可见光通信像个骗局 可见光都可以用光纤传输吗
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为什么光纤通信传输的光是不可见光
一、什么是光纤通信传输
通俗理解,光纤通信传输就是以光导纤维为传输媒介,以光波作为信息的传播载体实现通信传输的一种新型通信方式!
二、光纤通信传输使用的光波波长
光纤中使用的光波波长分别为:850nm、1310nm、1550nm这三种
三、为什么光纤传输的光波是不可见光
1、可见光的部分波长范围为:390nm~760nm,其中大于760nm的部分为红外光,小于390nm部分是紫外光;
2、由于光导纤维材料本身存在材料色散、模式色散、波导色散等因素,而色散在850nm、1310nm和1550nm这三种波长时的损耗为极小值,采用了这三种不可见光的波长。
可见光通信技术的原理非常简单,光亮代表1
可见光通信技术的原理非常简单,光亮代表1,光灭代表0,亮灭的组合就携带了信息。
不过,由于可见光的频率远远高于无线网络通信信号,其传播的直线性很强,稍有阻挡就会导致通信中断。考虑到技术发展趋势和产品实用性,可见光通信不大会替代无线网络而在家庭中得到广泛应用,但这并不是说这种技术没有实用价值。
可见光通信技术,是利用荧光灯或发光二极管等发出的肉眼能看到的高速明暗闪烁信号来传输信息的,将高速因特网的电线装置连接在照明装置上,插入电源插头即可使用。
利用这种技术做成的系统能够覆盖室内灯光达到的范围,电脑不需要电线连接,因而具有广泛的开发前景。
室内无线通信能满足要求的最好选择就是白光LED。白光 LED在提供室内照明的同时,被用作通信光源有望实现室内无线高速数据接入。
商品化的大功率白光LED功率已经达到5W,发光效率也已经达到90lm/W,其发光效率(流明效率)已经超过白炽灯,接近荧光灯。白光LED的光效超过100lm/W并达到200lm/W(可以完全取代现有的照明设备)在不久的将来即可实现。因而LED照明光通信技术具有极大的发展前景,已引起人们的广泛关注和研究。
光纤通信有什么缺点?
光纤通信的优点与缺点
(1)传输频带极宽,通信容量很大;
(2)由于光纤衰减小,无中继设备,故传输距离远;
(3)串扰小,信号传输质量高;
(4)光纤抗电磁干扰,保密性好;
(5)光纤尺寸小,重量轻,便于传输和铺设;
(6)耐化学腐蚀;
(7)光纤是石英玻璃拉制成形,原材料来源丰富,并节约了大量有色金属。
光纤通信同时具有以下缺点:
(1)光纤弯曲半径不宜过小;
(2)光纤的切断和连接操作技术复杂;
(3)分路、耦合麻烦。
要说缺点,要看跟谁比,缺点是相对的。
最明显的估计就是维护问题了,举个例子,电缆断了,只要简单的接续就行了,断几次都没有问题,但是光缆不同,一公里上能有几个接点是有严格指标的,主要因为光缆比较娇气,弯曲半径稍小一点就会带来近乎中断
求光纤通信的优缺点 10分
(2)信号串扰小、保密性能好;
(3)抗电磁干扰、传输质量佳,电通信不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。
(4)光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输;
(5)材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。
(6)无辐射,难于窃听,因为光纤传输的光波不能跑出光纤以外。
(7)光缆适应性强,寿命长。
缺点:(1)质地脆,机械强度差。
(2)光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。
(3)分路、耦合不灵活。
(4)光纤光缆的弯曲半径不能过小(>20cm)
(5)有供电困难问题。
光纤通信和卫星通信有什么优缺点
光纤通信的特点是:
(2)信号串扰小、保密性能好;
(3)抗电磁干扰、传输质量佳,电通信不能解决各种电磁干扰问题,唯有光纤通信不受各种电磁干扰。
(4)光纤尺寸小、重量轻,便于敷设和运输;
(5)材料来源丰富,环境保护好,有利于节约有色金属铜。
(6)无辐射,难于窃听,因为光纤传输的光波不能跑出光纤以外。
(7)光缆适应性强,寿命长。
缺点:(1)质地脆,机械强度差。
(2)光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。
(3)分路、耦合不灵活。
(4)光纤光缆的弯曲半径不能过小(>20cm)
(5)有供电困难问题。
卫星通信的特点是:
优点:(1)通信范围大;
(2)只要在卫星发射的电波所覆盖的范围内,从任何两点之间都可进行通信;
(3)不易受陆地灾害的影响(可靠性高);
(4)只要设置地球站电路即可开通(开通电路迅速);
(5)同时可在多处接收,能经济地实现广播、多址通信(多址特点);
(6)电路设置非常灵活,可随时分散过于集中的话务量;
(7)同一信道可用于不同方向或不同区间(多址联接)。
缺点:(1)通信资费标准高于常用的电缆通信、微波通信,是其资费标准的十倍乃至几十倍;
(2)在大型建筑内或山体等物体遮盖住设备本身时通信信号无或闪烁不定;
(3)在通话过程中有延时现象,导致接续不畅
光纤的缺点是什么啊?
