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更新日期: 2025-06-11

4端口8波長OBS光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計

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4端口8波長OBS光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計 4.7

描述了4端口8波長光突發(fā)交換光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計方案,提出了一種新的光突發(fā)交換光纖傳輸系統(tǒng)的波長設(shè)計方法,在滿足光突發(fā)交換要求的同時,降低了實現(xiàn)難度和成本;設(shè)計了適用于光突發(fā)交換光纖傳輸系統(tǒng)的突發(fā)模式光發(fā)射機和接收機,在系統(tǒng)傳輸速率為1.25 Gb/S的突發(fā)數(shù)據(jù)包時,實現(xiàn)了發(fā)射平均光功率優(yōu)于-2 dBm、接收靈敏度優(yōu)于-23 dBm、動態(tài)范圍大于15 dB、突發(fā)同步時間小于6μs、保護帶為6μs.

光纖通信:光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計方案

光纖通信:光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計方案

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光纖通信:光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計方案 近年來信息化建設(shè)迅猛發(fā)展,人們對于數(shù)據(jù)、語音、圖像等多媒體通信的需求日益旺盛, 這大大加快了光纖通信的發(fā)展。由于傳統(tǒng)以太網(wǎng)在傳輸距離和覆蓋范圍方面已不再滿足需要, 同時光纖通信具有傳輸距離長、信息容量大、保密性好等優(yōu)點,因此光纖通信對于信息化建 設(shè)具有重要意義。1、光纖通信的原理光纖通信技術(shù)從光通信中脫穎而出,已成為現(xiàn)代通信的 主要支柱之一,在現(xiàn)代電信網(wǎng)中起著舉足輕重的作用。信息源把用戶信息轉(zhuǎn)換為原始電信號, 這種信號稱為基帶信號。電發(fā)射機把基帶信號轉(zhuǎn)換為適合信道傳輸?shù)男盘?,這個轉(zhuǎn)換如果需 要調(diào)制,則其輸出信號稱為已調(diào)信號,然后把這個已調(diào)信號輸入光發(fā)射機轉(zhuǎn)換為光信號,光 載波經(jīng)過光纖線路傳輸?shù)浇邮斩?,再由光接收機把光信號轉(zhuǎn)換為電信號,電接收機的功能和 電發(fā)射機的功能相反,它把接收的電信號轉(zhuǎn)換為基帶信號,最后由信息宿恢復用戶信息。2、 本系統(tǒng)的設(shè)計

光纖傳輸系統(tǒng)及基礎(chǔ)知識

光纖傳輸系統(tǒng)及基礎(chǔ)知識

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光纖傳輸系統(tǒng)及基礎(chǔ)知識

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光纖傳輸系統(tǒng)原理及方案

光纖傳輸系統(tǒng)原理及方案

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光纖傳輸系統(tǒng)原理及方案 4.7

光纖傳輸系統(tǒng)原理及方案 來源:維庫作者: 近年來信息化建設(shè)迅猛發(fā)展,人們對于數(shù)據(jù)、語音、圖 像等多媒體通信的需求日益旺盛,這大大加快了光纖通信的發(fā) 展。由于傳統(tǒng)以太網(wǎng)在傳輸距離和覆蓋范圍方面已不再滿足需 要,同時光纖通信具有傳輸距離長、信息容量大、保密性好等 優(yōu)點,因此光纖通信對于信息化建設(shè)具有重要意義。 1、光纖通信的原理 光纖通信技術(shù)從光通信中脫穎而出,已成為現(xiàn)代通信 的主要支柱之一,在現(xiàn)代電信網(wǎng)中起著舉足輕重的作用。信息 源把用戶信息轉(zhuǎn)換為原始電信號,這種信號稱為基帶信號。電 發(fā)射機把基帶信號轉(zhuǎn)換為適合信道傳輸?shù)男盘枺@個轉(zhuǎn)換如果 需要調(diào)制,則其輸出信號稱為已調(diào)信號,然后把這個已調(diào)信號 輸入光發(fā)射機轉(zhuǎn)換為光信號,光載波經(jīng)過光纖線路傳輸?shù)浇邮?端,再由光接收機把光信號轉(zhuǎn)換為電信號,電接收機的功能和 電發(fā)射機的功能相反,它把接收的電信號轉(zhuǎn)換為基帶信號,最 后由信

