光通信技术基础 绪论 光纤通信相关产品与企业
光通信与光纤传输技术
光通信与光纤传输技术随着科技的飞速发展,光通信和光纤传输技术正在成为现代通信领域的重要组成部分。
它们以其高带宽、高速度和低损耗的特点,正在推动社会的数字化转型和信息的普及。
本文将重点介绍光通信和光纤传输技术的原理、应用以及前景展望。
一、光通信的原理与技术光通信是利用光来传输和传递信息的一种通信技术。
它依赖于光波在光纤中的传播,将电信号转化为光信号,通过光纤进行传输,再由接收器将光信号转换为电信号。
光通信的核心技术主要包括光源(例如激光器)、光纤传输系统、接收器和调制器等。
其中,光源是产生高强度、单色和方向性的光信号的关键。
而光纤传输系统则负责将光信号在光纤中进行传输和传递,确保信号的可靠性和稳定性。
另外,接收器负责将接收到的光信号转换为电信号,完成信息的接收和解码。
调制器则负责对光信号进行调制和编码,以实现不同的传输速率和传输方式。
光通信技术有许多优点,其中最突出的是其高带宽和高速度。
相比于传统的电信号传输方式,光通信能够实现更大的数据传输速度和容量,满足日益增长的信息传输需求。
此外,光通信还具有低损耗、免受电磁干扰等特点,使其成为远距离传输的理想选择。
二、光纤传输技术的应用领域光纤传输技术是光通信的重要组成部分,其广泛应用于各个领域,包括互联网、电信、医疗、航空航天等。
在互联网领域,光纤传输技术被广泛用于光纤到户(FTTH)网络,为用户提供高速、稳定的网络连接。
光纤传输技术的高带宽和低延迟特点,保证了互联网用户能够快速访问在线内容、高清视频、在线游戏等。
在电信领域,光纤传输技术被用于长途通信和数据中心内部的通信。
光纤传输技术的远距离传输能力,使得电信运营商能够将通信信号从一个地区传输到另一个地区,实现全球范围的通信连接。
而在数据中心内部,光纤传输技术被用于高速数据传输和互连,提高了数据中心的运行效率和数据处理能力。
在医疗领域,光纤传输技术被应用于医学成像、医疗设备的连接和远程手术等方面。
光纤传输技术的高清晰度和低损耗特点,使得医学图像可以高质量地传输,医生能够准确地诊断病情。
光通信基础
光通信基础
光通信基础是指利用光作为传输介质进行通信的技术。
光通信作为一种高速、高带宽、低延迟的通信方式,已经成为现代通信领域的重要组成部分。
本文将从光通信基础的原理、应用和未来发展等方面进行探讨。
光通信的基础原理是利用光纤作为介质传输信息。
光纤是一种细长的玻璃纤维,能够将光信号沿着其传输,具有低损耗、高带宽、抗干扰等优点。
光通信系统一般包括光源、调制器、光纤、接收器等部分。
光源可以是激光器或LED 灯等,通过调制器将电信号转换成光信号,经过光纤传输到接收器,再将光信号转换为电信号进行解码。
这样就实现了信息的传输。
光通信在各个领域都有广泛的应用。
在通信领域,光通信可以实现高速、高带宽的数据传输,适用于互联网、移动通信等场景。
在医疗领域,光纤传感技术可以实现对人体内部的观测和检测,用于医学诊断和治疗。
在军事领域,光通信可以实现安全、抗干扰的通信,保障国家安全。
在工业领域,光通信可以实现工业自动化和智能制造,提高生产效率和质量。
未来,随着5G、物联网、人工智能等技术的发展,光通信将迎来更广阔的发展空间。
未来的光通信系统将更加智能化、高效化,能够适应复杂多变的通信环境。
同时,光通信的成本也将进一步降低,普及范围将更广。
总的来说,光通信基础是现代通信领域不可或缺的一部分。
其高速、高带宽、低延迟等优点使其在各个领域都有广泛的应用前景。
随着技术的不断进步和发展,光通信将为人类社会带来更多的便利和发展机遇。
希望在未来的发展中,光通信技术能够更好地服务于人类社会的发展和进步。
光通讯基础知识与产品知识培训
2.4 PD TO座 最常见的PD TO底座为肖特的TO46底座。下边为肖特一款TO46座的外形图:
二,光电组件 目前的光组件的有TOSA、ROSA、BOSA、Triplexer、蝶形封装光组件等。
TOSA内部结构图
ROSA内部结构图
BOSA内部结构图
Triplexer内部结构图
蝶形封装内部结构图
3,单片集成
这种方案是采用有源层对接生长技术,在同一衬底上生长激光器,探测器和光波导,集成度更高,封装成本更低。
谢 谢!!
01.
