展。
1987年,中国成功研制出国产化光纤预制棒,实现了光纤通信技术的本土化。
同时,中国也开始建设光纤通信网络,实现了国内光纤通信的初步覆盖。
这一阶段的发展为后续的高速、大容量光纤通信网络的建设打下了坚实的基础。
二、快速发展阶段(1990年代-2000年代)进入1990年代,中国光纤通信迎来了快速发展的时期。
1992年,中国光纤通信网络迎来了第一次大规模建设的高潮,国内第一条全光纤通信干线投入使用。
这标志着中国光纤通信网络开始进入大规模商用阶段。
在2000年代,中国光纤通信网络得到了进一步的完善和扩展。
2001年,中国首次实现了全国光纤通信网络的覆盖,全面推进了信息高速公路建设。
光纤通信技术在中国的应用越来越广泛,不仅在城市中得到普及,而且逐渐延伸至农村地区。
中国光纤通信网络的建设为信息化社会的发展提供了坚实的基础。
三、创新发展阶段(2010年代至今)进入21世纪,中国光纤通信进入了创新发展的阶段。
2013年,中国成功研制出世界上第一根光纤光子晶体光缆,实现了光纤通信技术的重大突破。
光子晶体光缆具有更高的传输速率和更大的传输容量,为中国光纤通信技术的发展带来了新的机遇。
在2010年代,中国光纤通信技术得到了广泛应用和推广。
光纤通信网络不仅在城市中得到普及,而且逐渐延伸至乡村和偏远地区。
同时,中国积极推动光纤通信技术与其他领域的融合,如物联网、云计算等,进一步拓展了光纤通信技术的应用领域。
光纤通信练习题
光纤通信知识点及题库1.光纤通信的概念1.光纤通信是以______为传输介质的。
光纤B 光线 C 石英 D 光2。
光纤通信中的载波是______。
光纤B 光线 C 石英 D 光3. 1966年英籍学者____在Proc.IE上发表了《用于光频的光纤表明波导》,该文从理论上分析证明了用光纤作为传输介质以实现光通信的可能性。
A.高锟B. 贝尔C. 伦琴D。
赫兹4.光波具有极高的频率,也就是说具有极高的带宽,从而可以承载巨大容量的信息。
5。
光纤通信经历了从小容量到大容量、从短距离到长距离、从旧体制PDH到新体制___ ______的迅猛发展。
A SDCB DSHC SDHD FDH2。
光纤通信的光波波谱6。
光波是电磁波,其范围包括______、可见光、紫外线.A 无线电波B 红外线C X射线Dγ射线7. 光纤通信的波谱在1。
67×1014HZ~3。
75×1014,即波长在0.8um~1.8um,属于___红外____波段。
A 无线电波B 红外线C X射线Dγ射线8. 光波的波长和频率间的公式是_________A λ=c/f Bλ=c/n C λ=c/v Dλ=f/c9.光波的传播速度为_________A 3×107m/sB 3×109m/s C3×108m/s D3×106m/s10。
光波长单位间的换算1nm=_____mA 10—6B 10—3C 10-12 D10—93.光纤通信系统的组成11。
所谓光纤通信,就是利用光纤来传输携带信息的光波来达到通信的目的。
12。
要使光波成为携带信息的载体,必须在发端对其进行调制,而在接收端把信息从光波中检测出来即解调。
13.要使光波成为携带信息的载体,必须在发端对其进行调制,而在接收端把信息从光波中检测出来即解调。
以目前的技术水平,大部分采用____方式。
A 幅度调制B 强度调制-直接检波C 间接调制D 相位调制14。
中国电信传输网发展现状与发展方向
中国电信传输网发展现状与发展方向摘要:阐述了中国电信传输网的发展历程、现状及发展方向。
关键词:传输网、SDH、自愈环 1 概述 目前,中国电信经过十多年的努力,现已拥有一个覆盖全国所有县以上城市,技术先进的光纤传输网络。
采用光纤传输为主,加上微波、卫星等多种传输技术,组成立体交叉的网状网结构。
构成了一个数字化、大容量、多手段、多路由的能承载各种业务的现代化传输网。
下面就具体介绍中国电信光传输网的情况。
2 光传输网的建设历程 从1986年武汉-黄石、南昌-九江光缆建设开始,中国电信开始了以光纤传输为主的骨干通信网的建设。
到1995年年底完成了"八五建设规划"的建设任务,共敷设长途一、二级光缆约11万公里。
形成了以PDH 140 Mbit/s系统为骨干的光纤传输网络;到2000年9月,随着广北昆成光缆干线建成投产,又全面完成了"九五建设规划"的任务。
共敷设长途一二级干线约23万公里,其中一级光缆干线约8万公里。
形成了以SDH 2.5 Gbit/s为主的"八纵八横"的省级光纤传输网络。
1998年开始又对京沪、京汉广、京太西、京呼银兰、京沈哈、沪宁汉、成渝、西成渝、沈大沪等工程进行扩容。
采用先进的16×2.5 Gbit/s DWDM技术及32×2.5Gbit/s DWDM技术,同时在沪宁及宁汉线上进行了TDM 10 Gbit/s 及32×10 Gbit/s 系统的验证测试准备工作,从技术上为今后的进一步发展作好了充分的准备工作。
另外,中国电信还拥有近60万公里的本地网及农话光纤网络,20多万公里的接入网光纤网络。
到目前为止,中国电信拥有的全部光缆总长度约为110万皮长公里,覆盖中国的绝大部分行政村以上的地区。
除陆路光缆外,中国电信还建设了烟台到大连、广西北海到海南临篙、湛江到海南海口海底光缆。
