光电技术发展历程

2025-03-04 版权声明 我要投稿

光电技术发展历程(精选8篇)

光电技术发展历程 篇1

2018年5月 公司推出小间距工程渠道爆款VPQ产品。

2017年12月联建光电小间距销售突破7亿!

2017年10月 联建光电集团总部迁入深圳湾科技生态园。

2016年11月公司荣获“最具成长价值上市公司”殊荣。

2016年8月收购西藏泊视文化传播有限公司100%股权,获取成都垄断性停车场媒体、客户资源。2016年6月公司全资子公司联动投资收购西安绿一传媒有限公司100%股权;并向上海成光广告有限公司增资购买剩余股权,全国户外媒体联播网再落两子,进一步拓展数字户外版图。2016年4月15日公司荣膺“2016中国创业板上市公司最佳董事会”称号。

2016年1月公司收购深圳市精准分众传媒有限公司71.6%股权,收购南京丰德博信户外传媒有限公司100%股权,不断提升公司的市场竞争力和品牌影响力。

2015年12月联建光电纵横向收购深圳市力玛网络科技有限公司、山西华瀚文化传播有限公司、上海励唐营销管理有限公司和北京远洋林格文化传媒有限公司4家公司,增强户外与互联网营销服务能力,夯实公关传播,数字户外传媒集团初现雏形。

2015年6月联建光电分别与控股股东刘虎军先生、主要股东何吉伦先生共同发起设立投资基金。基金专注于投向符合联建光电发展的文化、广告、互联网领域的优质项目。2015年4月

联建光电股票市值突破100亿!联建光电参股精准分众传媒公司,完善“数字户外传媒集团” 产业链。2015年1月刘虎军董事长荣膺“第12届财经风云榜最具潜力创业板董事长”。

2014年9月联建光电发布收购上海友拓公关顾问有限公司和深圳易事达电子股份有限公司的公告,重组后,公司的传媒业务服务能力将极大提升;同时,成为中国最大的LED显示屏运营制造集团!2014年5月巴西世界杯马拉卡纳体育场成功打造四块大型LED显示屏

2014年2月14日联建光电成功举办“微信红包营销活动”,影响巨大,市值增加4.4亿。

2013年12月19日联建光电斥资8.6亿收购四川分时传媒,实现产业升级,进军LED户外广告传媒业。2013年10-12月联建光电微密(V·Me)系列新品发布暨财富分享会连续成功举办三场,场面火爆,当场多家客户签约。

2013年8-9月联建光电相继推出VMe系列高密度LED新产品,主要型号有:P1.2、P1.6、P2.0、P2.5、P3、P3.8、P3.9、P4.8、P4、P4.5和P4.9等,可取代传统LCD、DLP及投影产品。

2013年6月联建光电顺利完成宁杭高铁、杭甬高铁所有LED全彩显示屏的安装,涵盖了杭州东站、绍兴柯桥站、余慈站(余姚站)、上虞北站、庄桥站、德清站、湖州站、长兴站、宜兴站、溧阳站、溧水站等11个交通枢纽站。

2013年4月12日首届“联建杯”户外LED显示屏媒体大赛颁奖典礼于海南博鳌圆满落幕。

2013年4月11日“第五届中国LED行业(2012)评选”颁奖典礼举行,联建光电喜获2012中国LED行业影响力企业。2013年1月

联建光电打造的宜兴东氿大厦50000平方米LED媒体幕墙顺利点亮。荣获第十届“深圳市知名品牌”。

2012年10月联建光电在北京成立全资子公司联动文化(北京)有限公司正式营业,将业务向广告行业延伸。

2012年4月12日由联建光电与西安汉森共同打造的秦汉唐国际文化商业广场3000平方米LED穹顶天幕点亮,它是迄今为止全球点数最多的超大LED显示屏。

2012年4月10日在深圳会展中心举行“2011中国LED行业评选”活动颁奖典礼,深圳市联建光电股份有限公司喜获“中国LED行业影响力企业” 奖。

2012年3月18日2011广东LED行业盛典隆重举行,深圳市联建光电股份有限公司被评为2011广东省LED行业领袖品牌。

2011年12月18日深圳市联建光电股份有限公司成功承办“中国广告协会户外广告分会第三届会员大会”。2011年11月7日深圳市联建光电股份有限公司注册资本增至7358万元。2011年10月29日惠州市健和光电有限公司注册资本增至5000万元。

2011年10月12日联建光电成功登陆创业板上市,此次发行1840万股,发行后总股本7358万股。2011年6月30日联建光电300平方米高清LED显示屏荣登北京人民大会堂,为建党90周年庆典晚会《我们的旗帜》添光加彩。