非球透镜TO的耦合效率是最高的,但是我们平常用的最多的7.5焦距非球透镜却不是耦合效率最高的一种。 非球TO的耦合效率和TO帽的关系曲线如图:
1.2 LD TO座 最常见的LD TO底座为肖特的TO56底座。下边为肖特一款TO56座的外形图:
由此看出非球TO的最大理论耦合效率-2.5dB(56%),此时TO的焦距约为f=1.27(LD芯片距TO底座位置)+3.97-2.27(透镜尺寸)+0.8(L1)+6(L2)=9.02
b)力的预防
03
c) 电的预防
a)热的预防
01
第二大部分:产品基础知识
TO LD TO LD TO主要材料为TO帽、TO座、LD芯片、背光PD芯片等。
1.1 LD TO帽
普通球帽的耦合效率大概在10%左右,焦距在6.3mm左右;大球帽的耦合效率大概在15%左右,焦距在6.5mm左右;非球帽的耦合效率大概在35%左右,目前常用的焦距为7.5mm。
单击此处添加大标题内容
三,光电产品的基本参数 1,激光器件的最大额定值 储存温度(Tstg) 器件不工作状态下的最高环境温度。 工作温度(Top) 器件工作状态下的最大管壳温度。 正向电流(If) 可以施加到器件上不引起器件损坏的最大连续正向电流。 反向电压(Vr) 可以施加到器件上不引起器件损坏的最大反向电压。 背光PD反向电压(Vd) 可以施加到背光PD上不引起器件损坏的最大反向电压。
光通信培训课件
SDH技术
总结词
OTN(Optical Transport Network)技术是一种基于波分复用技术的光传送网络,是光通信领域中的又一种重要技术。
详细描述
OTN技术采用波长通道作为基本单位,实现了对信号的透明传输和多层次监视管理。它不仅能够提供大颗粒度的带宽调度和保护,还能够支持多种业务类型和协议,被广泛应用于骨干网和城域网等光通信领域。
OTN技术
04
光通信设备介绍
光源
发射机的主要元件,将电信号转换为光信号。
光调制器
将电信号调制到光波上,使其携带有用信息。
激光二极管
基于半导体材料制造,具有高亮度、单色性好等优点。
电光调制器
利用电光效应,通过改变光波相位或偏振状态实现调制。
发光二极管
低功耗、低成本,适用于短距离通信。
声光调制器
利用声光效应,通过改变光波衍射特性实现调制。
电力通信网设计
链路设计实例分析
Hale Waihona Puke 故障定位当光通信链路出现故障时,需要进行故障定位,包括检查光纤和光器件的连接是否正常,以及检查光信号的质量和传输速率是否符合要求。
故障排除
根据故障定位的结果,采取相应的措施进行故障排除,包括重新连接光纤和光器件,更换损坏的光纤和光器件,以及调整光信号的质量和传输速率。
05
光通信链路设计
确保可靠性
设计时需要考虑到光通信链路的可靠性,包括使用具有高稳定性和长寿命的光纤和光器件,以及采用备份和保护措施以防止故障。
链路设计基本原则
优化性能
为了确保高速数据传输,光通信链路设计需要优化传输性能,包括选择合适的光源和光放大器,以及采用高速调制格式和编码技术。
降低成本
光通信基础
光通信基础光通信基础是一种基于光波传输信息的通信技术,它利用光纤作为传输介质,通过调制光信号来实现数据传输。
光通信基础在现代通信领域中起着至关重要的作用,其优势包括高速传输、大容量、低延迟等,因此被广泛应用于各种通信网络中,如互联网、无线通信、卫星通信等。
在光通信基础中,最常见的光传输方式是利用光纤传输数据。
光纤是一种能够将光信号传输至远距离的介质,其主要成分是由玻璃或塑料制成的纤维,具有高折射率和低衰减的特点。
通过光纤,光信号可以在其中传输,而且光信号的传输速度非常快,可以达到光速的70%以上,这使得光通信具有极高的传输速度和带宽,适用于大容量数据传输和高速通信需求。
除了光纤传输外,光通信基础还涉及到光源、调制器、解调器、光检测器等组件。
光源是产生光信号的装置,常见的光源包括激光器和LED。
调制器和解调器用于对光信号进行调制和解调制,以便在传输过程中保持信号的完整性和准确性。
光检测器则用于接收和解析光信号,将其转换为电信号进行处理和解码。
在光通信基础中,光的属性和特性决定了光信号在传输过程中的表现。
光是一种电磁波,具有波动和粒子性质,它可以被调制成不同的频率和波长来传输信息。
光信号的频率和波长决定了其在光谱中的位置和传输速度,不同波长的光信号可以在光纤中同时传输,实现多路复用和提高传输效率。