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第八章數(shù)字光纖傳輸系統(tǒng)性能

第八章數(shù)字光纖傳輸系統(tǒng)性能

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第八章數(shù)字光纖傳輸系統(tǒng)性能 4.8

第八章數(shù)字光纖傳輸系統(tǒng)性能

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光電跟蹤設(shè)備數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計

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光電跟蹤設(shè)備數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計 4.7

為提高光電跟蹤設(shè)備中數(shù)字視頻圖像信息的傳輸帶寬,增強圖像傳輸抗電磁干擾能力并減輕導電環(huán)配線工作量,開發(fā)了應用于光電跟蹤設(shè)備的數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)。利用光纖傳輸抗干擾性強、帶寬高等優(yōu)勢改善了數(shù)字視頻圖像信息的傳輸質(zhì)量,增大了數(shù)據(jù)傳輸?shù)娜萘?。在發(fā)送端將并行的數(shù)字視頻信息串行化,提供給光纖模塊,電信號轉(zhuǎn)換為光信號,通過光纖傳輸?shù)浇邮斩?在接收端光纖模塊將光信號還原為高速的電信號,再經(jīng)解串行化還原為原有的數(shù)據(jù)格式。場同步、行同步以及數(shù)據(jù)信息組合傳輸,經(jīng)處理的時鐘信號作為全局時鐘單獨傳輸。實驗結(jié)果表明:利用光纖傳輸高速數(shù)字視頻信息,圖像正確,帶寬達到1.25gbit,相機時鐘頻率可達62.5mhz,數(shù)據(jù)傳輸延時為222ns左右,最大為236ns,時鐘信號的邊沿可對齊數(shù)據(jù)的有效位置。

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光電跟蹤設(shè)備數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計 光電跟蹤設(shè)備數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計 光電跟蹤設(shè)備數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計

光電跟蹤設(shè)備數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計

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光電跟蹤設(shè)備數(shù)字視頻圖像信息光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計 4.4

在進行光纖傳輸系統(tǒng)過程中需要對光纖傳輸系統(tǒng)進行適當設(shè)計,能夠保證多媒體信息(此文以視頻圖像信息為例)的科學性和準確性.采取光電跟蹤設(shè)備理論能通過對多媒體信息測試數(shù)據(jù)進行智能化、自動化動態(tài)轉(zhuǎn)碼傳輸來進行對數(shù)據(jù)的調(diào)控.本文結(jié)合目前光電跟蹤設(shè)備理論在光纖傳輸系統(tǒng)中的應用實際,對光電跟蹤設(shè)備在光纖傳輸系統(tǒng)中對多媒體信息傳輸?shù)膽眠M行了探討研究.

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油田微小型調(diào)頻視頻光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計 油田微小型調(diào)頻視頻光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計 油田微小型調(diào)頻視頻光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計

油田微小型調(diào)頻視頻光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計

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油田微小型調(diào)頻視頻光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計 4.4

利用光纖傳輸信號抗干擾、高速率、低損耗、遠距離傳輸?shù)膬?yōu)點,通過頻率調(diào)制技術(shù),采用高集成度和耐高溫、高壓的集成電路以及光探測和發(fā)光器件,開發(fā)出了小型化、高集成度和高質(zhì)量的視頻光纖傳輸系統(tǒng)。該視頻光端機可明顯改善利用同軸電纜和雙絞線傳輸視頻圖像達到的效果,信噪比高,失真小,且能夠適時、準確地觀測到石油開采過程中的井下狀況,尤其是液體的渾濁程度,以便確定油層的分布狀況。體積小,可靈活在深井里作業(yè)。

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光纖傳輸理論

光纖傳輸理論

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光纖傳輸理論 4.8

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光纖傳輸理論

光纖傳輸理論

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光纖傳輸理論 4.3

光纖傳輸理論

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4端口8波長OBS光纖傳輸系統(tǒng)設(shè)計精華文檔