同时,中国电信自1989年开始在国际上参与国际海底光缆的建设,1993年12月合作建成开通了全长1 200 km的中日海缆565 Mbit/s系统;1996年2月合作建成开通了全长546 km的中韩海缆565 Mbit/s系统;1997年11月投资建成开通了FLAG海缆,全长27 000 km、5 Gbit/s系统;1999年12月参与建成开通了欧亚3号海缆(SEA-ME-WE3)40 Gbit/s系统,以及中美海缆(China-US CN)80 Gbit/s系统;现计划参与投资建设亚太2号海缆(APCN2)1.2 Tbit/s系统。
光通信产业:机遇与挑战并存
光通信产业:机遇与挑战并存作者:暂无来源:《上海信息化》 2017年第5期文/ 许丽萍近年来,互联网应用蓬勃发展,从“互联网+”、“一带一路”国家战略,到习近平主席反复强调“网络强国”、李克强总理不断敦促“提速降费”,都为我国光通信行业带来了新的发展机遇。
而随着“宽带中国”不断落地、5G 商用时代逐渐开启,我国光通信产业还将迎来更大发展空间。
我国光通信技术新突破2 0 17年2月4日,武汉邮电科学研究院在国内首次实现560Tbps超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验,实现一根光纤上67.5亿对人(135亿人)同时通话,标志着我国在“超大容量、超长距离、超高速率”光通信系统研究领域迈上新台阶。
该实验采用具有自主知识产权的单模七芯光纤为传输介质。
与普通光纤不同,一根单模七芯光纤相当于七根普通光纤合而为一。
实验负责人表示,如果将光纤信息传输类比作高速公路,普通光纤是单一车道,那么单模七芯光纤相当于并行七车道,能够提供7倍于普通光纤的传输能力。
通过工艺及技术突破,单模七芯光纤解决了多芯光纤间的串扰难题,隔离度达到-70dB,把“车道”与“车道”间的干扰影响降到最低。
除了传输介质创新,实验还使用了16个单光源的系统设备,经过光多载波发生装置,单芯传输容量为80Tbps,系统传输总容量达到了560Tbps。
经专家组测试验证,这是国内首次实现“560Tbps超大容量单模多芯光纤光传输系统”,达到国际先进水平。
随着移动互联网、云计算、大数据、物联网应用的快速兴起,流量激增给信息通信网络带来巨大挑战,“井喷式增长”的网络数据流成为全球产业界面对的难题。
作为我国光通信行业的核心研发基地,武汉邮科院近年在“超大容量、超高速率、超长距离”光通信传输领域连续取得重大突破。
2014年首次实现一根普通标准单模光纤C+L波段100.3Tbps容量传输实验;2015年传输容量突破200Tbps;同年“三超”技术商用实践取得成功;2017年光通信技术再次获得突破性进展,为我国光通信产业发展奠定了良好的技术基础。
我国电信产业SWOT分析(一)
我国电信产业SWOT分析(一)我国目前的电信业可以简单地分为电信制造业和电信运营业。
电信制造业主要包括通信设备制造和通信产品制造两部分。
前者提供给运营商,如光导纤维、光纤电缆、光有源设备和无源设备、微波通信基站等;后者提供给消费者,如电话、手机、寻呼机、数据终端等。
电信运营业主要包括固定通信网业务、移动通信网业务和其他新业务。
固定通信网业务主要指市内电话、国内国际长途电报和电传等;移动通信网业务主要指无线传呼蜂窝式移动电话、公共无绳和集群电话、卫星移动通信等。
一、我国电信产业的特点1需求的网络规模效益。
电信领域中有个迈特卡尔夫定律,即网络价值同网络用户数量的平方成正比。
它揭示了电信发展的关键在于普及。
现行网络的参加者越多,信息交流的范围越大,从而收益也越大。
这种需求的规模效益,与通常从供给角度理解的规模效益含义不同。
2互联互通意义重大。
这不仅是因为新进入者的网必须和已有网联通才能生存,而且是因为通信网具有部分公共资本的特点,互联互通式通信网络的外部性显著。
没有网络的互联就没有电信业的竞争是世界电信界所公认的事实,在所有电信业管制工作中,最棘手的就是网络间的互联。
要确保电信市场开放、竞争,取得预期的成果,就必须完善相应的网间互联规则。
3信息不对称。
一是随着技术进步和业务多样化,政府和消费者日益难以掌握电信业的真实成本,政府监管作用有限;二是电信业内部的信息不对称,实现垂直一体化的企业能掌握客户的情况,有针对性地制定经营战略,双方讨论互联互通价格时,前者有显著的信息优势。
4政府的不对称管制。
主要指对有控制性网络的已有电信企业比对新进入的电信企业实行更严格的管制,使后者在一段时间内能较快发展。
实行这种政策的主要原因是存在有利于前者的信息不对称。
已有网络是后者进入的重大障碍,而前者的优势一般是在政府垄断或特许垄断的情况下形成的。
电信管制的目的在于保护公平竞争。
在刚刚打破垄断的电信市场中,由于竞争各方在市场中所处的地位不同,新兴的竞争性企业很容易遇到传统的主导型企业的不正当竞争。
“八纵八横”干线网筑起中国通信业的脊梁
一
批 架 空光 缆
。
如
:
京汉 广
长沙至 南宁
“
”
、
成都至
。
昆明
”
、
广 州 至 南 宁 后 来 沿 同 路 由都 重 新 敷 设 了 直 埋 光 缆
这 部 分 架 空 光 缆 就 没 有列 入
“
为
“
“
纵
,
从 东 到 西 的光 缆 干 线 为
。
”
横
,
这就是 组成 了
一
”
八 纵八
因此
.