在光通信基础中,光的衍射、干涉、色散等现象会影响光信号的传输性能。
衍射是光波在通过障碍物或光栅时发生的偏折现象,会导致光信号的传输路径发生变化。
干涉是光波叠加在一起形成干涉条纹的现象,可以用于光学测量和传感器中。
色散是光波在介质中传播时速度随波长变化的现象,会导致不同波长的光信号在传输过程中发生分散。
总的来说,光通信基础是一种先进的通信技术,具有高速传输、大容量、低延迟等优点,适用于各种通信网络中。
通过光通信基础,可以实现高效的数据传输和通信,推动信息社会的发展和智能化的进步。
随着科技的不断进步和发展,光通信基础将会在未来的通信领域中发挥更为重要的作用,为人类的生活和工作带来更多便利和可能性。
光纤通信原理和基础知识
光纤通信原理和基础知识光纤通信是一种利用光纤传输信息的通信技术。
光纤是一种由高纯度玻璃或塑料制成的非导体材料,可以通过内部反射原理传输光信号。
相对于传统的铜线传输,光纤具有更大的带宽、更低的损耗、更长的传输距离和更高的抗干扰能力,因此被广泛应用于现代通信领域。
光纤通信的工作原理基于光的全反射现象。
当光线通过光纤的两侧,并以超过临界角的角度射入光纤中时,光线会在内部完全反射。
这样,光信号就可以沿着光纤进行传输,直到遇到终端设备或者光纤长度超过极限。
光纤通信的基础知识包括以下几个方面:1.光纤的构成:光纤主要由纤芯和包层组成。
纤芯是光信号传输的核心部分,由高纯度玻璃或者塑料制成。
包层是纤芯的保护层,通常由具有低折射率的材料制成,可以减小信号的损耗和干扰。
2.光纤的损耗:光信号在光纤中传输过程中会发生损耗,主要包括衰减损耗和色散损耗。
衰减损耗是光信号强度随着传输距离增加而逐渐减小的现象,通常使用分贝(dB)来表示。
色散损耗是由于光信号的频率不同而引起的,会导致信号失真。
3.光纤的带宽:带宽是指光纤传输信号的能力,通过单位时间内传输的数据量来衡量。
光纤的带宽比铜线更大,可以支持更高速率的数据传输。
4.光纤的连接方式:光纤的连接方式主要有插拔式连接和固定式连接。
插拔式连接通常使用光纤连接器,可以方便地插入和拔出。
固定式连接通常使用光纤接头或者光纤焊接,适用于长期固定的连接。
5.光纤的传输距离:光纤通信可以实现长距离的传输,最远甚至可以达到几百公里。
传输距离的限制主要取决于信号的衰减和光纤的噪声级别。
光通信技术原理及应用
光通信技术原理及应用随着信息时代的发展,人们对于通信技术的要求越来越高。
传统的有线通信方式已经不能满足人们的需求,而光通信技术因为其高带宽、远距离、抗干扰等优势逐渐取代了有线通信技术,成为现代通信领域中的主要技术之一。
本文将介绍光通信技术的原理及应用。
一、光通信技术原理光通信技术主要基于光纤传输原理。
光纤是一种将光信号传送的导光材料,其由纤芯和包层两部分构成。
纤芯是传输光信号的主要部分,包层则是起保护作用的,有时还需要加上一层包层增加强度。
光通信技术主要通过光发射器将电信号转换为光信号,通过光纤传输,在接收端再通过光接收器将光信号转化为电信号。
其中,光发射器主要由激光器和调制器组成,激光器将电信号转换成一束强光,而调制器则通过改变强光的强度或频率来实现对信息的编码。
光接收器主要由一块半导体器件和一个放大器构成,将通过光纤传输来的光信号转换成相应的电信号后进行放大和处理即可。
二、光通信技术的应用1. 光纤通信光纤通信是光通信技术的主要应用。
光纤通信比传统的有线通信技术具有更高的带宽、更远的传输距离和更好的抗干扰能力,尤其在长距离传输和高速数据传输上占有绝对优势。
目前绝大部分的国际互联网流量都是通过光纤传输的。
2. 光纤传感光纤传感是一项新兴的技术,通过相应的光纤传感器可以实现对环境参数如温度、压力、湿度等的实时监测和控制。
相较于传统的传感器技术,光纤传感技术具有更高的灵敏度和更好的可靠性。
3. 光学成像光学成像逐渐成为了现代医疗和科学研究中不可或缺的方式。
例如,经光学成像技术可以在体内进行准确、无创的诊断和手术操作。
4. 光波导技术光波导是利用折射率差异来导引和反射光线的一种技术。
利用光波导技术可以制作光耦合器、光衰减器、光分路器等元件,广泛应用于光通信、传感等领域。
5. 光存储光存储是将信息通过光信号编码后储存到介质中的一种技术。
与传统的磁盘存储和闪存不同,光存储技术可以实现更高的数据存储密度和更长的保存时间。