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光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)的分析與探討 光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)的分析與探討 光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)的分析與探討

光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)的分析與探討

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光纖通信技術(shù)與光纖傳輸系統(tǒng)的分析與探討 4.4

本文主要探討了光纖的結(jié)構(gòu)和分類以及光纖的導光原理,并對光纖通信系統(tǒng)基本結(jié)構(gòu)與特點做了分析。

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光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)

光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)

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光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng) 4.4

第1題 sdh的凈負荷矩陣開始的第一行第一列起始位置為() a.1,9×n b.1,10×n c.1,9×(n+1) d.1,270×n 答案:b 您的答案:b 題目分數(shù):3 此題得分:3.0 批注: 第2題 sdh的段開銷的列數(shù)為() a.(1~9)×n b.(1~10)×n c.(1~12)×n d.(1~15)×n 答案:a 您的答案:a 題目分數(shù):3 此題得分:3.0 批注: 第3題 sdh的再生段開銷的起止行、列序號為() a.1~3,(1~9)×n b.1~5,(1~10)×n c.7~3,(1~12)×n d.5~9,(1~9)×n 答案:d 您的答案:a 題目分數(shù):3 此題得分:0.0 批注: 第4題 sdh同步數(shù)字傳輸系統(tǒng)中stm-1等級代表的傳輸速率為() a.155.080mbps b.155.520mbps c

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光纖傳輸?shù)脑O(shè)計與實現(xiàn)

光纖傳輸?shù)脑O(shè)計與實現(xiàn)

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光纖傳輸?shù)脑O(shè)計與實現(xiàn) 4.6

合肥學院 課程設(shè)計報告 題目:光纖傳輸?shù)脑O(shè)計與實現(xiàn) 系別:電子信息與電氣工程系 專業(yè):通信工程專業(yè) 班級:10級通信(2)班 學號:1005072010/1005076002/1005071044 姓名:鐘先鋒郭振京許鶴 導師:張倩 2013年十二月八號 1 《現(xiàn)代通信技術(shù)課程設(shè)計》 論文 題目 數(shù)字圖像光纖傳輸?shù)脑O(shè)計與實現(xiàn) 設(shè)計 類型 工程應用 導師 姓名 張倩 主 要 內(nèi) 容 及 目 標 設(shè)計一個數(shù)字圖像光纖傳輸系統(tǒng),要求: 1、了解計算機數(shù)字圖像光傳輸?shù)脑恚?2、設(shè)計計算機數(shù)字圖像的光纖傳輸框圖; 3、給出計算機數(shù)字圖像光傳輸工作流程圖; 4、試實現(xiàn)一臺pc機發(fā)送,兩臺pc機同時接收; 具 有 的 設(shè) 計 條 件 根據(jù)設(shè)計要求提供相關(guān)的試驗環(huán)境: 1.光纖通信實驗箱 2.20m雙蹤示波器 3.fc-fc單模尾纖 4.u

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日本推出七芯徑光纖傳輸試驗系統(tǒng)  打破單根光纖傳輸容量紀錄 日本推出七芯徑光纖傳輸試驗系統(tǒng)  打破單根光纖傳輸容量紀錄 日本推出七芯徑光纖傳輸試驗系統(tǒng) 打破單根光纖傳輸容量紀錄

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日本推出七芯徑光纖傳輸試驗系統(tǒng)  打破單根光纖傳輸容量紀錄 4.8

日本研究機構(gòu)近期成功進行了七芯徑光纖試驗,突破了現(xiàn)在一根多芯徑光纖上傳輸100tbit/s的物理極限,全球首次完成了多芯徑光纖傳輸109tbit/s。據(jù)日本媒體報道,在2011年3月10日,由信息通信研究機構(gòu)(nict)、

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廣播電視光纖數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計與應用

廣播電視光纖數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計與應用

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廣播電視光纖數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)設(shè)計與應用 4.6

