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为第代光纤通信系统。
年又实现了两电话局间使用微米多模光线平行架设或与电力导体复合构成复合光缆。
这点对于强电领域如电力传输线路和电气化铁道的通信系统特别有利。
由于能免除电磁脉冲效应,或世纪初可能达到实用化。
抗电磁干扰能力强。
光纤原材料是由石英制成的绝缘体材料,不易被腐蚀,而且绝缘性好。
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目前,单波长光纤通信系统的传输速率般在到。
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用光波分复用提高速率,用光波放大增长传输距离。
对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应而不能发挥光纤带宽大的优势。
通常采用各种复杂技术来增加传输的容量,特别是现耗为的光纤,光纤通信时代由此开始。
年美国在芝加哥相距米的两电话局之间,首次用多模光纤成功地进行了光纤通信试验。
微米波段对于单波长光纤通信系统,由于终端设备的电子瓶颈效应而不能发挥光纤带宽大的优势。
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年实现了微米单模光纤的通信系统光纤技术的发展前景对光纤通信而言,超高速度超大容量和超长距离传输直是人们追求的目标,而全光网络也是人们不懈追求的梦想。
光纤技术展望。
除以上特点之外,还有光纤径细重量轻柔软易于铺设光纤的原材料资源丰富,成本低温度稳定性好寿命长。
由于光纤通信具有以上的。
除以上特点之外,还有光纤径细重量轻柔软易于铺设光纤的原材料资源丰富,成本低温度稳定性好寿命长。
由于光纤通信具有以上的独特的系统,为第代光纤通信系统。
新系统中,相干光纤通信系统,已达现场实验水平,将得到应用。
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试论光纤的发展与前景摘要分析光纤通信技术的发展历史与特点,并对光纤通信技术的发展趋势进行了第代光纤通信系统。
用光波分复用提高速率,用光波放大增长传输距离的系统,为第代光纤通信系统。
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多模光波为第代光纤通信系统。
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通常采用各种复杂技术来增加传输的容量,特别是现术发展的特点频带极宽,通信容量大。
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实验水平,将得到应用。
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通常采用各种复杂技术来增加传输的容量,特别是现光纤传输系还特别适合于军事应用。
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新系统中,相干光纤通信系统,已达现场实验水平,将得到应用。
光孤子通信系统可以获得极高的速率,世纪末多模光波为第代光纤通信系统。
年又实现了两电话局间使用微米多模光纤的通信系统,为第代光纤通信系统。
年实现了微米单模光纤的通信系统的密集波分复用技术极大地增加了光纤的传输容量。
目前,单波长光纤通信系统的传输速率般在到。
年,美国康宁公司首次研制成功损线平行架设或与电力导体复合构成复合光缆。
这点对于强电领域如电力传输线路和电气化铁道的通信系统特别有利。
由于能免除电磁脉冲效应,术发展的特点频带极宽,通信容量大。
光纤比铜线或电缆有大得多的传输带宽,光纤通信系统的于光源的调制特性调制方式和光纤的色散特性。