光通信技术
光通信技术第一篇:光通信技术的概述光通信技术是指利用光信号进行信息传输的技术。
相比于传统的电信技术,光通信技术具有传输速率高、带宽大、传输距离远等优点。
随着信息技术的发展,光通信技术已经成为现代通信技术的重要组成部分。
光通信技术的基础是光传输媒介。
光传输媒介主要有两种:一种是光纤,另一种是自由空间光传输。
光纤传输采用的是光纤作为传输媒介,利用光纤的全反射原理来实现信号的传输。
自由空间光传输则是在空气中或在真空中传输光信号。
两者的区别在于传输介质的不同,以及其适用范围的不同。
在光通信技术中,光源是至关重要的组成部分。
目前使用最广泛的光源是激光二极管。
激光二极管具有尺寸小、效率高、寿命长等优点,被广泛应用于光通信系统中。
此外,还有LED、半导体激光器等光源也被广泛应用于光通信技术中。
在光通信中,光信号需要解调和检测。
解调一般采用光解调器,检测则采用光电探测器。
光电探测器通过光信号的照射,将光信号转换成电信号,以实现光信号的接收和处理。
尽管在光通信技术中,光信号传输速率高、带宽大、传输距离远,但其也存在一些问题。
例如光信号的衰减、色散等问题,可以通过光放大器、光纤衰减补偿器等技术来解决。
总而言之,光通信技术具有广阔的应用前景,其高速、高带宽、远传输距离等优点将会被越来越广泛地应用于通信、互联网、广播电视等领域。
第二篇:光通信技术的应用与发展光通信技术具有广泛的应用前景。
在现代通信网络中,光通信技术已经成为重要的组成部分。
随着信息技术的快速发展,光通信技术的应用范围也在不断扩大。
光通信技术在网络通信中的应用主要包括以下几个方面:一、光纤通信:光纤通信是光通信技术最广泛应用的领域之一。
随着信息时代的快速发展,人们对通信速度、信号质量等方面的需求也越来越高,光纤通信作为传统通信的替代者,具有传输速度快、带宽宽、抗干扰能力强等优点,被广泛应用于电话、互联网、数字广播电视等领域。
二、光纤传感:光纤传感技术是一种新兴的技术。
《光纤通信绪论》课件
光纤放大技术需要解决增益平坦 、噪声抑制、泵浦光源等问题, 以保证信号的传输质量和稳定性
。
光孤子通信技术
光孤子通信技术是一种利用光孤子效 应进行信息传输的技术,它可以在光 纤中进行长距离、高速、低损耗的传 输。
光孤子通信技术需要解决光孤子产生 和放大、光孤子操控和检测等问题, 目前仍处于实验阶段,尚未大规模应 用。
总结词
随着互联网流量的爆炸式增长,高速光 纤通信技术成为研究热点。
VS
详细描述
近年来,高速光纤通信技术发展迅速,传 输速率不断提升。通过采用先进的调制解 调技术、信号处理技术和光子集成技术, 光纤通信系统的传输速率已经达到Tbps 级别,满足了不断增长的数据传输需求。
超远距离光纤通信技术发展
总结词
02
光纤基础知识
光的本质与传播
光的波粒二象性
光既具有波动特性,又具有粒子特性 。光波在空间传播时,光子携带信息 以光速c进行传播。
光的干涉与衍射
光的波动性表现为干涉和衍射现象, 这是光信息传输的重要理论基础。
光纤的结构与分类
光纤结构
光纤由纤芯、包层和涂覆层组成,纤芯负责传输光信号,包 层对光信号进行束缚,涂覆层保护光纤不受外界影响。
抗电磁干扰
光纤材料(如石英)具有 抗电磁干扰的特性,可有 效降低外部环境对信号传 输的影响。
03
光纤通信原理
光的调制与解调
调制
将低频信号转换为高频信号的过程,以便传输。调制方式可分为直接调制和间接 调制。
解调
将高频信号还原为低频信号的过程,以便处理和应用。解调方式可分为相干解调 和非相干解调。
信号的编码与解码
波分复用技术需要使用高性能的波长稳定器和光滤波器,以保证不同波长信号的传 输质量和稳定性。
光纤通信原理及基础知识ppt课件
编辑版pppt
0
光纤的通信原理及基础知识
第一章 光纤通信的基本原理 第二章 光纤的基本结构和分类 第三章 光纤的基本参数 第四章 光纤的制造方法
编辑版pppt
1
第一章 光纤、光缆的基本知识
§1.1 光纤通信的基本原理
信号 处理
发送端
光波导
信号 处理
接收端
编辑版pppt
2
光纤通信的基本原理
1.0
1,600 km
100 km
6km
0.5
6,400 km
400 km
25km
0.2
40,000 km 2,500 km 156km
• 当比特率大于10Gb/s, 偏振模色散必须考虑.