21世紀以來,信息與通信技術(shù)得到迅猛的發(fā)展,尤其是光纖通信憑借較高的傳輸速度以及抗干擾能力,更是步入了高速發(fā)展的快車道。近年來,隨著光纖傳輸技術(shù)的不斷發(fā)展完善,其優(yōu)勢逐漸得到人們的認可,并在不同領(lǐng)域的通信系統(tǒng)中得到了廣泛的應用。隨著廣播電視的不斷發(fā)展,其對數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的要求越來越高,因而光纖數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)逐漸得到重視與應用。本文主要針對廣播電視光線數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)的設(shè)計進行分析和研究,并對其應用進行簡要的闡述。

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光纖傳輸原理簡介

光纖傳輸原理簡介

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光纖傳輸原理簡介 4.8

光纖傳輸原理簡介

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光纖傳輸基礎(chǔ)知識

光纖傳輸基礎(chǔ)知識

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光纖傳輸基礎(chǔ)知識 4.6

光纖傳輸基礎(chǔ)知識 光纖通信的優(yōu)點 ●通信容量大 ●中繼距離長 ●不受電磁干擾 ●資源豐富 ●光纖重量輕、體積小 光通信發(fā)展簡史 2000多年前 烽火臺——燈光、旗語 1880年 光電話——無線光通信 1970年 光纖通信 ●1966年―光纖之父‖高錕博士首次提出光纖通信的想法。 ●1970年貝爾研究所林嚴雄在室溫下可連續(xù)工作的半導體激光器。 ●1970年康寧公司的卡普隆(kapron)作出損耗為20db/km光纖。 ●1977年芝加哥第一條45mb/s的商用線路。 電磁波譜 通信波段劃分及相應傳輸媒介 光的折射/反射和全反射 因光在不同物質(zhì)中的傳播速度是不同的,所以光從一種物質(zhì)射向另一種物質(zhì)時,在兩種物質(zhì)的交界 面處會產(chǎn)生折射和反射。而且,折射光的角度會隨入射光的角度變化而變化。當入射光的角度達到 或超過某一角度時,折射光會消失,入射光全部被反射回來,這就是光

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光纖傳輸技術(shù)

光纖傳輸技術(shù)

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光纖傳輸技術(shù) 4.6

光纖傳輸技術(shù)

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OM3光纖傳輸文檔

OM3光纖傳輸文檔

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OM3光纖傳輸文檔 4.7

表一:各種光纖進行萬兆傳輸時的帶寬和最大距離: 光纖型號 帶寬帶寬 1gbps距離10gbps距離 光纖 等級 850nm1300nm mhz*kmmhz*km 多模@850nm@1300nm@850nm@1300nm 標準62.5/125μm200500275m550m33m300mom1 標準50/125μm400800500m1000m66m450mom1 標準50/125/62.5 μm 500500550m550m82m300mom2 50/125μm-1106001200750m2000m110m850mom2+ 50/125μm-150700500750m550m150m300mom2 50/125μm-30015005001000m550m300m300mom3 50/

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RPR—SDH雙光纖通信傳輸系統(tǒng)的設(shè)計及應用 RPR—SDH雙光纖通信傳輸系統(tǒng)的設(shè)計及應用 RPR—SDH雙光纖通信傳輸系統(tǒng)的設(shè)計及應用

RPR—SDH雙光纖通信傳輸系統(tǒng)的設(shè)計及應用

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RPR—SDH雙光纖通信傳輸系統(tǒng)的設(shè)計及應用 4.4

本文針對電力通信中單套光纖傳輸系統(tǒng)存在的各種故障和安全風險,融合應用最廣泛的rpr和sdh技術(shù),綜合運用計算機技術(shù)對網(wǎng)絡進行升級和優(yōu)化,成功應用了rpr—sdh雙光纖通信傳輸系統(tǒng)。這對提高電力通信的安全可靠性具有十分重要的指導意義。

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有線電視信號在光纖傳輸系統(tǒng)中的色散抑制分析 有線電視信號在光纖傳輸系統(tǒng)中的色散抑制分析 有線電視信號在光纖傳輸系統(tǒng)中的色散抑制分析

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有線電視信號在光纖傳輸系統(tǒng)中的色散抑制分析 4.7