2011年6月25日联建光电惠州科技园成功投产庆典晚会在园区隆重举办。

2011年6月5日深圳市联建光电股份有限公司ISO14001:2004环境管理体系现场监督审核圆满成功。深圳市联建光电股份有限公司OHSAS18001-2007职业健康安全管理体系首次认证圆满成功。2011年5月13日惠州市健和光电有限公司ISO9001:2008质量管理体系首次认证圆满成功。

2011年2月-3月联建光电先后签约徐州、宿州、蚌埠、滁州、镇江、丹阳、昆山、常州、无锡、苏州等多个高铁站LED全彩屏项目,总面积近2000平方米。2011年3月联建光电惠州新基地正式投入运行。

2011年2月-4月先后参加荷兰ISE 2011、法兰克福Prolight+Sound 2011和美国ISA 2011等大型国际展览会。

2010年12月联建光电惠州基地被惠州市政府认定为惠州市现代产业100强重点培育项目。2010年11月联建光电成为国内第一家通过UL48和UL1433认证的LED显示屏企业。

联建光电承建的株洲神龙城炎帝广场2500平方米光栅显示屏项目顺利竣工,这是迄今为止我司承制面积最大的LED显示屏。

联建光电700平方高清大屏震撼第十二届高交会。

2010年9月联建光电370平方米高清LED大屏落户厦门东妮娅国际剧场,助阵2010环球旅游小姐国际大赛。

联建光电承建了山西省移动大厅680平方米门头屏项目。

2010年8月联建光电推出革新型PH3.81mm室内高清LED显示屏。联建光电研发出全球首款LED双面广告屏。

2010年7月公司承制了广州市广晟大厦近700平方米高端节能LED显示屏工程。联建光电荣膺“2010中国广告风云榜-LED行业影响力企业”称号。

联建光电喜摘“十佳LED显示应用工程”和“ 优秀LED显示应用工程 ”等两项大奖。

2010年2月-6月先后参加荷兰ISE、法兰克福Prolight+Sound、美国ISA及美国Infocomm等大型国际展览会,大大提升公司国际品牌形象。

2010年5月联建光电高清LED显示屏助阵上海世博会。

2010年4月为无锡宝界公园水上舞台倾情打造的300平方米高端LED显示屏如期竣工,投入使用。签约大运会深圳湾体育中心LED 全彩屏项目。注册资本增至5518 万元。

北京鼎好电子大厦1200平方米的高端节能屏炫目开屏,成为业内第一个年节电量过百万的 LED 显示屏。2010年3月新款PH 31.25mm光栅屏研发完成,并且8月荣获国家专利,专利号为 201020127222.7。2010年2月顺利通过ISO9001:2008换版认证。

2010年1月通过ISO14001环境管理体系认证,获ISO14001认证证书。

2009年12月广州市新华书店524M2的室外全彩显示屏如期竣工并顺利通过客户验收。

2009年10月27日联建光电为土库曼斯坦国家18周年庆典提供了320M2的全彩显示屏和彩幕。2009年10月9日公司资信等级被评为AAA级。

2009年9月29日公司名称正式更改为“深圳市联建光电股份有限公司”。

2009年9月联建光电通过了国家级高新技术企业认证,正式被认定为“国家级高新技术企业”。

2009年10月1日为国庆60周年庆典10万人游行方阵精心打造了16套指挥系统,同时承制了教育部、卫生部和福建省等彩车屏。

2009年6月公司新推出的高端节能型LED显示屏通过了国家权威检测机构的节能测试、阻燃测试和抗振测试。

2009年5月24日联建光电荣获“2008中国LED显示应用优秀企业”奖。

2009年5月20日深圳市联建光电股份有限公司英文名称更改为Shenzhen Liantronics Co.,Ltd.2009年5月联建光电承制了天津津湾影剧院近450M2的室内全彩显示屏工程。2009年4月30日联建光电大屏进驻鸟巢,助阵成龙鸟巢演唱会。2009年4月23日中央电视台记者莅临联建光电深圳总部进行专访。

2009年4月联建光电在大连市星海广场打造了二块室外全彩屏,总面积为526M2。

2009年2月10日惠州市健和光电有限公司工业园奠基仪式在惠州大亚湾西区科技园隆重举行。2009年1月承制了深圳星河世纪大厦光栅显示屏工程,该屏面积为1002.24M2,是目前深圳市最大的LED显示屏。

2008年12月联建光电承建了俄罗斯商场全彩屏项目,打造了近140M2的全彩显示屏和2200多根LED灯条。

2008年11月联建光电在深圳市东部华侨城演艺厅安装的502M2的光栅显示屏顺利通过客户验收。2008年10月15日公司获得第十届中国国际高新技术成果交易会“优秀组织奖”的称号。