• 降低光纤偏振模色散值:
– 改进光纤的几何形状
• 导致裸纤的旋转
编辑版pppt
31
光纤的基本参数
偏振模色散 光纤的光学及传输特性参数之一------
8
1 非色散位移光纤 2 色散位移光纤 3 色散平坦光纤 4 非零色散位移光纤
1
4
2
4
3
0 1200
1400 1500 1600 1700 1800 nm
-4
色散D(ps/(nm•km))
-8
波长(nm)
编辑版pppt
28
光纤的基本参数
偏振模色散 光纤的光学及传输特性参数之一------
定义:
基模包含两个正交的矢量,这两个偏振矢量在传播过 程中会产生时延,从而引入偏振模色散
928km
1550nm (G.655)
4528km
1310nm (G.652)
光通信基础
光通信基础介绍光通信是一种利用光传输信息的技术,它的基本原理是利用光纤将光信号转化为电信号,通过光电转换器实现信号的发射和接收。
在现代通信中,光通信已经成为一种重要的传输方式,它具有高速、大容量、低损耗等优势。
本文将详细介绍光通信的基础知识。
光通信系统结构光通信系统主要由三个部分组成:光发射器、光纤和光接收器。
光发射器用于将电信号转化为光信号,光纤用于光信号的传输,光接收器则将光信号转化为电信号。
下面将详细介绍每个部分的工作原理。
光发射器光发射器一般由电调制器和光源组成。
电调制器负责将电信号转化为光信号,常见的电调制器有电吸收调制器和电变容调制器。
光源则产生光信号,常见的光源有激光二极管和半导体激光器。
光发射器的关键性能参数包括调制带宽、输出功率和调制深度等。
光纤光纤是光通信系统中的传输介质,它由一根细长的玻璃或塑料材料组成,具有较高的折射率。
光纤通过光的全反射原理,使光信号沿着纤芯传输。
光纤的关键性能参数包括损耗、带宽和色散等。
目前,光通信主要采用单模光纤,它可以实现更高的传输带宽和距离。
光接收器光接收器主要由光电转换器和电信号处理电路组成。
光电转换器将光信号转化为电信号,常见的光电转换器包括光电二极管和光电倍增管。
电信号处理电路负责对电信号进行放大、滤波和解调等处理,以恢复原始的信息信号。
光通信的优势光通信相比传统的电信信号传输方式具有许多优势,下面将详细介绍这些优势。
高速传输光通信可以实现很高的传输速率,目前已经实现了数百Gbps甚至Tbps级别的传输速率。
这使得光通信在大容量数据传输和高速互联网应用中具有重要地位。
大容量传输由于光纤具有较大的带宽,光通信可以实现大容量的信号传输。
相比传统的铜线传输方式,光通信可以同时传输多个信号,提高了传输效率。
低损耗光在光纤中传输时几乎没有损耗,可以实现长距离的传输。
相比传统的电信号在铜线中传输,光通信可以实现更远的传输距离,减少了中继设备的数量和成本。
光纤通信技术与设备
光接收机是用于接收和放大光信号的设备,它包括光检测器、前置放大器和主放大器等组件。
光检测器与光接收机
光纤是光纤通信系统中的传输媒介,用于传输光信号。光纤由纤芯和包层组成,纤芯负责传输光信号,包层则起到保护作用。
光纤
光缆是由多根光纤组成的集合体,外面通常有加强筋和保护层。光缆用于将光信号从一个地方传输到另一个地方。
衡量光放大器性能的指标包括增益、噪声系数、带宽等,这些指标直接影响光纤通信系统的传输距离和容量。
光放大器广泛应用于长距离、大容量光纤通信系统,如骨干网、海底光缆等,为光纤通信网络提供可靠的光信号放大功能。
光分路器与光耦合器
光分路器概述:光分路器是一种无源光器件,用于实现光的分路和合路功能,常用于光纤接入网络和数据中心等领域。
波分复用技术
光纤非线性效应是指光纤中的光信号与光纤介质相互作用时产生的一种非线性光学现象。
光纤非线性效应包括非线性折射、非线性吸收、光克尔效应等,这些效应会导致光信号的失真和畸变,影响光纤通信系统的性能。
在光纤通信系统中,需要采取措施减小光纤非线性效应的影响,如采用低非线性系数的光纤、优化光信号的功率和脉冲宽度等。
光纤通信技术与设备
CATALOGUE
目录
光纤通信技术概述 光纤通信系统组成 光纤通信关键技术 光纤通信设备与器件 光纤通信网络架构 光纤通信发展趋势与挑战
01
光纤通信技术概述
光纤通信是一种利用光波在光纤中传输信息的技术。
定义
传输损耗低、传输容量大、抗电磁干扰能力强、保密性好、耐腐蚀、重量轻等。
多业务支持
城域光纤网络具有高可用性,能够保证城市关键信息基础设施的可靠运行。
高可用性
城域光纤网络
《光纤通信系统绪论》课件
Part
03
光纤通信系统的关键技术
光纤技术
01
光纤材料
光纤通常由石英或塑料制成,具有低损耗和高透明度的特性,是光信号
传输的媒介。
02 03
光纤类型