隨著有線電視網(wǎng)絡的業(yè)務和功能飛速拓展,對光纖傳輸?shù)娜萘亢唾|(zhì)量要求越來越高,信號在長距離光纖傳輸中的色散問題也越來越受到重視,本文對有線電視網(wǎng)絡光纖色散問題產(chǎn)生的原因和解決辦法進行了分析。

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第二章光纖傳輸理論及傳輸特性

第二章光纖傳輸理論及傳輸特性

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第二章光纖傳輸理論及傳輸特性 4.5

第二章光纖傳輸理論及傳輸特性

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光纖收發(fā)器在光纖傳輸中預算損耗參數(shù)

光纖收發(fā)器在光纖傳輸中預算損耗參數(shù)

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光纖收發(fā)器在光纖傳輸中預算損耗參數(shù) 4.3

內(nèi)部技術(shù)交流資料 光纖收發(fā)器在光纖傳輸中預算損耗參數(shù) 產(chǎn)品類型最大光纖傳輸距 離 (km) 波長光纖功率概算 nm發(fā)射功率接收靈敏 度 損耗概算 10兆多模5850-14.0-33.019.0 10兆單模201300-20.0-32.012.0 10兆單模401300-14.0-32.018.0 10兆單模601300-8.0-32.024.0 10兆單模801300-1.0-33.032.0 10兆單模1201550-6.0-32.026.0 100兆多模41300-18.0-31.013.0 100兆單模201300-19.0-31.012.0 100兆單模401300-12.0-31

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光纖自動切換保護在傳輸系統(tǒng)中的應用分析

光纖自動切換保護在傳輸系統(tǒng)中的應用分析

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光纖自動切換保護在傳輸系統(tǒng)中的應用分析 4.3

光纖自動切換保護在傳輸系統(tǒng)中的應用分析 摘要:光纖通信具有容量大、傳輸距離長的特點,隨著信息傳遞的 需求不斷地增長,對于現(xiàn)代通信網(wǎng)絡而言,光纖通信已經(jīng)成為其重要的 平臺。對通信企業(yè)考核的一個重要指標就是光纖光纜的抗災害能力以 及其自身的運行安全,所以產(chǎn)生了光纖自動保護系統(tǒng)的倒換技術(shù),并且 逐漸完善。光纖自動切換保護在傳輸系統(tǒng)中的應用,適應經(jīng)濟社會的 發(fā)展需求,使得通信網(wǎng)絡更加可靠,信息的傳輸更加快速、有效。 關(guān)鍵詞:光纖自動切換傳輸系統(tǒng) 光纖自動切換保護,即在線路發(fā)生中斷的時候,系統(tǒng)能夠自動將發(fā) 生故障的光纖主路由快速地切換到備路由,進而保證業(yè)務的暢通。它 是一種自動監(jiān)測的保護系統(tǒng),與通信傳輸系統(tǒng)相互獨立。由于工作光 纖損耗的增大,往往會造成工作光纖的阻斷或者通信質(zhì)量有所下降,為 了使通信恢復,這個時候光纖自動切換保護系統(tǒng)就會把光通信傳輸系 統(tǒng)自動從工

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基于網(wǎng)絡通信的光纖、光纜傳輸系統(tǒng)的設(shè)計

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基于網(wǎng)絡通信的光纖、光纜傳輸系統(tǒng)的設(shè)計 4.4

隨著新時代互聯(lián)網(wǎng)的高速發(fā)展,網(wǎng)絡通信在生活中扮演著越來越重要的角色,而現(xiàn)代互聯(lián)網(wǎng)在一定程度上是不能脫離網(wǎng)絡通信的光纜、光纖的,而且光纜光纖也是保證網(wǎng)絡通信安全和質(zhì)量十分重要的因素.為了更好地應對全球化的趨勢,讓我國在世界上網(wǎng)絡通信水平達到一流級別,為了在競爭日益激烈的環(huán)境下,更好地為新中國的建設(shè)做貢獻.本文主要介紹了基于網(wǎng)絡通信的光纖、光纜,分析了網(wǎng)絡通信的光纖、光纜的傳輸現(xiàn)狀以及對其傳輸系統(tǒng)的設(shè)計進行了具體說明.

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袁思順

職位:建筑工程管理項目經(jīng)理

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