2008年10月5日深圳市副市长刘应力、深圳市人民政府秘书长高国辉、深圳市科技局副局长陆健等一行领导莅临我司参观指导。

2008年8月12日被列为世界LED产业七大奇迹之首的埃及金子塔1208M2的室外全彩屏项目如期竣工并顺利通过客户验收。

2008年8月8日联建光电近500员工欢聚一堂,共庆北京奥运开幕式,一起为奥运加油!2008年8月联建光电在青岛市城阳区机场路安装了一块面积达120多平方的户外全彩屏。2008年7月26日我司与长盈精密签约结为长期稳定、优势互补的战略伙伴关系。2008年4月3日举行长园新材注资联建光电签字仪式。

2007年12月联建光电助阵中国青少年基金会第二届银杏奖颁奖晚会,精心打造的圆柱形LED显示屏强烈震撼舞美行业。

联建光电被选举为“中国光学光电子行业协会LED显示应用分会”副理事长单位。

2007年10月联建光电建成了业内唯一一条全自动快速组装流水线,在业界成为具有最短交付工期的厂家。2007年8月联建光电公司搬迁至深圳宝安区深圳南光快速干线旁的安通达工业园内。2007年7月 联建光电为2007国际旅游小姐冠军总决赛提供300M2的全彩屏。

联建光电助阵第十五届泛美运动会,高清吊装室内室外显示屏闪亮整个马拉卡纳球场。2007年5月

联建光电与华刚光电(集团)有限公司结成战略合作伙伴关系

皇岗地铁口岸联检楼150M2的室内全彩屏项目顺利验收,迄今正常使用。

2006年

联建光电室内全彩屏助阵广州2010亚运会会徵发布仪式。

联建光电为第100届广交会开闭幕式提供350M2的租赁屏,在当时可以称得上中国租赁之最。

2005年

联建光电公司的“LED视频招牌及高清LED全彩显示屏”研发项目被深圳市科技和信息局认定为“深圳市高新技术项目”。

联建光电成为第十届全运会设备供应商和经营合作伙伴。

2004年

联建光电提供了近130M2室外全彩屏助阵首届中国.东盟博览会。公司的产品销量排名深圳显示屏销量第一名。

2003年

光电技术发展历程 篇2

1 光电子技术的发展情况

1.1 光电子技术在国外的发展现状

在国际上, 光电子技术发展较为迅速的国家主要集中在北美和欧洲的一些区域。其中, 美国的光电子技术已经被列为是美国在21世纪需要重点发展的技术, 而德国也对光电子技术展开了大量的研究, 并取得了一定的研究成果。而从光电子技术在亚洲的发展情况来看, 日本和澳大利亚处于领先地位, 中国的光电子技术则在近年也取得了一定程度的发展, 并逐渐在国际上占有了一定的地位。

国外光电子技术的发展主要体现在信息光电子技术的发展上面, 随着国外一些国家的光纤通讯网络的发展, 信息光电子技术得到了迅速的发展。而光电子技术的应用, 也使得国外的一些国家的通信传输量和速度得到进一步的提高, 进而促进了国外信息产业的发展。

1.2 光电子技术在国内的发展现状

光电子技术在国内的发展在近几年取得了迅猛的发展态势, 与国际先进水平的差距也在逐渐减小。就目前来看, 国家对光电子产业的发展给予了大力的支持, 使得京津地区、长三角地区和珠三角地区等几个区域的光电子技术处在了领先的地位。而与此同时, 国内生产的一些光电子器件也有了较高的技术水平, 并在国际上具有了一定的市场。而从光电子产业在国内的发展现状来看, 国内光电子技术发展较好的区域已经形成了光学器件的产业链, 拥有了较为完善的产业集群。

2 光电子技术在各个领域的应用情况

就目前而言, 光电子技术在信息领域、能源领域、军事领域和传统的电子、汽车等多种领域得到了应用, 并取得了一定的成果。因此, 为了了解光电子技术的发展情况, 本文简单的对光电子技术在几个领域中的应用情况进行了阐述。

2.1 在信息领域的应用

近年来, 随着网络的快速发展, 网络已经逐渐渗透到了人们的日常生活中。在网络信息领域, 高容量和高速度是人们对网络提出的新的要求, 传统电子技术已经逐渐无法满足网络的发展。而光电子技术的应用, 可以利用快捷的光子进行网络信息的传输和存储, 从而提高网络信息的传输速度。另外, 光存储密度的不断提高, 也使得光电子技术在信息领域得到了一定程度的应用, 并取得了显著的应用效果。

2.2 在能源领域的应用

随着不可再生能源的不断减少, 太阳能这种新型能源的利用问题逐渐引起了人类的重视。而光电子技术在新型能源开发过程中的应用, 使得太阳能转化成电能的效率和稳定性有了进一步的提高, 从而引起了人们的关注。就现阶段而言, 光电子技术已经被应用在建造太阳能住宅方面, 一些国家也制定了长期的光伏技术发展计划, 从而进行能源的开发。