八 纵八 横
干线网
。
。
而 且 为我 国通 信迈
(4 ) 项 目 归 属 国 家 级
“
。
八 纵八 横
”
的 4 8 个项 目
。
.
基
本都 是 由 国 家计 委 批 准
缆竣 工 时
,
、
邮 电部 组 织 实 施 的
当 兰 西 拉光
.
光 缆 干 线 网 的特 征
( 1 ) 建设 时 间长
工 程组成 的
10
. ”
时 任 党 中央 总 书 记 的 江 泽 民 同 志亲笔 题 词
2 3000 公里
.
没
还有
一
些 不 规 则 的 短 段 的光缆 在 网 中起 着 迂 回
,
沟通 备
。
八 纵八 横
。
的光 缆 长 度 大 约
总 计在
用 的作 用
.
从 而 使 整个 网 络 显 得 更 加 灵 活
、
更 加 完善
公里
光 缆干 线 网 的建设
第
一
国家干线光缆网完善与维护的思考
国家干线光缆网完善与维护的思考作者:丁瑞禄来源:《中国新通信》2020年第02期摘要:“八纵八横”国家干线光缆网的建成彻底改变了我国长途通信的落后局面,但因使用年限都在20年以上了,衰耗增大,断点增多,对国家信息网的运行存在较大的风险。
高铁“八纵八横”工程建设全面展开,沿高铁槽道同步快速部署干線光缆网络,具有建设费用少、工期短、无外界干扰、路由稳定、安全可靠等特点。
笔者就高铁槽道干线光缆快速部署与维护管理新课题进行深入研究。
关键词:干线光缆网 ; 八纵八横 ; 高速铁路 ; 应用研究一、国家干线光缆网的现状情况分析国家干线光缆网是国家通信网的重要组成部分,是通信传输的重要基础设施,是国家信息的命脉,担负着党、政、军专网和人民群众国内、国际重要通信任务。
1986年至2000年“八纵八横” 国家干线光缆网的建成彻底改变了我国长途通信的落后局面,而且为我国通信迈向现代化打下了坚实的基础。
按照地图上北下南、左东右西的习惯,从北到南的干线光缆称之为“纵”,从东到西的干线光缆称之为“横”。
第一纵:牡丹江——上海——广州,线路全长5241公里;第二纵:齐齐哈尔——北京——三亚,线路全长5584公里;第三纵:呼和浩特——太原——北海,线路全长3969公里;第四纵:哈尔滨——天津——上海,线路全长3207公里;第五纵:北京——九江——广州,线路全长3147公里;第六纵:呼和浩特——西安——昆明,线路全长3944公里;第七纵:兰州——西宁——拉萨,线路全长2754公里;第八纵:兰州——贵阳——南宁,线路全长3228公里。
第一横:天津——呼和浩特——兰州,线路全长2218公里;第二横:青岛——石家庄——银川,线路全长2214公里;第三横:上海——南京——西安,线路全长1969公里;第四横:连云港——乌鲁木齐——伊宁,线路全长5056公里;第五横:上海——武汉——重庆——成都,线路全长3213公里;第六横:杭州——南昌——长沙——成都,线路全长3499公里;第七横:上海——广州——昆明,线路全长4788公里;第八横:广州——南宁——昆明,线路全长1860公里。
光纤通信发展历程及原理简介
第二阶段:借助文字传递信息阶段。文字与印刷术发明后, 信息可以通过书籍、书信、报纸、杂志等方式呈现。文字促进了 邮政业的发展,中国早在商代就有驿传的通信方式,通过飞鸽、 快马等方式传递书信、情报;现代逐步演变成邮政系统。这种通 信模式信息保持时间更长久,传递信息更加准确,传递距离更加 远,但传递速度慢、信息单一。
图 1 光纤通信系统的构成框图
1、光发射机
光发射机是实现电 / 光转换的光端机。发端:首先由电发射 机发出电信号,送给光发射机,光发射机完成电 / 光转换。 光发射机的关键部件是光源,光源的主要功能是完成电 / 光 的转换。目前光纤通信中常用的光源有:半导体激光二极管 (LD)和 半导体发光二级管(LED)。由光发射机发出光信 号以后送入光纤或者光缆进行传输。
世界各国国家级学术单位院士、会士、著名大学 博士等荣誉称号
美国国家工程院院士,英国皇家工程科学院院士, 瑞典皇家工程科学院外籍院士……
2009年诺贝尔物理学奖
国内光纤通信发展现状
1963年 开始光通信的研究
1974年 研究光纤通信
“六五”、“七五”、“八五”铺设“八纵八横”光纤线路总长 约七万公里
复进行全反射,并在光纤中传递下去。
光纤加上涂覆层并按 一光的性 质
波动性、粒子 性
①反射、折射、 全反射
② 干涉、衍射、 光疏媒质
偏振
