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光通信论文2000字,光缆衰减的论文

2024-02-16  本文已影响 561人 

今天中国论文网小编为大家分享毕业论文、职称论文、论文查重、论文范文、硕博论文库、论文写作格式等内容.1. 光缆专业论文

1966年,曾在英国工作过的美籍华裔科学家高锟(1933~)博士,发表了世界上第一篇有关光纤通信的论文《介质纤维表面光频波导》——他和同事何克汉在1965年写成,引起了全世界的极大重视。所以,他成了“光纤之父”。当然,光纤通信的创始人至少还应算上华人高煜、黄嘉宾等人。

2. 光纤论文3000字

我是搞光纤通信的,要说论文,现在没有一篇高质量的论文,我大体给你说说吧,可以参照这个自己写。   一、常见故障   作为光纤通信,以光纤为介质进行数据的传输,最重要的就属光缆了,光缆分很多种,有单模和多模,一般光纤通信的常见故障有   1、无光信号;   2、光衰减过大;   3、色散现象严重;   二、解决方法   1、无光信号,应检查光发射机的激光模块/激光器是否正常,是否有激光发出,可使用光功率计来测量;   2、光衰减过大,可检查发射和接受端光纤接头是否有污物,可用95%乙醇擦拭,擦拭时一定注意不要损伤接口表面,否则光功率会衰减非常大;   其次,检查接头是否对应,FC/UPC和FC/APC之间不能对接,因为由于接头接触面角度问题,会造成1-3dB不等的光衰减,要求发射和接受都采用相同规格型号的光纤接口;   最后,检查链路;可用OTDR检测光缆链路是否畅通,是否有过大反射,一般在某一点有相对大些的反射,说明该点曾被截断过,后又重新熔接,如果有比较大的反射,说明该点没有熔接到位,造成了过大衰减,可去排查;   光接收机接收灵敏度也决定了光功率,如果接收模块的灵敏度下降,那么也导致发射光功率不变的情况下 接受不到信号,或信号质量很弱;   3、色散现象;色散可导致光信号接收不到或者接收到错误的信号等等,使误码率提高,影响正常的数据通信;色散现象主要存在大功率远距离的光纤传输,建议在采用光中继的方法来实现超远距离的光通信;   以上是光纤通信设备常见的故障和排除方法,另外,还有一些因素也是影响光通信的原因,一下是一些经验,在排除故障时可先考虑:

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  1、单模光纤可以通过多模光纤传输,但是多模不可以通过单模传输   2、1310nm的光接收设备 可以接收1550nm的光信号,而1550nm的光接收设备无法接受1310nm的光信号;   3、在换算传输距离的时候,1310nm可用0.45dB/KM计算,1550nm可用0.25dB/KM计算,要取最大上限作为计算值,不要取下限值!   差不多就这些吧,其他的暂时想不起来了。多给点分吧。这问题我看了好几天了 都没人回答。

3. 光纤光缆论文

是英国华裔科学家高锟和同事霍克哈姆发明的。

光纤通信成为现实的是英籍华裔科学家高锟。高锟于1966年7月和他的同事霍克哈姆发表了《用于光频的光纤表面波导》的著名论文, 该文分析了用光纤作为传输介质以实现光通信的可能性,认为可以用石英基玻璃纤维进行长距离传输,并设计了通信用光纤的波导结构(即阶跃光纤)。他预言了制造通信用的超低损耗光纤的可能性,即加强原材料提纯,加入适当的掺杂剂,就可以把光纤的损耗系数降低到20dB/k m以下,这篇文章被誉为光纤通信的里程碑。高锟提岀的光纤,是用高纯度的玻璃纤维制成的,光进入到其中,就像进入了—个周围全是镜子的管线,在全反射的作用下,只能从另—端出来。

4. 光缆专业论文范文

是一种数字光纤接口标准,它旨在提供高速数据传输能力。这个标准得名是因为它使用数字信号以2的倍数进行电压变化。目前,已被广泛应用于计算机、视频设备、音频设备等领域,能够实现高速、稳定、可靠的数据传输。该标准可追溯到1982年,起初是由东芝、NEC和北电实验室共同开发。它使用了一个双向串行数据总线来连接电子设备,支持多种传输速率和模式,如标准模式、快速模式、高速模式等。随着技术的发展,也在不断地升级和改进。例如,现在有一种改进版的 ,称为 i2c 标准,它在原有的基础上增加了更多的传输速率和模式选项,能够满足更多应用需求。

5. 光缆线路的设计施工与维护论文

李焱是一位国际知名物理学家,他的主要成就包括:

1.光学理论——他对光响应材料和量子光学等领域做出了杰出的贡献,并提出了许多新颖的理论。

2.光学器件设计——他开发了高灵敏度且集成化的光学器件和传感器,例如光电探测器、微型元件等等;其中一些产品已经走向商业化,被广泛用于半导体、能源、生命科学等领域。

3.教育工作——他不断在教育领域进行探索,不仅致力于推进物理学科领域的技术进步,还合力培养优秀学者,为新一代科技人才的采撷奠定了坚实基础。

4.光伏发电太阳能电池的研究——他对光伏发电太阳能电池的发展做出了重大的贡献。他的团队组建了由人类创造的目前独一无二的太阳光学实验平台,研究了太阳能的产生和储存,使得光伏电池的效率大幅提升,可以更好的推动可再生能源由理念转化为现实。