2.3 在军事领域的应用

在军事领域, 光电子技术主要应用在提高国防反应能力和准确攻击能力方面, 并广泛的应用在精密制导、监测和频谱分析等技术领域。就目前来看, 光电子技术已经成为了军事领域发展的核心技术, 比如激光聚变的应用, 就成为了具有巨大军事价值的未来军事能源。

3 光电子技术的发展前景

就现阶段而言, 光电子技术就包含了信息光电子、能量光电子、消费光电子、军事光电子、软件与网络等多个方面。所以, 随着光电子技术的发展, 光电子技术将包含更多的内容, 在更多的领域得到应用。而从光电子技术的发展状态和应用情况来看, 相较于传统的微电子技术, 光电子技术显然具有更高的优越性和应用空间。几年来, 激光技术的发展, 推动了光电子技术在激光医疗、全息技术、等多个领域的发展速度, 也推动了光电子产业的发展。另外, 随着光纤网络在国内的不断发展, 光电技术在信息领域也会取得更进一步的发展。因此, 从总的发展情况来看, 光电子技术将拥有较好的发展前景。

4 结论

总而言之, 无论是在国内还是国外, 光电子技术都得到了一定程度的发展, 并在信息领域占据了一定的地位。作为一种新兴高科技技术, 光电子技术不仅在传统的电子、汽车领域取得一定程度的发展, 还被广泛的应用在信息、能源、军事等多个领域。而随着光电子技术的不断完善, 其在全光网络和激光医疗等方面的发展前景格外引人注目, 成就了其新的发展态势。而本文对光电子技术发展态势问题进行的分析, 则有利于帮助人们重视起光电子技术, 进而促进光电子技术的发展。

摘要:作为融合光学技术和电子学技术的高科技技术, 光电子技术在21世纪取得一定程度的发展, 并在多个领域得到了应用。而近年来, 伴随着光学技术和电子学技术的发展, 光电子技术也取得了新的发展态势, 同时, 光电子产业也成为了不可忽视的高科技技术产业。因此, 基于这种认识, 本文对光电子技术在国内外的发展情况进行了阐述, 并对其在各个领域的应用情况进行了讨论, 从而对光电子技术的发展前景进行分析, 进而促进国内光电子技术的发展。

关键词:光电子技术,发展态势,分析

参考文献

[1]常坤.光电子技术与产业发展[J].无线互联科技, 2014, 04 (01) :190.

[2]杨娇瑜.光电子技术的发展现状及应用探讨分析[J].信息通信, 2014, 11 (01) :129.

浅析我国工程测量技术的发展历程 篇3

关键词:工程测量;技术发展;状况

工程测量学科是一门应用学科,它是直接为国民经济建设和国防建设服务,紧密与生产实践相结合的学科,是测绘学中最活跃的一个分支学科。工程测量有着悠久的历史,近20年来,随着测绘科技的飞速发展,工程测量的技术面貌发生了深刻的变化,并取得很大的成就。主要原因有:一是科学技术的新成就,电子计算机技术、微电子技术、激光技术、空间技术等新技术的发展与应用,以及测绘科技本身的进步,为工程测量技术进步提供新的方法和手段;二是改革开放以来,城市建设不断扩大,各种大型建筑物和构筑物的建设工程、特种精密建设工程等不断增多,对工程测量不断提出新的任务、新课题和新要求,使工程测量的服务领域不断拓宽,有力地推动和促进工程测量事业的进步与发展。

一、工程测量的定义

在工程建设的设计、施工和管理各阶段中进行测量工作的理论、方法和技术称为工程测量。工程测量是测绘科学与技术在国民经济和国防建设中的直接应用,是综合性的应用测绘科学与技术,它直接为工程建设服务。

(一)按照工程建设的进行程序分类

按勤务员建设的进行程序,工程测量可分为规划设计阶段的测量,施工兴建阶段的测量和竣工后的运营管理阶段的测量。规划设计阶段的测量主要是提供地形资料,取得地形资料的方法是在所建立的控制测量的基础上进行地面测图或航空摄影测量。施工兴建阶段的测量的主要任务是按照设计要求在实地准确地标定建筑物各部分的平面位置和高程,作为施工与安装的依据,一般也要求先建立施工控制网,然后根据工程的要求进行各种测量工作。竣工后的营运管理阶段的测量,包括竣工测量以及为监视工程安全状况的变形观测与维修养护等测量工作。

(二)按照工程测量所服务的工程种类分类

按照工程测量所服务的工程种类,也可分为建筑工程测量、线路测量、桥梁与隧道测量、矿山测量、城市测量和水利工程测量等。此外,还将用于大型设备的高精度定度和变形观测称为高精度工程测量,将摄影测量技术应用于工程建设称为工程摄影测量,而将以电子全站仪或地面摄影仪为传感器在电子计算机支持下的测量系统称为三维工业测量。无论是工程进程各阶段的测量工作,还是不同工程的测量工作,都需要根据误差分析和测量平差理论选择适当的测量手段,并对测量成果进行处理和分析,也就是说,测量数据处理是工程测量的重要内容。

