亞洲光纖通信與光電國(guó)際會(huì)議及博覽會(huì)(ACP)作為國(guó)際光電行業(yè)一個(gè)高層次盛會(huì),是國(guó)內(nèi)最大、國(guó)際第三的博覽會(huì),學(xué)術(shù)與產(chǎn)業(yè)的綜合盛會(huì),國(guó)際化采購(gòu)平臺(tái)。通過(guò)此次會(huì)議立足浦東,輻射上海,影響整個(gè)亞洲,對(duì)提高我國(guó)光電科研水平,提高我國(guó)科研的影響力必將起到巨大的推動(dòng)作用。ACP2010緊隨世博會(huì)的召開(kāi),將集合國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家學(xué)者,政府官員以及知名企業(yè)負(fù)責(zé)人一起探討后世博時(shí)代上海市產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整方向以及如何建設(shè)一個(gè)更好的上海獻(xiàn)智獻(xiàn)策。2100433B
APOC與AOE合并后的第一屆ACP會(huì)議于2009年在上海召開(kāi),ACP2009會(huì)議注冊(cè)總?cè)藬?shù)達(dá)613人,其中外賓291人,高于預(yù)算數(shù)量的58%。共有133 場(chǎng)邀請(qǐng)報(bào)告, 4 場(chǎng)專(zhuān)題研討會(huì) 和2個(gè)短課程,700多場(chǎng)國(guó)際會(huì)議。150家參展商,3000多名專(zhuān)業(yè)觀眾, 遍及國(guó)內(nèi)23個(gè)省市95個(gè)城市以及海外21個(gè)國(guó)家和地區(qū)。國(guó)際展商和觀眾2009年增長(zhǎng)率達(dá)到45% ,其中包括美國(guó),歐洲,日本,韓國(guó),以色列和俄羅斯的代表。許多參展商成功與新客戶建立聯(lián)系,并在現(xiàn)場(chǎng)接到新訂單。在重組后的第一年就能夠獲得如此驕人的成績(jī),展望2010,ACP2010將更值得人們的期待。2010年ACP國(guó)際會(huì)議將于2010年12月6-8日在上海國(guó)際會(huì)議中心舉行。屆時(shí)將有來(lái)自全球的光電光通信專(zhuān)業(yè)人士700多人參與,其中外賓300多人。
ACP博覽會(huì)將提供一個(gè)國(guó)際化的采購(gòu)平臺(tái)。參加ACP的人士來(lái)自于通信和光電行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,其中包括有:高層管理者、采購(gòu)經(jīng)理、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)經(jīng)理、銷(xiāo)售和營(yíng)銷(xiāo)專(zhuān)家、生產(chǎn)工程師、教授學(xué)者、測(cè)試工程師、研究員和科學(xué)家等等。您一定可以在ACP上尋找到你的目標(biāo)客戶。在AOE2008的報(bào)告顯示,60%的觀眾參與其企業(yè)的購(gòu)買(mǎi)決策,平均每位觀眾在展區(qū)參觀時(shí)間為2.2天,被調(diào)查觀眾中將近60%的人參觀AOE的目的是尋找新產(chǎn)品和新業(yè)務(wù)。
會(huì),這是趨勢(shì)
關(guān)于光纖通信問(wèn)題,光電轉(zhuǎn)換器
光纖接入是有一個(gè)光纖收發(fā)器將光信號(hào)轉(zhuǎn)換為電信號(hào)在通過(guò)光纖傳輸電信號(hào)通過(guò)光纖轉(zhuǎn)換為光信號(hào)發(fā)送出去另一端通過(guò)光纖接收器轉(zhuǎn)換為電信號(hào)淘寶網(wǎng)直接收索光纖收發(fā)器根據(jù)需要選擇你傳輸鏈路選擇幾路收發(fā)
光纖通信是利用光波在光導(dǎo)纖維中傳輸信息的通信方式。由于激光具有高方向性、高相干性、高單色性等顯著優(yōu)點(diǎn),光纖通信中的光波主要是激光,所以又叫做激光-光纖通信。光纖通信的原理是:在發(fā)送端首先要把傳送的信息...