总之,李焱是一位杰出的物理学家,他在光学理论、光学器件设计、教育工作方面均取得了很高的成就,并且对光伏发电太阳能电池领域做出了重要贡献。

6. 光缆工程毕业设计

就业前景不错,分析如下:

首先毕业后的去向,很大一部分是会做技术研发或科研工作的,也有一部分会做技术销售。

其次光学属于典型的高端制造业,因此就业主战场还是面向国企、研究所和高等院校,收入水平中等。

民营企业相对还是比较少的,因为高端制造业的特点是成本高,周期长,需要的资金量大,并且赚钱速度比较慢,所以一般的民企,没有背景是很难纯靠技术在这个行业立足的。

7. 光缆专业论文怎么写

光的传播速度是非常快的。在中国古代,“举火为号”的现象其实就是最原始的光通信。进入近代以后,信号弹、闪光通信等光通信形式出现。当然,这些方式在远距离通信中无法运 用,超出人的视野就不灵了,更无法传送具有复杂内容的信息。19世纪末以来,人们一直在寻找新的光通讯形式。1880年,发明电话的美国科学家贝尔开始发送与接收光电话。到了第二年,贝尔发表论文 《关于利用光线进行声音的产生与复制》,对他的光电话装置进行了如实的报导。可是这种早期光通信系统,并没有适合光通信的电磁波,通信质量不高。进入20世纪60年代以后,技术手段渐渐完备,光纤通讯呼之欲出。I960年,世界上第一台 红宝石激光器问世。人们总是将这件仪器的发明归功于美国休斯研究所的梅曼。这台仪器开 创了现代光通信的历史时代。可是当时进行激光通信受到的障碍不小,主要是气候因素导致大 气层内信号的衰减。光导纤维的问世,使激光在大气传输中出现的问题得到了解决。美籍华人髙煜博士曾大胆提出利用光导纤维,实现激光通信的设想。1966年,他和他的同 事霍可汉写了一篇题为《光波介质表面波导》的论文,首先指出:可以利用一定规格的玻璃纤维,作为光波导体而在实际通信中应用。这篇论文受到通信界的欢迎,高煜本人也得到了“光导 纤维之父”的美誉。1968年,一种新型无套层光纤被日本一家公司成功地研制出来,它具有聚焦和成像的功能,得到了“聚焦纤维”的别称。几乎同时,美国宣布研制成一种新型的“液体纤维”,制造它时, 所使用的主要原料为石英毛细管。可惜的是,这两种光纤的光耗损很难降低,所以并没有什么实用价值。1970年,康宁公司成功地研制出一种套层光纤。它的耗损率仅为20分贝/千米,却能够传 输15075路电话和275套电视。这项成果使通信光纤的研究走向了一个新的阶段。光纤通信系统所使用的并非是单根光导纤维,而是一种光缆。这种物质是由许多光导纤维组成的。一根直径为1厘米的光缆,包含的光导纤维可达到千根之多。光缆和电缆一样可以架 在空中,也能够埋入地下,还可铺设在海底。1976年,日本在大阪附近的历史文化名城奈良,筹建了世界上第一个完全用光缆进行光通‘信的实验区。仅仅过了两年,那里就拥有了 300个用户。1979年,法国进行了一次光缆电视的实验,取得了极大的成功。现在,在中国的北京、上海以及许多省会城市,激光数字通信系统以及传输彩色电视的光纤通信系统已经建立起来。

8. 通信光缆论文

1. 光缆ADSS是什么?

光缆ADSS即All-Dielectric Self-Supporting Optical Cable,是一种全介质自支撑光缆。与传统的金属支撑光缆不同,ADSS光缆采用了高强度的非金属材料,如芳纶纤维、玻璃钢等作为支撑材料,再与光缆整体进行紧密结合,以达到自支撑的目的。

2. 为什么要使用光缆ADSS?

光缆ADSS具有以下几个优点:

- 自支撑:由于采用了高强度的非金属材料作为支撑材料,因此光缆ADSS不需要外部支架或铁塔等支撑,可以自由悬挂在架空线路上,降低了建设成本。

- 轻量化:由于采用了轻质的非金属材料,光缆ADSS相比传统金属支撑光缆质量更轻,对架空线路的物理负荷也更小。

- 免维护:光缆ADSS免维护,不像传统金属支撑光缆需要定期检查、保养等,降低了运维成本。

3. 光缆ADSS的制作步骤

- 外护套生产:首先制作光缆的外护套,通常采用聚乙烯或尼龙等材料制成。

- 光纤制作:将光纤经受拉强力和温度处理后,插入内护套,形成光缆芯。

- 支撑材料纤维编织:采用芳纶纤维或者玻璃钢等材料编织出支撑杆,杆的尺寸和形状根据具体需求确定。

- 内护套制作:将编制好的支撑杆插入内护套,形成内芯。

- 光缆芯和内芯结合:将光缆芯和内芯通过特殊的粘接剂粘合在一起。

- 全缆编织:将光缆整个包裹在编织杆上,确保光缆的强度和抗拉性能。

- 完成光缆:经过漆层、标志和检测等环节的检查后,最终成品光缆全部制作完成。

未来随着5G网络的逐步推广和大规模建设,光缆ADSS将会成为架空光缆的主流选择,有着巨大的市场前景。

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