二、先进的地面测量仪器在工程测量中的应用

20世纪80年代以来出现许多先进的地面测量仪器,为工程测量提供了先进的技术工具和手段,如:光电测距仪、精密测距仪、电子经纬仪、全站仪、电子水准仪、数字水准仪、激光准直仪、激光扫平仪等,为工程测量向现代化、自动化、数字化方向发展创造了有利的条件,改变了传统的工程控制网布网、地形测量、道路测量和施工测量等的作业方法。电子经纬仪和全站仪的应用,是地面测量技术进步的重要标志之一,电子经纬仪具有自动记录、自动改正仪器轴系统差,自动归化计算、角度测量自动扫描、消除度盘分划误差和偏心差等优点。全站仪测量可以利用电子手簿把野外测量数据自动记录下来,通过接口设备传输到计算机,利用“人机交互”方式进行测量数据的自动数据处理和图形编辑,还可以把由微机控制的跟踪设备加到全站仪上,能对一系列目标自动测量,即所谓“测地机器人”或“电子平板”野外直接图形编辑,为测图和工程放样向数字化发展开辟了道路。激光水准仪、全自动数字水准仪、记录式精密补偿水准仪等仪器的出现,实现了在几何水准测量中自动安平、自动读数记录,自动检核测量数据等功能,使几何水准测量向自动化、数字化方向迈进,激光准直仪和激光扫描仪在高层建筑施工和大面积混凝土施工中是必不可少的仪器。国产JDA系列多功能自动激光准直仪,具有6种自动保持精度的基准,可用于高层和高耸建筑的轴线测控,滑模测偏,测扭,水平测控,构筑物与设备安装放线控制;各类工程测平,结构变形观测等。

三、三维工业测量技术的兴起和应用

20世纪80年代以来,随着高新技术的发展和社会的进步,现代工业生产进入了一个新的阶段。许多新的工业生产要求对生产的自动化流程、生产过程控制、产品质量检验与监测等工作进行快速、高精度的测点、定位,并给出运行轨道或复杂形体的数字模型等,这是传统的光学、机械方法所无法完成的。三维工业测量系统是以电子经纬仪或近景摄影仪为传感器,在电子计算机的支持下而形成的三维测量系统,主要应用于以下的工业领域。1)汽车、飞机、造船工业及空间技术等方面设计、试验、制造、组装过程中的测量和定位。2)工业用机器人的检测。3)卫星接收天线安装和维护的精度检测。4)生产自动化过程、生产过程控制、生产质量检验与检测的动态测量。5)负荷试验中变形与应变测定。6)栏水与边坡稳定性的检测等。

光电技术发展历程 篇4

内容提要:随着国内照明行业的飞速发展、产品自主研发与检测意识的增强、以及相关技术领域的发展,国内涌现出为代表的专业研发和生产企业,改变了以前仅有少数高等院校开展理论研究的格局。

照明光电检测设备行业是近几十年出现的新兴行业,起源于欧美等发达国家;随着光源种类的革新,尤其是半导体照明的出现,逐渐发展成为LED 和照明光电检测设备行业,经历了一个从无到有、从小到大、从单一设备到系统集成的发展历程。

受经济发展等历史原因制约,我国照明光电检测设备行业起步较晚,直至上世纪90 年代,随着国内照明行业的飞速发展、产品自主研发与检测意识的增强、以及相关技术领域的发展,国内涌现出为代表的专业研发和生产企业,改变了以前仅有少数高等院校开展理论研究的格局。

内容选自智研数据研究中心发布的《2013-2017年中国专业照明行业分析及投资前景预测报告》

从检测技术和设备的发展过程来看,LED 和照明光电检测设备行业的发展大致经历了以下三个阶段:

第一阶段,检测设备以光电倍增管为探测器件、以机械结构为主,单机人工操作。在此阶段,检测设备结构简单,检测精度不高,速度较慢。

第二阶段,随着新型光电探测器件的应用、精密机械加工技术的发展、嵌入式技术的出现等,检测设备逐步发展成为集光、机、电与一体的单机自动化设备,检测精度进一步提高,并开拓出许多新的检测领域。

早期游戏音乐技术发展历程 篇5

回顾业界公认最早的两款电子游戏,美国物理学家William Higinbotham开发的《Tennis for Two》(1958,未公开发行)和麻省理工学院开发的《Spacewar》(1962),我们会发现,它们是没有任何音效或音乐的。所以,音乐,乃至声音并不是电子游戏与生俱来的元素。但这一状况很快得到了改变:随着第一款得到大规模商业发行的游戏《Computer Space》于1971年上市,电子游戏第一次具备了听觉内容:开发商声称这款以太空战争为主题的弹球游戏包含了一系列诸如火箭发动机喷射声、导弹发射声、爆炸声之类的“令人震撼”的音效。虽然这些所谓的“震撼”音效只是一段杂和了一些电子合成噪音并重复播放的音频片段,但这款游戏仍被视为电子游戏音乐发展的第一座里程碑。