根据传输模式的不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤。单模光纤只传 输单一模式的光信号,适用于长距离传输;多模光纤传输多个模式的光 信号,适用于短距离传输。
详细描述
光纤通信系统的网络化将实现不同网络之间的互联互通,形成一个全球化的信息传输网 络。这将促进信息社会的深度融合和智能化,推动各行业之间的跨界合作和创新发展。 同时,光纤通信系统的网络化也将带来新的安全挑战,需要采取有效的安全措施和技术
手段来保障网络的安全稳定运行。
THANKS
感谢您的观看
光的调制
2
在发送端,利用调制器将
需要传输的信息加载到光
信号上。
光的解调
3 在接收端,利用解调器将
加载了信息的光信号还原 为原始信号。
光纤通信系统的应用领域
长途通信
光纤通信具有传输距离远、传输 容量大等优点,广泛应用于长途 通信网络。
军事应用
光纤通信技术在军事领域也具有 广泛的应用,如军事通信网络、 导弹制导系统等。
1970年代
光纤通信进入实用化阶段,开始 出现光纤通信实验系统。
1980年代
光纤通信进入大规模商用阶段, 光纤开始应用于长途通信网络。
光纤通信系统的基本原理
光的传输
光线在光纤中传输,通过 1
全反射原理保持光信号的 稳定传输。
光的放大
4பைடு நூலகம்
在传输过程中,利用光放 大器对光信号进行放大, 以补偿光信号的损耗。
传输距离
光通信技术基础 绪论 光纤通信相关产品与企业共129页
光通信技术基础 绪论 光纤通信相关产 品与企业
•
6、黄金时代是在我们的前面,而不在 我们的 后面。
•
7、心急吃不了热汤圆。
•
8、你可以很有个性,但某些时候请收 敛。
•
9、只为成功找方法,不为失败找借口 (蹩脚 的工人 总是说 工具不 好)。
•
10、只要下定决心克服恐惧,便几乎 能克服 任何恐 惧。因 为,请 记住, 除了在 脑海中 ,恐惧 无处藏 身。-- 戴尔. 卡耐基 。
Thank you
光通信行业入门资料
光通信行业入门资料随着科技的不断进步和人们对高速、稳定的通信需求的增加,光通信行业逐渐成为了现代通信领域的重要一环。
作为一种以光纤为传输介质的通信技术,光通信具备传输距离长、带宽高、抗干扰能力强等优势,因而在网络通信、数据中心、通信设备等领域得到广泛应用。
本文将为读者介绍光通信行业的基本概念、技术原理、市场前景以及相关的职业发展。
一、基本概念光通信是利用光纤传输光信号进行通信的一种技术。
与传统的电信号传输相比,光通信利用光的高速传输特性,可以实现更快、更远距离、更大带宽的通信。
通过将信息转化为光脉冲信号,并通过光纤传输到目标地点,再将光信号转化为电信号进行解析,实现了高效的通信传输。
二、技术原理1. 光纤传输技术光纤是一种具有非常高的折射率的纤维状透明材料,通过光学的原理,光信号可以在光纤中进行传输。
光纤由纤芯和包覆层组成,光信号通过纤芯的全内反射进行传输,而包覆层则用于保护光纤。
2. 光模块技术光模块是光通信系统中的重要组件,负责将电信号转化为光信号或者将光信号转化为电信号。
光模块通常包括光发射器和光接收器两部分,光发射器负责将电信号转化为光信号并输出,光接收器则将接收到的光信号转化为电信号进行解析。
3. 光传输网络技术光传输网络通常包括传输层、接入层和交换层。
传输层负责长距离的数据传输,接入层负责将用户连接到传输层的网络中,交换层则负责对数据进行分组交换和路由选择。
光传输网络技术可以实现高速、大容量的数据传输,广泛应用于互联网、数据中心等领域。
三、市场前景光通信技术作为当前通信领域的热门技术之一,市场前景广阔。
随着5G通信、云计算、物联网等新兴技术的发展,对带宽和传输速度的需求也越来越高,这为光通信行业提供了巨大的机遇。
据预测,全球光通信市场规模将持续扩大,年复合增长率将保持在较高水平。
四、职业发展在光通信行业中,从事相关的职业有很多种。
例如,光通信工程师负责设计和研发光通信设备,实现数据传输的可靠和高效;光纤技术工程师负责光纤设备的制造和维护;光网络规划师负责规划和设计光传输网络架构等等。
- 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
- 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
- 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
中航光电的光纤连接器业务主要位于深圳的沙井 光纤连接器工厂以及2014年控股的深圳翔通公司。