2010年ACP國(guó)際會(huì)議主辦方是美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)(OSA)、國(guó)際光學(xué)工程學(xué)會(huì)(SPIE)、美國(guó)電氣與電子工程師協(xié)會(huì)(IEEE)、中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)(COS)、中國(guó)通信學(xué)會(huì)(CIC)國(guó)內(nèi)外著名光學(xué)和通信協(xié)會(huì),并將由復(fù)旦大學(xué)、上海市浦東新區(qū)光電協(xié)會(huì)承辦,上海交通大學(xué), 上海光機(jī)所協(xié)辦,并得到國(guó)家自然科學(xué)基金委員會(huì),973項(xiàng)目,烽火通信科技,上海市浦東新區(qū)科學(xué)技術(shù)學(xué)會(huì)的支持。
APOC會(huì)議從2001年開(kāi)始,至今已經(jīng)成功舉辦了8次,其中APOC2001、APOC2004、APOC2006在北京召開(kāi),APOC2002、APOC2005在上海召開(kāi),APOC2003、APOC2007在武漢召開(kāi),APOC2008在杭州。AOE會(huì)議從2005年開(kāi)始,已經(jīng)在上海成功舉辦了4次。2009年ACP國(guó)際會(huì)議合并了APOC和AOE兩大光通信會(huì)議,于11月2~6日在上海舉行,ACP在AOE和APOC的基礎(chǔ)上發(fā)展成亞太地區(qū)最重要的光電光通信會(huì)議,會(huì)議內(nèi)容將從傳統(tǒng)的光通信領(lǐng)域延伸到光電子行業(yè)的各個(gè)領(lǐng)域,是一個(gè)科學(xué)與商業(yè)的結(jié)合、高層次、高質(zhì)量、高技術(shù)水平的博覽會(huì)及國(guó)際會(huì)議。
ACP國(guó)際會(huì)議將會(huì)有幾百場(chǎng)學(xué)術(shù)報(bào)告,包括大會(huì)報(bào)告、邀請(qǐng)報(bào)告、口頭報(bào)告、短課程、專(zhuān)題討論會(huì)和張貼報(bào)告等,此外2010年將還特設(shè)工業(yè)論壇,邀請(qǐng)工業(yè)界和學(xué)術(shù)界共同討論光通信和新興光電子產(chǎn)業(yè)中的熱點(diǎn)問(wèn)題.會(huì)議內(nèi)容將從傳統(tǒng)的光通信領(lǐng)域:無(wú)源器件和光纖器件,光電子材料和器件,光傳輸系統(tǒng)、交換和子系統(tǒng)以及網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、管理和應(yīng)用延伸到新興的光電子技術(shù)領(lǐng)域:光傳感和生物光子學(xué),顯示、固體光源、光伏和能源光電子學(xué)等。ACP國(guó)際會(huì)議大會(huì)將延續(xù)以往AOE和APOC的傳統(tǒng),設(shè)置最佳學(xué)生論文獎(jiǎng),所有論文將被 EI、IEEE Xplore Digital Library 和 OSA's InfoBase檢索。
APOC會(huì)議被譽(yù)為“國(guó)際三大光通信會(huì)議”之一。ACP這一國(guó)際著名的會(huì)議是由美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)、美國(guó)光電學(xué)會(huì)、美國(guó)國(guó)際光電工程學(xué)會(huì)、中國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)、中國(guó)通信學(xué)會(huì)聯(lián)合主辦。
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1 緒論:光纖通信發(fā)展史 什么是光? 麥克斯韋 1865年 發(fā)表電磁場(chǎng)理論 赫茲 1888年實(shí)驗(yàn) 證實(shí)電磁波存在 光是一種電磁波。 電磁波譜 發(fā)送信號(hào)的載波頻率越高 (波長(zhǎng)越短 ), 可以傳送信息的速率就越快。 在電磁波譜中,光波范圍包括紅外線、可見(jiàn)光、紫外線,其波 長(zhǎng)范圍為: 300 μm ~ 6×10- 3μm。 目前使用的光載波頻率 ~200 Tz 光纖通信的波譜在 1.67×1014 Hz ~ 3.75× 1014 Hz之間,即 波長(zhǎng)在 0.8 μm ~ 1.8 μm之間,屬于紅外波段;將 0.8 μm ~ 0.9 μm稱(chēng)為短波長(zhǎng), 1.0 μm ~ 1.8 μm稱(chēng)為長(zhǎng)波長(zhǎng), 2.0 μm以上稱(chēng) 為超長(zhǎng)波長(zhǎng)。 通信用光波范圍 各種單位的換算公式 c = 3×108 m/s 1MHz(兆赫)= 106 Hz λ= c/f 1GHz(吉赫)= 109 Hz 1 μm (微米 ) =