1980年,部分游戏机生产商在其逻辑芯片板中加入了一些较为复杂的“声音芯片”,即“可编程声音发生器”(Programmable Sound Generator,PSG),从而使更为丰富的背景音乐和音效成为可能。如Namco公司的《Rally X》中包含了一段6小节的单旋律背景音乐;Sega公司的《Carnival》中则循环播放一段来自于墨西哥作曲家Juventino Rosas的华尔兹旋律。

尽管当时大多数的游戏使用的是此类循环播放的背景音乐,但也存在一些特例,如光荣公司的《Frogger》(1981),是世界上首个采用动态音乐结构的游戏之一。在这个游戏中,玩家需要控制若干只青蛙躲过车流到达安全岛。其中包含了11段游戏音乐以及一段Game Over音乐,每当玩家控制一只青蛙到达安全岛,游戏将会切换至另一段音乐,而不是同一段音乐在整个游戏过程中简单的重复播放。

二、从4bit到MIDI——早期家用游戏机和个人电脑游戏中的音乐技术

随着电子技术的发展,只能运行内嵌单一游戏的投币游戏机渐渐衰落,取而代之的是以Atari、任天堂和世嘉为首公司开发的家用游戏机以及早期的个人电脑。

作为当时最受欢迎的家用游戏机,Atari公司的VCS包含了一个被称为“电视界面适配器”的芯片。它的声音处理部分只有两个通道,意味着所有的音效和音乐只能同时发出两个声音。每个通道只有一个4bit的波形选择器,即最多只有16种音色。而随后的任天堂NES游戏机则先进许多,它拥有一个五通道的声音芯片:三个具有音高的通道用于主奏乐器以及和声,一个噪声通道用于音效以及打击乐,第五个通道则是一个采样通道,通常用于采样人声和音效的播放。

这个时代最具划时代意义的事件就是个人电脑的发明与应用。80年代初,IBM、Apple、Commodore等公司都发布了各自的个人电脑,并且都希望自己的产品能在电子游戏领域有所建树。

早期的苹果电脑Apple II只有一个单通道蜂鸣器,用于警告和报错。在后来的版本中,苹果提升了其处理声音的能力。通过使用第三方提供的声音芯片,Apple II的升级版本具备了播放12个音高通道和4个噪声通道的能力,这使得电脑游戏的音乐和音效得到了极大的丰富。

随着调频合成器的应用,游戏的16bit声音时代到来了。与上文中所述4bit或8bit的PSG芯片相比,调频合成器具备更高的音域以及更多的声音类型。更重要的是,其对于管乐、电钢、带音高打击乐器以及弹拨乐器具有很高的仿真度,从而使电子游戏音乐的真实感与表现力大大提升。

另一个彻底改变游戏音乐的事件是MIDI的发明与应用。MIDI是一种能使不同音乐设备互相通联的数字音乐交换协议。设备间传输的不再是音频,而仅仅是代码,这极大地缩减了文件的大小,解放了宝贵的内存空间。同时,MIDI技术的使用也极大地方便了游戏音乐工作者,他们不必再处理复杂的计算机语言,而能够更专注于音乐本身。但是,早期的MIDI(GM MIDI)也存在着巨大的局限性:它只有128种音色,其中还包括一些非音乐类的音效。随着1991年GS MIDI标准的发布,这一状况得到了极大的改善:其包括128个通道,而每个通道则能对应128种音色,从而极大地提升了游戏音乐的丰富性。

三、i MUSE和MOD-早期游戏音乐互动技术

尽管MIDI技术使游戏音乐效果得到了巨大的提升,但是,其主要应用于单方向线性的音乐,即音乐只能随着MIDI序列的顺序线性地播放,并不能响应游戏进程中内容的非线性多方向变化。而i MUSE技术的出现,则在很大程度上改变了这一点。

1991年,Lucas Arts公司发布了i MUSE引擎,即互动音乐流媒体引擎(Interactive Music Streaming Engine),使得作曲家能创作出与游戏内容产生更紧密互动,更具动态的音乐:不同的音乐段落能随游戏进程更灵活地互相转变,混音也能跟随游戏中参数(生命值、剩余时间等等)的改变而显现出变化。在这一引擎中处于核心部位的是一个包括有音乐序列(基于MIDI格式)的数据库。在这些音乐序列中,包含了一系列的“记号点”。这些记号点标记出音乐需要做出改变的位置,当游戏玩家达到一个记号点,程序将会做出判断,并做出一系列反应。这些反应包括打开或关闭某一乐器轨道,改变某一乐器的音量大小或像位,切换到某一段落,重复播放某一段落,延后某段音乐的播放等等。

