1 / 12

光通信原理和光网络

光通信原理和光网络. 丁镭 物理科学学院. 绪论. 一、为什么发展光通信技术? 通信与电信 通信:按照一致同意的约定传递信息。 电信:利用有线、无线、光或其他电磁系统,传输、发送或接收代表符号、书写件、影像、声音或其他任何承载情报的媒体的信号。 电子通信 光通信. 二、光通信发展简史 史前 古代 近代 现代. 光纤的损耗 1966 年, 高锟 等人预言了 SiO 2 光纤作为通信传输介质的可行性; 1970 年,损耗为 20dB/km 的光纤研制成功,室温下连续运转的半导体激光器研制成功;

Download Presentation

光通信原理和光网络

An Image/Link below is provided (as is) to download presentation Download Policy: Content on the Website is provided to you AS IS for your information and personal use and may not be sold / licensed / shared on other websites without getting consent from its author. Content is provided to you AS IS for your information and personal use only. Download presentation by click this link. While downloading, if for some reason you are not able to download a presentation, the publisher may have deleted the file from their server. During download, if you can't get a presentation, the file might be deleted by the publisher.

E N D

Presentation Transcript


  1. 光通信原理和光网络 丁镭 物理科学学院

  2. 绪论 一、为什么发展光通信技术? • 通信与电信 通信:按照一致同意的约定传递信息。 电信:利用有线、无线、光或其他电磁系统,传输、发送或接收代表符号、书写件、影像、声音或其他任何承载情报的媒体的信号。 • 电子通信 • 光通信

  3. 二、光通信发展简史 • 史前 • 古代 • 近代 • 现代

  4. 光纤的损耗 • 1966年,高锟等人预言了SiO2光纤作为通信传输介质的可行性; • 1970年,损耗为20dB/km的光纤研制成功,室温下连续运转的半导体激光器研制成功; • 1976-1977年,光纤损耗降低到4dB/km,半导体激光器的寿命达到106小时,各种实验性通信系统出现; • 1979-1980年,光纤通信系统投入市话网的局间线路使用,第一代光纤通信系统投入使用。 三、光纤通信的发展

  5. 光纤通信系统的发展

  6. 四、光纤通信的特点 1. 优点 载波频率高 损耗低 抗电磁干扰 抗辐射 抗化学腐蚀 绝缘性好 线径细 重量轻 原材料丰富

  7. 光纤通信与其它通信方式的比较

  8. 2.缺点 • 非线性效应 • 量子噪声大 • 接续、合路、分路复杂 • 弯曲损耗大

  9. 光纤传输理论 光网络器件的原理与应用 光网络结构 光交换原理与技术 光网络节点功能与技术 光网络组网技术 光网络应用 光网络管理与维护 光网络安全 新型光网络技术 教学内容

  10. 参考书目 • 光纤通信-原理与技术基础,盛秋琴,南开大学物理学院 • 光纤光学,廖延彪,清华大学出版社 • 全光光纤通信网 ,杨淑雯 ,科学出版社 • 全光通信网,顾畹仪、张杰,北京邮电大学出版社 • 高速宽带光互联网技术,徐荣、龚倩,人民邮电出版社 • 光网络实用指南,[美]Robert Elsenpeter, Toby J. Velte著,王延华译,清华大学出版社 • 光网络, Rajiv Ramaswami, Kumar N. Sivarajan 著,乐孜纯译,机械工业出版社

  11. 第一章 光纤 1.1 基本概念 1.1.1 光波 波长(nm) 0.001 0.1 10 380~780 3.00X105 近红外光:780 nm~3000 nm 中红外光:3000nm~ 30000 nm 远红外光:30000 nm~1 mm

  12. 光纤的传输窗口和带宽 • 光纤通信“窗口”(低损耗波长): 短波长窗口:850nm 第一长波长窗口:1310nm 第二长波长窗口:1550nm

More Related