第1章 緒論
1.1 光通信系統(tǒng)的分類(lèi)
1.2 光纖通信系統(tǒng)的發(fā)展歷程
1.3 光纖通信系統(tǒng)的基本構(gòu)成
1.4 光纖通信系統(tǒng)相關(guān)基本概念
1.5 典型光纖通信系統(tǒng)
第2章 光源與光發(fā)射機(jī)
2.1 半導(dǎo)體發(fā)光二極管(LEI))
2.2 半導(dǎo)體激光器(LD)
2.3 發(fā)射機(jī)
第3章 光檢測(cè)器與光接收機(jī)
3.1 光電檢測(cè)器的工作原理——光電效應(yīng)
3.2 匕檢測(cè)器的特性
3.3 光電檢測(cè)器分類(lèi)及典型光電檢測(cè)器
3.4 光電檢測(cè)器與光纖的耦合
3.5 光檢測(cè)器的可靠性及注意事項(xiàng)
3.6光接收機(jī)的基本組成
3.7光接收機(jī)的特性
3.8平衡式光接收機(jī)
第4章 光纖
4.1 光纖的結(jié)構(gòu)和類(lèi)型
4.2 光在光纖中的傳播
4.3 單模光纖
4.4 多模光纖
4.5 光纖中的場(chǎng)結(jié)構(gòu)及場(chǎng)圖
4.6 光纖的傳輸特性
4.7光纖制造工藝
4.8光纖的連接與耦合
第5章 光放大器
5.1 光放大器的作用
5.2 光放大器的分類(lèi)
5.3 摻鉺光纖放大器(EDFA)
5.4 半導(dǎo)體光放大器(SOA)
5.5 光纖拉曼放大器(FRA)
第6章 光開(kāi)關(guān)
6.1 光開(kāi)關(guān)的典型應(yīng)用
6.2 光開(kāi)關(guān)的性能參數(shù)
6.3 光開(kāi)關(guān)的分類(lèi)
6.4 機(jī)械式光開(kāi)關(guān)
6.5 非機(jī)械式光開(kāi)關(guān)
6.6光開(kāi)關(guān)應(yīng)用前景分析
第7章 光調(diào)制與光調(diào)制器
7.1 光源的調(diào)制方式
7.2 光源的直接調(diào)制
7.3 典型的光源間接調(diào)制方式
7.4 高速通信系統(tǒng)用典型間接調(diào)制器
第8章 光波分復(fù)用器
8.1 光波分復(fù)用器的工作原理、光學(xué)特性與分類(lèi)
8.2 光纖耦合型波分復(fù)用器
8.3 角色散型波分復(fù)用器
8.4 濾波器型波分復(fù)用器
8.5 其他類(lèi)型波分復(fù)用器
8.6光波分復(fù)用器的應(yīng)用現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
第9章 其他光通信無(wú)源器件
9.1 光纖連接器
9.2 光耦合器
9.3 光衰減器
9.4 光隔離器
第10章 光纖通信系統(tǒng)的性能與設(shè)計(jì)
10.1 模擬基帶直接光強(qiáng)調(diào)制光纖傳輸系統(tǒng)性能評(píng)價(jià)與設(shè)計(jì)
10.2 副載波復(fù)用光纖傳輸系統(tǒng)性能評(píng)價(jià)與設(shè)計(jì)
10.3 數(shù)字光纖通信系統(tǒng)性能評(píng)價(jià)與設(shè)計(jì)
10.4 光纖通信性能評(píng)價(jià)的兩類(lèi)關(guān)鍵指標(biāo)
10.5 光纖通信系統(tǒng)設(shè)計(jì)
第11章 光波分復(fù)用系統(tǒng)
11.1 光波分復(fù)用技術(shù)概述
11.2 WDM系統(tǒng)的概念、組成與結(jié)構(gòu)
11.3 密集波分復(fù)用(DWDM)技術(shù)
11.4 稀疏波分復(fù)用(CwDM)技術(shù)
11.5 光波分復(fù)用系統(tǒng)的應(yīng)用
第12章 空間光通信技術(shù)
12.1 空間光通信的特點(diǎn)
12.2 自由空間光通信系統(tǒng)的基本原理及結(jié)構(gòu)
12.3 空間光通信系統(tǒng)中的光學(xué)系統(tǒng)設(shè)計(jì)與器件選擇
