Главная страница
Навигация по странице:

  • История развития волоконной оптики

  • История развития волоконной оптики


    Скачать 253.48 Kb.
    НазваниеИстория развития волоконной оптики
    АнкорИстория развития волоконной оптики.pdf
    Дата17.03.2019
    Размер253.48 Kb.
    Формат файлаpdf
    Имя файлаИстория развития волоконной оптики.pdf
    ТипДокументы
    #25916

    История развития волоконной оптики
    Автор: Administrator
    01.08.2011 18:14
    Вплоть до 1980-х гг. оптоволоконная технология не могла развиватся до такой степени,
    чтобы стать коммерчески ценным продуктом для нужд связи. Однако развивающиеся международные стандарты связи предсказывали очень высокие требования к скорости передачи данных. Хотя нужная для них пропускная способность могла быть получена через традиционные кабельные, микроволновые и спутниковые технологии, у последних имелось явное ограничение максимальных скоростей передачи данных. Оптоволоконные системы передачи предоставили требуемую огромную производительность, преодолев чреватые неприятностями ограничения.
    Здесь приведено краткое хронологическое описание главных событий,
    формировавших развитие оптоволоконной связи.
    Предыстория
    Ранние сообщества использовали для передачи цифровых сообщений на далекие расстояния сигнальные огни. Полибиус (Polybious), греческий математик, разработал метод кодирования букв с использованием огня, составив таблицу, где ряды таблицы обозначались одним набором огней, а столбцы - другим набором огней.
    1700
    Исаак ньютон открыл дифракцию и возможность разложения света на спектр различных цветов.
    1790
    Французский инженер Клод Шап (Claude Chappe) разработал первую систему оптического телеграфа, используя семафоры. Сообщения передавались от одной возвышенности до другой посредством движения рычагов семафора.
    1800
    Уильям Гершель (William Hershel) открыл, что определенная часть спектра содержит инфракрасные лучи. Французский математик Августин Фреснель (Augustine Fresnel) разработал первую математическую модель для объяснения свойств света. Его предложение базировалось предпосылке, что свет состоит из синусоидальных волн. Физик Джеймс Максвел (James Maxwell) заложил основы для разработки учения о распространении света в форме электромагнитных волн. Уравнения Максвела до сих пор используются для объяснения поведения в предающих системах радио- и световых волн.
    1854
    Британский физик Джон Тиндалл (John Tyndall) провел эксперимент, в котором он передавал свет вдоль струи падающей воды, демонстрируя передачу сигнала путем полного внутреннего отражения.
    1880
    Знаменитый изобретатель Александр Белл (Alexander Bell) изобрел устройство, названное фотофоном, которое содержало сделанную из отражающего материала мембрану. Когда звук заставлял мембрану вибрировать, она модулировала падающий на нее световой пучек и отражала его вдаль. Отраженный свет мог быть затем демодулирован с использованием другого фотофона. Используя этот метод, Белл смог установить связь на расстоянии вплоть до 213м. Американский инженер Ульям Уилер (William Wheeler) разработал систему освещения здания на основе ряда каналов и протоков. Свет вводился с одного конца, и световые лучи за счет внутреннего отражения проходили сквозь каналы к их концам, излучались в комнаты и рассеивались. Хотя система, возможно, никогда не работала эффективно, идея была здравая и в конечном счете способствовала появлению оптоволоконной связи.
    1907
    Химик Раунд (Round) открыл, что при определенных углах падения (forwar biasing) на различные типы кристалов карбида кремния они излучали желтый, зеленый, оранжевый или голубой свет.
    1910
    Два физика, Хондорс (Hondors) и Дейб (Deybe), опубликовали важную работу по передаче электромагнитных волн в твердых диэлектриках.
    1923
    Физик Лосев разработал светодиод (LED).
    1927
    Инженер Берд (Baird) предложил использовать непокрытые волокна при передаче изображений в телевидении.
    1934
    Инженер фирмы AT&T Норман Френч (Norman French) впервые запатентовал идею передачи сигналов связи по тонкому стеклянному волокну. В то время не было доступных прозрачных материалов с достаточно низким ослаблением, чтобы технология оказалась осуществимой.
    1955
    Инженер фирмы RCA Бронштейн (Braunstein) разработал на основе арсената галлия устройство, которое излучало инфракрасный сигнал.
    1956
    Американская компания NS Kapany впервые использовала термин «волоконная оптика» («fiber optics»). Ей принадлежит честь первого изобретения стеклянного стержня.
    1960
    Теодор Мейман (Theodore Maiman), инженер из фирмы Hughes Aircraft, разработал первый действующий газовый лазер. Фирмы IBM, General Electric и Массачусетский технологический институт (MIT) примерно в одно и то же время разработали инжектиррующие лазерные диоды (injection laser diodes).
    1966
    Два исследования в Харлоу (Harlow) разработали стеклянное волокно с ослаблением (attenuation) приблизительно 1000 дБ/км.
    1 / 2

    История развития волоконной оптики
    Автор: Administrator
    01.08.2011 18:14 1970
    Компания Corning Glass Works разработала методику производства стеклянных волокон, подавляющую ослабление до 20 дБ/км. Фирмы Bell laboratories, RCA и ученые Советского Союза разработали инжекторные полупроводниковые лазеры постоянного действия.
    1972
    Ослабление сигнала в оптических волокнах было снижено до 4 дБ/км.
    1976
    Компания Rediffusion развернула первую коммерческую оптоволоконную систему для передачи аналоговых телевизионных сигналов.
    1980
    Коммерческое распространение оптоволоконных систем связи.
    Источник: про-связь.рф
    2 / 2


    написать администратору сайта