光密媒质
fc
③ 光的吸收、
色散、散射
光纤的种类
(1)工作波长:紫外光纤、可观光纤、近红外光纤、 红外光纤。
(2)折射率分布:阶跃(SI)型光纤、近阶跃型光 纤、渐变(GI)型光纤、其它(如三角型、W型、凹 陷型等)。
1987年至1996年香港中文大学校长,同年当选中国 科学院外籍院士
我国光纤光缆发展历史
我国光纤光缆发展历史光纤通信的起步光纤通信是一种以激光为光源,以光纤为传输介质的现代信息传输技术。
即先将待传输的语言、图像、数据等信号转换成光信号,再通过光纤传输,在光纤的另一端进行光电转换。
激光是一种谱线窄、方向性好、频率和相位一致的相干光。
011966年,高锟和英国人霍克曼共同提出用玻璃纤维作为光传输介质。
低损耗光纤(简称光纤)的概念应运而生。
021970年,美国康宁公司研制成功了损耗小于20dB/km(633nm)的石英单模光纤。
该光纤直径只有人的头发丝那么细,且柔软可挠;1972年,康宁又把光纤的损耗降到7dB/km。
031973年,贝尔实验室发明MCVD法制造光纤,使光纤的损耗又降到2.5dB/km。
041976年,美国首先在亚特兰大成功地进行了44.736Mb/s传输10km的光纤通信系统现场试验,使光纤通信向实用化迈出了第一步。
051977年,美国在芝加哥两个电话局之间开通世界上第一个使用多模光纤商用光纤通信系统(距离7km,波长850nm,速率44.736Mb/s)。
之后日本、德国、英国也先后建起了光缆线路。
061979年,单模光纤通信系统进入外场测试。
之后,光纤通信在世界范围内迅速发展。
中国光纤光缆行业发展历程我国光纤光缆事业的发展主要经历了下述四个阶段:启动阶段(1978~1982)、开始实用化与产业化(1983-1987)、干线大建设与产业跟进阶段(1988~1998)、成为世界制造大国(1999-至今)1启动阶段1978年,全国科学大会召开,光纤通信被列为优先发展的几项新技术之一。
年,邮电部、上海市、电子工业部相继成立了光纤通信战役领导小组。
在这一阶段,上海硅酸盐所GeO2-P2O5-SiO2系梯度型多模光纤研制成功;上海科大、上海石英玻璃厂研制出单模光纤;武汉邮科院研制出多模光纤。
此外,上海、北京、天津、武汉等城市相继建设了电话干线光缆试验段。
2开始实用化与产业化1983年,武汉市话中继光缆系统(13.5km、0.85μm、多模3.5dB/km、8Mb/s)正式投入电话网使用,标志着中国光纤通信走向实用化阶段,1985年该系统扩容到34Mb/s。
光纤通信技术的发展史及其现状
光纤通信的历史光纤通信符合了高速度、大容量、高保密等要求,但是,光纤通信能实际应用到人类传输信息中并不是一帆风顺的,其发展中经历了很多技术难关,解决了这些技术难题,光纤通信才能进一步发展。
光自身固有的优点注定了它在人类历史上充当不可忽略的角色,随着人类技术的发展,其应用越来越广泛,优点也越来越突出。
光纤通信是将要传送的图像、数据等信号调制到光载波上,以光纤作为传输媒介的通信方式。
作为载波的光波频率比电波频率高得多,作为传输介质的光纤又比同轴电缆或波导管的损耗低得多,因此相对于电缆通信或微波通信,光纤通信具有许多独特的优点。
将优点突出的光纤通信真正应用到人类生活中去,和很多技术一样,都需要一个发展的过程。
一、光纤通信技术的形成(一)、早期的光通信光无处不在,这句话毫不夸张。
在人类发展的早期,人类已经开始使用光传递信息了,这样的例子有很多。
打手势是一种目视形式的光通信,在黑暗中不能进行。
白天太阳充当这个传输系统的光源,太阳辐射携带发送者的信息传送给接收者,手的动作调制光波,人的眼睛充当检测器。
另外,3000多年前就有的烽火台,直到目前仍然使用的信号灯、旗语等都可以看作是原始形式的光通信。
望远镜的出现则又极大地延长了这类目视形式的光通信的距离。
这类光通信方式有一个显著的缺点,就是它们能够传输的容量极其有限。
近代历史上,早在1880年,美国的贝尔(Bell)发明了“光电话”。
这种光电话利用太阳光或弧光灯作光源,通过透镜把光束聚焦在送话器前的振动镜片上,使光强度随话音的变化而变化,实现话音对光强度的调制。
在接收端,用抛物面反射镜把从大气传来的光束反射到硅光电池上,使光信号变换为电流传送到受话器。
光电话并未能在人类生活中得到实际的使用,这主要是因为当时没有合适的光源和传输介质。