扇港元器件为光纤工业提供1000多种元器件,涵盖从连接器到耦 合器,开关,分路器等各种无源器件再到光纤连接器生产用研磨 机等等。扇港的光纤连接器产品比较全面,涵盖了目前市场上几 乎所有主要光纤连接器类型。
藤仓的产品除光纤光缆外,还包括了光接入设备,光纤熔接机,各 类活动及机械式快速光纤连接器以及部分光无源器件产品等。中国 的武汉烽火藤仓,南京烽火藤仓,江苏藤仓亨通,江苏亨通光纤科 技有限公司,上海藤仓光维通信器材有限公司 等等。
到2014年底,中国光纤已经形成年产2700万套光纤活动 连接器的生产能力,2013年12月,中国光纤正式对外宣 布成立陶瓷插芯产品子公司--河北智康通信技术有限公司。
相关企业及工作关注内容
AMP、3M、Molex、seiko、Siecor、富 士通、精工、TOTO、京瓷、JDSU(新 美亚,SANMINA-SCI )、Oplink、高 意、昂纳 关注:研磨工艺、测试工艺(等厚干涉、 显微镜)、更多关注经验(压力、时间、 配胶、气泡等)。
192.100 1560.61
50G系统通道定义举例
一、干涉滤光膜型波分复用器
输入光纤
干涉滤光膜
0 (监管信道)
1 2 3 4
1—16
16
1—15 15
1—14
干涉滤光膜型DWDM的一种工艺方案
体光栅型
输入光
43 2 1
1—16
布拉格光栅
16
1—15
光纤光栅(均匀FBG(布拉格光 栅)、切趾型FBG、啁啾型FBG、 切趾啁啾型FBG、取样FBG、取样 啁啾型FBG、长周期光纤光栅等。)
光纤通信相关产品与企业
光纤通信的产业链
生产与测试 设备
光纤预制棒
关键原材料
光纤 光缆
光无源器件
光有源器件
光传输/交换 设备
网络管理系统
网络集成商
运营商
光纤:长飞、烽火、法尔胜、深圳特发、 特恩驰、南京华新藤仓、富通昭和、 西安西古、成都中住、深圳住友、 北波所、四十六所、
国内光缆制造以武汉、成都、杭州、无锡、南京等
传输/交换设备
收发器、SDH、PDH端机、MSTP设 备、接入设备、交换设备、有线电视 设备、直放站、视/音频+数据设备
Lucent、Nortel、Alcatel、Fujitus、AMP、 Agilent、华为、中兴、四海、光桥、烽火、 光元 相关关注:
光电驱动、光电探测、网络、视频、声音、 数据通信协议等。 高频电路、数字电路等。
光源:LED、LD、DFB、DBR、 VCSEL、光收发模块等 探测器:PIN、PD、光电池、光电三 极管、热电探测器、真空光电器件等
光放大器:EDFA、SOA、RFA、 EDWA、TDFA、PDFA、YDFA、双包 层等
外壳:东莞杨光,星欣磊,青岛北通等
元件:三菱,住友,Avago,Macom, 中科光心,兰特普,SiFotonics,agilent、 finisar、NEC、Inphenix、lucent、ADI、 JDSU、住友、富士通等 组件:昱升,光恒,亚派,三优,九州,
203-001-209
203-001-211
203-001-108
203-003-503
203-001-404
旋转器 半波片
分束器
分束器
Port 3
Port 1
分束器
Port 2
JDSU、oplink、上诠、昂纳、武邮院、 无限、高意。 关注特点:
以晶体光学为主,特别是折射率椭球 的应用,机械设计、胶、封装。
插芯、套管、胶、研磨纸、 散件、法兰盘、衰减器、连 接器等
ST、D4
FDDI、D4
SC LC MT-RJ DSC VF-45 Opti-Jack
BICONIC Type
D4 Type
SMA 905 Type
SMA 906 Type
MINI BNC Type
法兰盘
研磨片
TE Connectivity在中国拥有约38,000名员工,建立了16个生产 基地。2006年,TE在中国拥有1000多名工程师的研发团队。
其他
GFF(镀膜、长周期、短周期、吸收光 纤(Si、F、Al、Er。。。)等) Interleaver(晶体双折射、GT、波导、熔 锥等) DGE(电光、声光、SEBG、液晶等) 滤波器:TFF、FBG、电光、声光、色散 等等。 波长变换(OEO、四波混频、XGM、 XPM等)
主要供应商
Corning、DiCon、JDSU、AMP、Oplink,ADC、
铭普电子、绍兴中科、城都芯瑞、国扬、
欧飞凌、恒宝通、思达、源拓、全盛微、 武汉永力、众达、前鼎、华敏等
EDFA:中兴、大亚、光讯、昂纳、朗光、 霍普、飞通、鼎天、亨通
相关关注:
半导体激光器、半导体光电探测器、 光纤激光器、光纤放大器、光纤光谱、 稀土元素能级跃迁等。 特别是封装工艺、光耦合工艺等。
瑞谷,武汉万湖,兴跃腾,铭普,博萨, 麦特达等