12.4 空間光通信中的ATP系統(tǒng)設(shè)計(jì)
12.5 空間光通信現(xiàn)狀及發(fā)展趨勢(shì)
第13章 全光通信技術(shù)
13.1 概述
13.2 全光通信網(wǎng)的關(guān)鍵技術(shù)
13.3 代表性全光網(wǎng)
13.4 全光網(wǎng)的未來(lái)
參考文獻(xiàn)
《光纖通信系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)》從光纖通信技術(shù)及應(yīng)用的角度,系統(tǒng)地闡述了光纖通信的基本原理和光網(wǎng)絡(luò)及其主要技術(shù),內(nèi)容包括光纖和光纜、激光器與探測(cè)器、數(shù)字光纖通信系統(tǒng)、模擬光纖通信系統(tǒng)、光互聯(lián)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、以太網(wǎng)無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)、光網(wǎng)絡(luò)器件等。《光纖通信系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)》在內(nèi)容取材上強(qiáng)調(diào)系統(tǒng)性、先進(jìn)性,注重物理概念的闡述,理論聯(lián)系實(shí)際,深入淺出,實(shí)用性強(qiáng)?!豆饫w通信系統(tǒng)及網(wǎng)絡(luò)》可作為高等院校通信類(lèi)專(zhuān)業(yè)本科生、研究生教材,也可供從事光纖通信技術(shù)的科研人員與工程技術(shù)人員參考。
前言
第一部分 基礎(chǔ)篇
第1章 緒論
1.1 光纖通信的發(fā)展過(guò)程
1.2 光纖通信系統(tǒng)的組成
1.3 光纖通信中的碼型
1.4 全光網(wǎng)絡(luò)的概念
第2章 光纖與纜
2.1 光纖結(jié)構(gòu)及類(lèi)型
2.2 光纖傳輸原理
2.3 單模光纖
2.4 光纖的傳輸特性
2.5 特殊單模光纖及應(yīng)用
2.6 光纜
第3章 有源光器件及設(shè)備
3.1 激光的物理基礎(chǔ)
3.2 激光器
3.3 光電檢測(cè)器
3.4 光源的調(diào)制
3.5 光端機(jī)
第4章 光無(wú)源器件
4.1 光纖連接器
4.2 光耦合器
4.3 波分復(fù)用器/解復(fù)用器
4.4 光隔離器及光環(huán)行器
4.5 光波導(dǎo)調(diào)制與光開(kāi)關(guān)
4.6 光衰減器
第5章 光纖放大器
5.1 摻雜光纖
5.2 光纖激光器
5.3 摻鉺光纖放大器
第二部分 網(wǎng)絡(luò)技術(shù)及應(yīng)用
第6章 光纖通信系統(tǒng)
6.1 光纖通信系統(tǒng)的組成
6.2 光纖通信系統(tǒng)的調(diào)制與解調(diào)
6.3 IM-DD系統(tǒng)及應(yīng)用
6.4 相干光波系統(tǒng)
6.5 光孤子通信
6.6 SCM系統(tǒng)
6.7 光纖通信系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
第7章 光復(fù)用技術(shù)
7.1 光波分復(fù)用
7.2 光時(shí)分復(fù)用
7.3 光碼分復(fù)用
第8章 光交換技術(shù)
8.1 光交換元件
8.2 光路交換
8.3 光分組交換
第9章 計(jì)算機(jī)互聯(lián)光網(wǎng)
9.1 光網(wǎng)絡(luò)的分層結(jié)構(gòu)
9.2 CSMA/CD光纖總線網(wǎng)
9.3 光纖分布式數(shù)據(jù)接口(FDDI)
9.4 光纖通道
第10章 光接入網(wǎng)
10.1 接入網(wǎng)概述
10.2 光纖接入網(wǎng)
10.3 無(wú)源光網(wǎng)絡(luò)
10.4 光纖同軸混合網(wǎng)(HFC)
第11章 光纖通信測(cè)量
11.1 光纖測(cè)量中的常用儀器
11.2 測(cè)量的基礎(chǔ)知識(shí)
11.3 光纖持性的測(cè)量
11.4 光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)特性的測(cè)量
11.5 光纜線路工程測(cè)量
附錄A 常用英文縮寫(xiě)文字符號(hào)對(duì)照
附錄B 參考文獻(xiàn)2100433B