其所利用的自然光为非相干光,方向性不好,不易调制和传输;而以空气作为传输介质,损耗会很大,无法实现远距离传输,又易受天气影响,通信极不稳定可靠。
通信行业的发展历史
通信行业的发展历史LG GROUP system office room 【LGA16H-LGYY-LGUA8Q8-LGA162】关于我国通信行业发展历史的调研我国的通信业经过几十年的发展已经从最初的一穷二白进入到现在业务种类丰富多彩、服务质量节节高升的时代。
回顾了我国通信产业几十年的发展历程,并根据其发展状况,可将其划分为五个不同的发展阶段。
从电报到无线电话,从人工控制到程控交换,从架空明线到光纤传输,从固定通信到移动互联网,从“大哥大”到智能手机,通信技术和产品服务在中国一代又一代“繁衍”,中国通信产业这几十年来“跨越式”发展取得了非凡的成就。
一、1949年以前—通信产业萌芽阶段解放前我国通信的发展还停留在电报和无线电机的层面,通过引进国外的电报设备到自行开办磁石式电话局,再到成立沈阳国际无线电台。
在不断的摸索中,我国的通信一步步发展起来,为后来的腾飞式进步打下了坚实的基础。
1871年,丹麦大北电报公司出面,在南京路12号设立报房,这是帝国主义入侵中国的第一条电报水线和在上海租界设立的电报局。
1900年,南京首先自行开办了磁石式电话局。
1906年,因广东琼州海缆中断,在琼州和徐闻两地设立了无线电机,在两地间开通了民用无线电通信。
这是中国民用无线电通信之始。
1920年9月1日,中国加入国际无线电报公约。
1928年,这一年全国各地新建了27个短波无线电台。
1933年,中国电报通信首次使用打字电报机。
1946年,中国开始建设特高频(超短波)电路。
二、 1949年—1978年通信行业起步阶段这期间我国通信的发展主要是围绕服务于党政军各部门的通信需求展开的,普及范围非常有限。
1950年12月12日,我国第一条有线国际电话电路--北京至莫斯科的电话电路开通。
1954年,研制成功60千瓦短波无线电发射机。
1963年,120路高频对称电缆研制成功。
1966年,我国第一套长途自动电话编码纵横制交换机研制成功,在北京安装使用。
我国通信行业的发展历史
关于我国通信行业发展历史的调研我国的通信业经过几十年的发展已经从最初的一穷二白进入到现在业务种类丰富多彩、服务质量节节高升的时代。
回顾了我国通信产业几十年的发展历程,并根据其发展状况,可将其划分为五个不同的发展阶段。
从电报到无线电话,从人工控制到程控交换,从架空明线到光纤传输,从固定通信到移动互联网,从“大哥大”到智能手机,通信技术和产品服务在中国一代又一代“繁衍”,中国通信产业这几十年来“跨越式”发展取得了非凡的成就。
一、1949年以前—通信产业萌芽阶段解放前我国通信的发展还停留在电报和无线电机的层面,通过引进国外的电报设备到自行开办磁石式电话局,再到成立沈阳国际无线电台。
在不断的摸索中,我国的通信一步步发展起来,为后来的腾飞式进步打下了坚实的基础。
1871年,丹麦大北电报公司出面,在南京路12号设立报房,这是帝国主义入侵中国的第一条电报水线和在上海租界设立的电报局。
1900年,南京首先自行开办了磁石式电话局。
1906年,因广东琼州海缆中断,在琼州和徐闻两地设立了无线电机,在两地间开通了民用无线电通信。
这是中国民用无线电通信之始。
1920年9月1日,中国加入国际无线电报公约。
1928年,这一年全国各地新建了27个短波无线电台。
1933年,中国电报通信首次使用打字电报机。
1946年,中国开始建设特高频(超短波)电路。
二、1949年—1978年通信行业起步阶段这期间我国通信的发展主要是围绕服务于党政军各部门的通信需求展开的,普及范围非常有限。
1950年12月12日,我国第一条有线国际电话电路--北京至莫斯科的电话电路开通。
1954年,研制成功60千瓦短波无线电发射机。
1963年,120路高频对称电缆研制成功。
1966年,我国第一套长途自动电话编码纵横制交换机研制成功,在北京安装使用。
1970年,960路微波通信系统Ⅰ型机研制成功,我国第一颗人造卫星(东方红1号)发射成功。
1978年,当时约占世界1/5人中的中国拥有的电话机数还不到世界话机总数的1%,电话普及率仅0.38%,只有世界平均水平的10%,在世界185个国家和地区中,人口第一的中国居然排在了161位,甚至不如一些非洲国家。