电芯片:Maxim、Macom、Semtech,优 讯,一丁芯,敏石
光迅、极致兴通、新易盛、化工正源、 北京捷沃、锐奥特、欧凌克、Finisar、 Oclaro、JDSU、Oplink、新飞通、索尔 思、旭创、优博创、易飞扬、华拓、飞 鹏光、联特、Emcore、住友、海信、无 锡中兴、共进电子、奥雷、武汉恒讯通、
光开关(机械、电光、热光、声光、 磁光、液晶、全息光栅、喷墨气泡、 SOA、MEMS等 调制器:电光、磁光、声光、液晶 等)
机械式光开关 • 射镜、透射镜式
• 集成光波导光开关(电光、热光) M-Z型光开关
Dicon、aglint、corning、lecent、JDSU 、 武邮院、招金、34所等等 关注内容:
电光、声光、磁光、热光、弹光效应及理 论,特别是电光折射率椭球部分的内容。
波片、PBC、PBS、扰偏器、滤模器、 偏振控制器等
晶体(屋脊棱镜、渥拉斯顿棱镜 (Wedge对)、Displacer晶体、 Displacer型Wedge对、半波片与旋光 片组成的非互易90°旋光单)、隔 离器、环形器等
Isolator (PIFI)
Zmux软件、调整架等等
分路器系列
基板、耦合器、分路器、合波器等
光纤阵列(Fiber Array)采用V型槽制作,利用特殊的粘合工艺 实现精确的光纤定位和高可靠性,以满足不同的需求。热膨胀系
数匹配的封装设计保证了光纤阵列板无应力、高可靠性和高温下 无光纤移位。端面角度可按要求精确研磨。符合Telcordia GR1209-CORE 和 GR-1221-CORE 标准。
频率(THz) 波长(nm) 频率(THz) 波长(nm) 频率(THz) 波长(nm) 196.100 1528.77 194.800 1538.98 193.500 1549.32 196.000 1529.55 194.700 1539.77 193.400 1550.12 195.900 1530.33 194.600 1540.56 193.300 1550.92 195.800 1531.12 194.500 1541.35 193.200 1551.72 195.700 1531.90 194.400 1542.14 193.100 1552.52 195.600 1532.68 194.300 1542.94 193.000 1553.33 195.500 1533.47 194.200 1543.73 192.900 1554.13 195.400 1534.25 194.100 1544.53 192.800 1554.94 195.300 1535.04 194.000 1545.32 192.700 1555.75 195.200 1535.82 193.900 1546.12 192.600 1556.55 195.100 1536.61 193.800 1546.92 192.500 1557.36 195.000 1537.40 193.700 1547.72 192.400 1558.17 194.900 1538.19 193.600 1548.51 192.300 1558.98 频 率 间 隔=100GHz 波 长 间 隔 约 0.8nm 192.200 1559.79
FBG
3M、ExceLigh、t MPB、BRAGG,
Highwave,Fibersense&Signals,
关注内容: 镀膜原理及技术、体色散元件、FBG、 AWG、Interleaver、F-P、MZ、GT、电 光、声光、热光、弹光等原理,光纤中 的非线性效应。相关的工艺和经验。
光开关与调制器
TE不仅是世界连接器第一大厂,也是光纤连接器第一大厂。
安费诺光纤中国公司
莫仕,2014年又通过母公司科氏工业并购Oplink
罗森伯格亚太公司在北京、上海、东莞和印度新德里等城市建成 了六大研发和生产基地
富士康已经是全球第二大陶瓷插芯厂家和最大的光纤连接器代工 厂家,主要面向Finisar, Oclaro等欧美企业。富士康晋城工业园区 目前的光纤连接器月产量约1000万套,号称占全球四分之一,是 全球最大的光通讯连接器生产加工基地。
TFF
Alliance,Casix,Chorum,Ditech,ExceLight,FOCI,Glob Opticom,ITF,Photonetics,WRI,HOPECOM,
Sanyi,Browave,Transwave,Valdar,WaveSplitter
AWG
Bookham、Lucent、Piri、NTT,Hitachi Cable,IOT,Lightwave Microsystems,SDL P等iri,