我们先谈谈光纤的优缺点,其优势在于长距离传输,在传输过程中无损耗,但是在数字信号转换为光信号传输时,会有数据丢失或无序的数据添加,然后在接收时,光信号转换为数字信号时又会有数据丢失或无序的数据添加。再者光纤信号线与接收器之间理论上应该是百分之百的平行对接,这样才可保证光信号无散射,但是在实际情况下是不可能做到的。我们试想一下,一个数字信号在由DSP输出时经过光纤输出口由电信号转换为光信号时就失真3%左右,在由于光纤线与接口之间未做到百分之百平行,海会失真2%左右。再传送到接收口,光纤线与接口之间未做到百分之百平行,又会失真2%左右,再由光信号转换为电信号时又失真3%左右,那么我们还会听到什么呢?我们就会听到沉闷、暗淡而无光泽的声音。还好至少光纤传输还能出声音!!!
光纤传输介质的优点和缺点是什么?
1、灵敏度高,不受电磁噪声之干扰。
2、体积小、重量轻、寿命长、价格低廉。
3、绝缘、耐高压、耐高温、耐腐蚀,适于特殊环境之工作。
4、几何形状可依环境要求调整,讯号传输容易。
5、高带宽,通讯量大衰减小,传输距离远。
6、讯号串音小,传输质量高。
7、保密性高。
8、便于敷设及搬运原料。
光纤通信的缺点:
1.质地脆,机械强度差。
2.光纤的切断和接续需要一定的工具、设备和技术。
it在将来光纤通信会有什么弊端
最大的弊端就是修复速度慢,光纤完全是和平时期的标准,战时无法快速修复。
光纤网络的好处与坏处优点与缺点有哪些?
光纤网络有许多突出的优点: 光纤
1。频带宽 频带的宽窄代表传输容量的大小。载波的频率越高,可以传输信号的频带宽度就越大。在VHF频段,载波频率为48.5MHz~300Mhz。带宽约250MHz,只能传输27套电视和几十套调频广播。可见光的频率达GHz,比VHF频段高出一百多万倍。尽管由于光纤对不同频率的光有不同的损耗,使频带宽度受到影响,但在最低损耗区的频带宽度也可达30000GHz。目前单个光源的带宽只占了其中很小的一部分(多模光纤的频带约几百兆赫,好的单模光纤可达10GHz以上),采用先进的相干光通信可以在30000GHz范围内安排2000个光载波,进行波分复用,可以容纳上百万个频道。 2.损耗低 在同轴电缆组成的系统中,最好的电缆在传输800MHz信号时,每公里的损耗都在40dB以上。相比之下,光导纤维的损耗则要小得多,传输1、31um的光,每公里损耗在0.35dB以下若传输1.55um的光,每公里损耗更小,可达0.2dB以下。这就比同轴电缆的功率损耗要小一亿倍,使其能传输的距离要远得多。此外,光纤传输损耗还有两个特点,一是在全部有线电视频道内具有相同的损耗,不需要像电缆干线那样必须引人均衡器进行均衡;二是其损耗几乎不随温度而变,不用担心因环境温度变化而造成干线电平的波动。 3.重量轻 因为光纤非常细,单模光纤芯线直径一般为4um~10um,外径也只有125um,加上防水层、加强筋、护套等,用4~48根光纤组成的光缆直径还不到13mm,比标准同轴电缆的直径47mm要小得多,加上光纤是玻璃纤维,比重小,使它具有直径小、重量轻的特点,安装十分方便。 4.抗干扰能力强 因为光纤的基本成分是石英,只传光,不导电,不受电磁场的作用,在其中传输的光信号不受电磁场的影响,故光纤传输对电磁干扰、工业干扰有很强的抵御能力。也正因为如此,在光纤中传输的信号不易被窃听,因而利于保密。 5.保真度高 英特尔称光纤传输接口将取代USB
因为光纤传输一般不需要中继放大,不会因为放大引人新的非线性失真。只要激光器的线性好,就可高保真地传输电视信号。实际测试表明,好的调幅光纤系统的载波组合三次差拍比C/CTB在70dB以上,交调指标cM也在60dB以上,远高于一般电缆干线系统的非线性失真指标。 6.工作性能可靠 我们知道,一个系统的可靠性与组成该系统的设备数量有关。设备越多,发生故障的机会越大。因为光纤系统包含的设备数量少(不像电缆系统那样需要几十个放大器),可靠性自然也就高,加上光纤设备的寿命都很长,无故障工作时间达50万~75万小时,其中寿命最短的是光发射机中的激光器,最低寿命也在10万小时以上。故一个设计良好、正确安装调试的光纤系统的工作性能是非常可靠的。 7.成本不断下降 目前,有人提出了新摩尔定律,也叫做光学定律(Optical Law)。该定律指出,光纤传输信息的带宽,每6个月增加1倍,而价格降低1倍。光通信技术的发展,为Internet宽带技术的发展奠定了非常好的基础。这就为大型有线电视系统采用光纤传输方式扫清了最后一个障碍。由于制作光纤的材料(石英)来源十分丰富,随着技术的进步,成本还会进一步降低;而电缆所需的铜原料有限,价格会越来越高。显然,今后光纤传输将占绝对优势,成为建立全省、以至全国有线电视网的最主要传输手段。 8.光纤通信原理 光纤通信是利用光波在光导纤维中传输信息的通信方式。由于激光具有高方向性、高相干性、高单色性等显著优点,光纤通信中的光波主要是激光,所以又叫做......
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