国内外光纤通信技术发展概况
括各发达国家和许多发展中国家的干线网和部分跨国和跨州
的光缆通信干线。海底光缆系统包括跨海和跨洋的光缆系统、 以 及 沿 海 岸 海 底 光 缆 系 统 和 岛 屿 间 光 缆 系 统 。 其 中 以 TAT ( Trans-Atlantic Transmission ) 和 TPC ( Trans-Pacific Communication)为代号的跨大西洋和跨太平洋光缆通信系统 从八十年代后半期开始建设,现在已有多条跨这两个大洋的 光缆通信系统。其它著名的系统还有FLAG系统(连接欧洲 和东南亚,全长26,000km),和 AFRICA ONE系统(环非洲 海岸海底光缆系统,全长40,000km )。全球海底光缆系统分 布如图1.2所示。
光纤通信原理与技术
国内外光纤通信技术发展概况
由于光纤通信技术无可比拟的优点,在大容量、长距离传输系 统中已经普遍采用光纤通信系统和网络,现在的所谓三大网 (电话网、电视网和计算机网)也都采用了光纤网。表1.1给出 了各个时期光纤通信系统研究的最高水平。其中用了比特率和 无电中继传输距离的乘积(BL)来表示光纤通信系统的水平。 以后本书也常用这一参量表示系统水平。 从服务范围看,光纤通信网可以分为用于长途干线系统组成的 广域网以及城域网、局域网和接入网。
在全国通信网的建设方面也进展迅速。“八五”和“九五”计 划期间(1991-2000),我国建设了两个“八纵八横”通信光 缆,通信干线网基本覆盖全国。
此外,我国波分复用技术的研究也是和国际上同步进行。 1992年北京大学提出了采用波分复用+光纤放大器技术实现我国 通信干线扩容的建议,受到相关部委的重视,并开始立项研究。 在当时该项技术在国际上还没有得到共识,国内外都有反对意 见。直到1996年波分复用技术被公认为当前光纤通信系统扩容 的最佳方案,并在国内外得到迅速发展。1997年由北京大学和 有关公司合作研制的4×2.5 Gbit/s波分复用系统安装于国家光缆 干线上,成为我国第一条实际使用的波分复用系统,获得国家 科技进步三等奖。
光纤通信技术在地铁通信系统中的应用
光纤通信技术在地铁通信系统中的应用摘要:随着社会的发展,我国的地铁工程的发展也越来越完善。
光纤通信可以说是21世纪先进技术的杰出代表和信息时代的标志性产物。
它所具备的信息传输功能以光纤为新型的传播媒介和载体。
它的应用不仅常见于城市的市话通信中,在其他诸如彩色电视信号的传输,工业生产制造现场的实时监控调度系统中都有着广泛的应用。
从现阶段的光纤通信应用情况来看,光纤通信技术在地铁通信系统中的运用已经达到了一定规模,并且这种应用数量正呈明显的上升趋势,光纤通信的效率得到了充分认可。
关键词:光纤通信技术;地铁通信系统;应用引言众所周知,光纤通信技术从发展至今,其通信容量以及通信传输速度一直都处于不断加快的状态,此项技术革新速度非常快,同时应用的深度与广度也处于逐渐增强的状态。
另一方面全面分析我国地铁通信系统来看,地铁通信系统在未来的发展必须要更加具备智能化的特征,因为整个社会将会朝着智能化方向发展。
所以,这两种技术展开全面的结合,是具有一定的基础前提的。
1光纤通信技术过去,人们依靠有线电话进行有线通信,但有线电话通信容量少,且容易串音;随着技术进步,无线通信逐渐取代有线通信,智能手机逐步淘汰了有线电话,但无线通信安全保密性较差,传输信号易受电磁波的干扰,通信效果较差;随着大数据时代到来,传统的无线通信、电缆通信无法满足人们大容量高速度传送信息的要求,光纤通信技术随之应运而生。
光纤通信技术耗能低、传输速度快、抗电磁干扰能力强,可以在短时间传递海量信息。
目前,电力、广播电视、互联网等各领域,已经广泛运用光纤通信技术。
光纤通信是以光纤(光导玻璃纤维)为传输媒介,以光波为信号载体的一种通信方式。
目前光纤通信使用的光波频率比微波频率高出1?000倍~10?000倍,因而可以增加1?000倍~10?000倍通信容量,一根细如发丝的光纤可以同时传输24万个话路,而一根同轴电缆只能同时传输几千个话路,微波通信也只能同时传输1万个话路。
我国通信行业的发展历史
关于我国通信行业发展历史的调研我国的通信业经过几十年的发展已经从最初的一穷二白进入到现在业务种类丰富多彩、服务质量节节高升的时代。
