关于光纤通信原理的简述

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1、学年论文题目:对2009年诺贝尔物理学奖的一些学习研究学生姓名:李敏达学号:201112020115院(系):理学院专业:应用物理学指导教师:朱桥2013年1月2日对2009年诺贝尔物理学奖的一些学习研究物理门仁李敏达指导老师:朱桥(陕西科技大学理学院陕西西安710021)摘要:随着科技的发展,信息通信对我们的生活越來越重要,而2009年诺贝尔物理学奖得主高锂在光纤通信方面做出了突出贡献。他的设想:通过改善绝缘性纤维的结构和材料特性可以高效的传输信息等思想都对现代通信行业的发展做出了重要贡献。关键字:光纤通信,高银On2009NobelPrizeinPhysicsofSo

2、meLearningResearchABSTRACT:Withthedevelopmentofscienceandtechnology,informationandcommunicationinourlivesmoreandmoreimportant,andin2009theNobelphysicslaureateCharlesKaointheopticalfibercommunicationhasmadeoutstandingcontributions.Hisidea:byimprovingtheinsulationfiberstructureandmaterialpr

3、opertiescanbeefficienttransmissionofinformationandthoughtonmoderncommunicationdevelopmentoftheindustrymadeanimportantcontributionto.KEYWORDS:opticalfibercommunication,CharlesK.Kao1通信传输专业的发展我们的生活离不开信息的传递。从远古时期的口耳相传或借助器物传递信息到古代的靠驿差长途跋涉或飞鸽传信传递信息再到近代的靠邮递方式传递信息最后到现代的电报、电话、电视、电脑传递信息⑴。信息传递的速度越來越

4、快,传递的信息量也越來越大,然而信息传递的发展离不开传输工具的进步。现代的信息传递效率更是获得了巨大进步。光纤通信的发展为现代信息传递的进步做出了巨大的贡献。从1966年出生在中国上海的英籍华人高锂,提出用石英玻璃纤维(光纤)传送光信号來进行通信,可实现长距离、大容量通信,并于1970年损失为20db/km的光纤被美国康宁(Corning)公司研制出來了。到1976年,美国贝尔实验室在亚特兰大到华盛顿间建立了世界笫一条实用化的光纤通信线路。再到1996年WDM技术取得突破,贝尔实验室发展了WDM技术,美国MCT公司在1997年开通了商用的WDM线路。现在光纤通信主要运用在

5、光纤光缆、光电子器件及光通信系统设备等方面。而光纤通信的发展现状主要在以下三方面:1.1光波分复用技术波分复用WDM技术是指使用多在同一条光纤上同时传输多个不同波长的光波技术⑵。1・2光弧子通信技术光弧子是一种特殊的Ps数量级上的超短光脉冲,由于它在光纤的反常色散区,群速度色散和非线性效应相互平衡,因而经过光纤长距离传输后,波形和速度都保持不变。光弧子通信就是利用光弧子作为载体实现长距离无畸变的通信,在零误码的情况下信息传递可达万里Z遥⑵。1•3光纤接入技术随着通信业务量的不断增加,业务种类也更加丰富,人们不仅需要语音业务,高速数据、高保真音乐、互动视频等多媒体业务也已经

6、得到了更多用户的青睞。这些业务不仅要有宽带的主干传输网络,用户接入部分更是关键,而传统的接入方式已经满足不了需求,因此只有带宽能力强的光纤接入才能将瓶颈打开,核心网和城域网的容量潜力才能真正发挥出来⑵。2大致描述光纤通信的原理只要解决好玻璃纯度和成分等问题,就能够利用玻璃制作光学纤维,从而高效传输信息。这一设想提出Z后,有人称Z为匪夷所思,也有人对此大加褒扬。但在争论川,高银的设想逐步变成现实:利用石英玻璃制成的光纤应用越来越广泛,全世界掀起了一场光纤通信的革命。随着第一个光纤系统于1981年成功问世,高银“光纤之父”美誉传遍世界。高铠还开发了实现光纤通讯所需的辅助性子系

7、统。他在单模纤维的构造、纤维的强度和耐久性、纤维连接器和耦合器以及扩散均衡特性等多个领域都作了大量的研究,而这些研究成果都是使信号在无放大的条件下,以每秒亿兆位元传送至距离以万米为单位的成功关键。光纤是传光的纤维波导或光导纤维的简称。其典型结构是多层同轴圆柱体,如图2-1所示,自内向外为纤芯、包层和涂覆层。——核心部分是纤芯和包层,其中纤芯由高度透明的材料制成,是光波的主要传输通道;包层的包以图2-1光纤的结构折射率略小于纤芯,使光的传输性能相对稳定。纤芯粗细、纤芯材料和包层材料的折射率,对光纤的特性起决定性影响。涂覆层包括•

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