Lucas Arts凭着这一基于MIDI技术的游戏音乐引擎取得了巨大的成功,同时,它的竞争者也取得了一些有趣的进展。Commodeore公司开发出了MOD模块格式。与i MUSE不同,MOD格式在同一个文件中不仅包含了类似于MIDI的音乐序列信息,也包括了音频采样信息。创作者在一个名为Tracker的软件中编写音乐的序列,存入MOD文件中,触发同样存储在MOD文件中的音频采样。由于这些采样是基于对真实乐器演奏的录制,所以其带来的真实感和细节远远强于i MUSE的合成器音色。除此之外,MOD格式引入的模块化理念,能更好地配合游戏内容的变化,通过不同模块间的组合与切换,实现音乐与游戏内容的有机互动。

四、结语

纵观早期游戏音乐技术的发展历程,我们可以发现三条贯穿其中的主线,即从无到有,从简单到丰富,从机械播放到有机互动。而其中的驱动力,则是科学技术的不断发展,和游戏开发者、游戏玩家对于更丰富、更高质量的音乐以及更佳游戏体验的不懈追求。而这些追求并不会停止,随着一系列诸如多轨实录音乐,5.1乃至7.1环绕声音乐等等新技术的应用,游戏音乐将会继续向世人展现出无与伦比的音乐之美和与时俱进的蓬勃活力。

摘要:二十世纪80至90年代是电子游戏爆发式发展的黄金时代,而电子游戏音乐也经历了从无到有,再到蓬勃发展的过程。正是这一段发展历程,奠定了音乐在提升游戏体验中的重要地位,也极大地拓宽、丰富了音乐本身的传播途径。本文通过对此阶段相关音乐技术及其应用实例的探讨,来梳理并总结这一阶段游戏音乐技术的发展历程。

光电技术发展历程 篇6

关键词 无线电定位 信号 导航 雷达 数据处理

中图分类号:TN929.5 文献标识码:A

1无线电定位技术的研究意义

无线电定位是根据无线电信号的电参数来得到的位置参数,使用适当的定位算法来计算目标位置。由于无线定位是用无线电波,受气候效应的影响小,因此,它是保证人的交通安全的必要手段,在复杂条件下是一种用于导航非常有效的方法。在现代社会中,特别是在信息化战争中,无线定位技术发挥着越来越重要的作用,在军事和民用领域使用覆盖率高。它已广泛应用于军事和民用领域,利用不同的定位原理,已经开发出了地面雷达,红外检测,光学检测,无人机,预警,侦察,基于信息采集和检测系统。在定位系统中,有源定位,由于其发射的电磁波有更容易暴露自己的缺点,因此,无源定位已经成为研究的焦点,世界各地都在开发改技术和相应的设备。

随着对无线电定位技术的深入研究,对如何准确定位信标的重要性逐渐显现出来。在一般情况下,定位系统主要包括四部分:发射部分,传输部分,接收部分,信号处理部分。通过信标发送无线电定位信号,其次,第一发送信号通过传输部分到达各种媒体与基站,然后,由基站接收信号匹配,最后,进行数据处理,信号滤波,放大和数据处理,测量对象相对于已知点的方向,距离,距离差等参数,随后形成定位信息,最终实现定位信标。

2无线电定位技术的发展历程

在定位和导航的发展历史中,通常是通过一个独立的和相互匹配的应用来提供实时的位置信标客观信息。到目前为止,地面无线电导航定位系统仍然是主流的定位系统,主要包括:仪表着陆系统,VOR,测距仪,精密进近雷达,塔康,航空无线电,微波着陆系统(如图1所示)等。这些系统逐渐出现并互相匹配,第二次世界大战中构成一个相对完善的导航和定位的一体化高新科技产物。

随着技术的进一步成熟,近年来主流的无线定位技术为GPS定位,导航定位技术已广泛应用于各个领域。按照时间划分,无线定位的发展过程可分为三个阶段:早期阶段,发展阶段与广泛使用的成熟阶段,最后实现成熟的技术改进,多技术的融合;可以说无线定位的应用是从单一功能定位转变为全方向高精度定位,以及从单领域向多领域开拓的发展过程。在军事上方面,已经诞生了一个新的导航和定位系统生成的一体化产品,为军事任务提供更加有效实施的保障。

在无线电定位技术发展的早期阶段中,由于发明了无线电侧向技术,使定位导航系统成为一个可以用来导航的可靠装置,具有划时代的意义。由于無线电导航抗干扰能力强,不易受季节的影响,工作可靠,精度高,显示清晰,使用方便,得到了大量的应用。这一时期的特点是测向定位能力比定位能力要强很多。