回顾了我国通信产业几十年的发展历程,并根据其发展状况,可将其划分为五个不同的发展阶段。
从电报到无线电话,从人工控制到程控交换,从架空明线到光纤传输,从固定通信到移动互联网,从“大哥大”到智能手机,通信技术和产品服务在中国一代又一代“繁衍”,中国通信产业这几十年来“跨越式”发展取得了非凡的成就。
一、1949年以前—通信产业萌芽阶段解放前我国通信的发展还停留在电报和无线电机的层面,通过引进国外的电报设备到自行开办磁石式电话局,再到成立沈阳国际无线电台。
在不断的摸索中,我国的通信一步步发展起来,为后来的腾飞式进步打下了坚实的基础。
1871年,丹麦大北电报公司出面,在南京路12号设立报房,这是帝国主义入侵中国的第一条电报水线和在上海租界设立的电报局。
1900年,南京首先自行开办了磁石式电话局。
1906年,因广东琼州海缆中断,在琼州和徐闻两地设立了无线电机,在两地间开通了民用无线电通信。
这是中国民用无线电通信之始。
1920年9月1日,中国加入国际无线电报公约。
1928年,这一年全国各地新建了27个短波无线电台。
1933年,中国电报通信首次使用打字电报机。
1946年,中国开始建设特高频(超短波)电路。
二、 1949年—1978年通信行业起步阶段这期间我国通信的发展主要是围绕服务于党政军各部门的通信需求展开的,普及范围非常有限。
1950年12月12日,我国第一条有线国际电话电路--北京至莫斯科的电话电路开通。
1954年,研制成功60千瓦短波无线电发射机。
1963年,120路高频对称电缆研制成功。
1966年,我国第一套长途自动电话编码纵横制交换机研制成功,在北京安装使用。
1970年,960路微波通信系统Ⅰ型机研制成功,我国第一颗人造卫星(东方红1号)发射成功。
1978年,当时约占世界1/5人中的中国拥有的电话机数还不到世界话机总数的1%,电话普及率仅%,只有世界平均水平的10%,在世界185个国家和地区中,人口第一的中国居然排在了161位,甚至不如一些非洲国家。
改革开放30年通信业史记(四)
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中国光纤发展史
摘要光纤通信一直都是我国信息传送的最主要手段,自70年代以来,光纤通信技术在我国得到长足的发展。
虽然历经“光通信的冬天”,却没有影响其大的发展趋势。
本文主要综述我国光纤通信(包括相关的系统设备、光纤光缆和光器件技术)在核心网、城域网和接入网中的应用和研究现状以及下一步的发展。
1、前言迄今,我国已敷设光缆的总长度超过了4.05×106 km,约7.582×107芯公里。
而微波线路长度仅为2×105 km,且传输容量远低于光缆线路,可见我国信息容量的90%以上是通过光缆线路传送的,光纤通信是我国信息传送的主要手段。
我国的光纤通信技术是从20世纪70年代开始研究的,30多年来取得了长足的发展。
现在我国的光纤通信设备和系统,不仅可以满足国内网络建设的需要。
而且已经大量服务于国际通信网络,光通信成为和国际应用水平差距最小的高科技领域之一。
2、核心网光通信技术随着社会对信息需求的日益增长,我国核心传输网发展很快。
从制式上讲,从1995年以前的以PDH为主,发展到目前SDH占绝对优势。
从光波模式上讲,多模传送推出没有多久就被单模整个替代了。
从通道上讲,从起初的单通道系统为主发展为现在的多通道即DWDM系统为主。
从速率上讲,经历了从34 Mbit/s、140 Mbit/s、565 Mbit/s到622 Mbit/s、2.5 Gbit/s的升级过程,目前长途网逐步演变为以10 Gbit/s为基础的DWDM系统占主导地位。
从网络结构上讲,从简单的点到点链形系统发展为环形结构,再进一步演变为格形网,现在我国的主干光缆网络已经不再是简单的“八纵八横”了,而是一张覆盖全国,包括世界屋脊青藏高原在内的、比较完善的网状网了。
此外,像同步网和管理网这类支撑网络也已经相对到位。
但是整个通信网络又正处在一个转型期,面临由电路型网络向分组型网络的演变,当前网络向下一代网络的演变,固定网和移动网的融合,电信网、计算机网和广电网的融合等。
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浙江邮电职业技术学院
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计通121 祝新宇20120301140
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目录
第一章光纤的简介 (3)
第二章光纤的基本构成; (4)
2.1 光发信机 (4)
2.2 光收信机 (4)
2.3 光纤或光缆 (4)
2.4 中继器 (4)
2.5 光纤连接器、耦合器等无源器件 (4)
第一章八纵八横的历史 (5)
第二章什么是八纵八横 (5)
2.1 什么是八横 (5)
2.2 什么是八纵 (5)
第三章八纵八横的简介 (5)
图1光纤
图2光纤的示意图
图3 八纵八横示意图
我国光纤的组成
第一章光纤的简介
光纤通信系统是以光为载波,利用纯度极高的玻璃拉制成极细的光导纤维作为传输媒介,通过光电变换,用光来传输信息的通信系统。
随着国际互联网业务和通信业的飞速发展,信息化给世界生产力和人类社会的发展带来了极大的推动。
光纤通信作为信息化的主要技术支柱之一,必将成为21世纪最重要的战略性产业。
光纤是光导纤维的简写,是一种利用光在玻璃或塑料制成的纤维中的全反射原理而达成的光传导工具。
图 1 光纤
图 2 光纤的示意图
第二章光纤的基本构成;
2.1光发信机
光发信机是实现电/光转换的光端机。
它由光源、驱动器和调制器组成。
其功能是将来自于电端机的电信号对光源发出的光波进行调制,成为已调光波,然后再将已调的光信号耦合到光纤或光缆去传输。
电端机就是常规的电子通信设备。
2.2光收信机
光收信机是实现光/电转换的光端机。
它由光检测器和光放大器组成。
其功能是将光纤或光缆传输来的光信号,经光检测器转变为电信号,然后,再将这微弱的电信号经放大电路放大到足够的电平,送到接收端的电端汲去。
2.3光纤或光缆
光纤或光缆构成光的传输通路。
其功能是将发信端发出的已调光信号,经过光纤或光缆的远距离传输后,耦合到收信端的光检测器上去,完成传送信息任务。
2.4中继器
中继器由光检测器、光源和判决再生电路组成。
它的作用有两个:一个是补偿光信号在光纤中传输时受到的衰减;另一个是对波形失真的脉冲近行整形。
2.5光纤连接器、耦合器等无源器件
由于光纤或光缆的长度受光纤拉制工艺和光缆施工条件的限制,且光纤的拉制长度也是有限度的(如1Km)。
因此一条光纤线路可能存在多根光纤相连接的问题。
于是,光纤间的连接、光纤与光端机的连接及耦合,对光纤连接器、耦合器等无源器件的使用是必不可少的。
什么是八纵八横
第一章八纵八横的历史
90年代初,原邮电部党组为彻底改变我国长途通信电路紧张状况,决定利用10年时间,建设一个由48条光缆干线组成、总长近8万公里、覆盖全国省会以上城市和七成地市的“八横八纵”光缆干线网。
第二章什么是八纵八横
2.1什么是八横
“八横”是:天津—呼和浩特—兰州;青岛—石家庄—银川;上海—南京—西安;连云港—乌鲁木齐—伊宁;上海—武汉—重庆;杭州—长沙—成都;广州—南宁—昆明;上海—广州—昆明。
2.2什么是八纵
“八纵”是:牡丹江—上海—广州;齐齐哈尔—北京—三亚;呼和浩特—太原—北海;哈尔滨—天津—上海;北京—九江—广州;呼和浩特—西安—昆明;兰州—西宁—拉萨;兰州-贵阳—南宁。
第三章八纵八横的简介
“八纵八横”光缆普遍采用一对光缆可传送3万条电路的2.5Gbps SDH光
同步传输技术,西武光缆还首次采用了世界最先进的密集波分复用技术,传输容量可达10Gbps。
“八纵八横”光缆的建设,对于促进经济建设、增进民族团结、加强国防建设都起到了深远的战略意义。
目前,全国所有省会城市均已通达光缆,一个覆盖全国,以光缆为主,卫星和数字微波为辅,集数字化传输、程控化交换为一体的完整、统一、先进的国家通信传送主干网已基本建成。
“八纵八横”光缆网的建成,使我国通信传输网的技术层次、网络规模跃入世界先进水平。
“八纵八横”光缆的建成创造了世界通信史上的奇迹。
另外,中国电信集团公司将从2000年至2004年,斥巨资,采用密集波分复用技术,对我国“八横八纵”光缆网进行适当升级改造、扩容,并再新建十多条光缆干线,把我国的光缆骨干网从格状变为环状,提高整个网络容量及安全性,从而构建新一代的公众传输网。
2000年,我国光缆干线总长度约为120万公里,在“十五”规划中,我国光缆总长度将翻一番,达到250万公里,其中长途光缆为50万公里。
图 3 八纵八横示意图。