在无线电定位技术的第二阶段,利用双曲线定位的近程导航定位系统得到了广泛的利用。为了确保飞机在复杂气象条件下安全降落在夜间,仪表着陆系统得以发展。随着飞机和船舶航次的增加,远程导航系统诞生了,罗兰系统和欧米茄系统得到了广泛的应用。此外,多普勒导航雷达作为自治的远程导航系统也备受关注。50年代初的VOR和距离测量设备,相互结合形成了极坐标近程导航定位系统,也可以提供飞机相对于地面导航站的方位和距离信息。这个阶段是基于无线技术的迅速发展时期,各种无线电导航系统和设备得以发应用,使导航信号覆盖到了全球范围,并为交通密集,需要更高导航精度的区域提供了更加完善精准的导航服务,从而形成了一个相对完整的导航系统,导航技术由此而飞跃发展。

在无线电定位技术的成熟阶段中,无线电导航系统主要用于地面,整个系统的复杂度集中在地面导航站,对机载或船舶用户设备相对简单,而且价格低廉,可靠性高,易于推广应用。但导航信号覆盖在大范围内的地面系统,导航精度较低,导航数据更新率不高;同时具有较高导航精度的地面系统往往只有有限的覆盖范围。

从军事上看,地面系统的空间传播需要依靠无线电导航和用户之间来进行,要满足军事系统所要求的生存能力,抗干扰,防破坏,防作弊的需求还是有所欠缺的。自主导航系统,虽然没有这样的问题,但一般是船位推算导航系统,通过积分来提取信息源,误差随时间积累,航位推算导航系统长时间工作后,通常需要由其他导航系统需要定期校准。因此,为了实现不外露,覆盖范围大,精度高的军事要求,飞机与船往往有多个导航设备,大大增加了设备的复杂性。

参考文献

[1] 苏军峰.室内无线定位参数估计算法研究[D].北京交通大学,2013.

[2] 张颖.无线定位优化算法的研究[D].西安邮电学院,2011.

光电信息技术特种设备研究 篇7

摘 要:随着社会经济的不断发展,在各个领域当中,特种设备的应用范围越来越广,特别是在一些医院、医疗设备制造企业、冷冻食品制造企业、危化品生产企业当中,更是十分常见。但是在实际应用中,由于各方面因素的影响,时常会发生特种设备的使用事故,造成了极大的损失。对此,将光电信息技术应用在特种设备当中,能够有效地提升特种设备的使用性能和使用安全,因此具有十分重要的意义。

关键词:光电信息技术;特种设备;应用研究

0 前言

随着科技的发展,光电信息技术得到了很大的进步,因而在各个领域当中都得到了良好的应用。其中融合了光学、微电子、红外遥感、超声波、光电子等都想技术,同时涉及了光信息的探测、传输、辐射,以及广电信息的存储、显示、转换、处理等方面的内容。在特种设备领域当中,光电信息技术正在得到越来越广泛的应用,有效地提高了特种设备的安全性能。

1 特种设备与光电信息技术的基本概述

1.1 特种设备

特种设备指的是具有较大危险性,甚至会威胁到人们生命安全的设备,如锅炉、压力管道、压力容器、电梯、起重设备、大型游乐设施、客运索道、场内专用机动车辆等。其中,机电类特种设备主要包括客运索道、电梯、大型游乐设施、起重设备等,承压类特种设备则主要包括压力管道、压力容器、锅炉等。由此可见,在人们的日常生活当中,特种设备发挥着至关重要的意义。[1]随着光电信息技术的发展和应用,在化学品、医疗、传统设备制造等行业和领域当中,都将光电信息技术应用与特种设备当中,使得特种设备的使用安全得到了良好的保证,其使用性能也得到了有效的提升。

1.2 光电信息技术

在当前社会中,随着科技的发展,新材料技术、生物技术、海洋开发技术、空间技术、新能源技术、信息技术等,并成为六大高技术群体。其中,光电信息技术的产生和发展,极大地推动了人类社会的进步。在科学领域当中,对于光电信息技术进行了严格的定义,其中包含了光学、超声波、微电子、光电子等多种技术,是一项综合性的信息技术,包含着光信息的辐射、探测、存储、显示、处理、转换、传播等方面的内容。[2]在信息技术产业革命中,光电信息技术是一项重要的技术。在光电信息技术的发展和应用当中,能够更好地提高人们的生活水平,而其在特种设备中的应用,也发挥了良好的作用。

2 光电信息技术在特种设备上的应用

2.1 医疗行业

在人们的日常生活中,医疗行业与人们的健康息息相关,因而需要应用到很多的设备。例如,胶囊型内窥镜,是一种带有摄像机的内窥镜,长度为2.3cm,直径为0.9cm。病人将其吞下,可以拍摄大肠、小肠、胃、十二指肠等部位的图像。应用此种特种设备,可以让病人免受传统检查中的痛苦。在胶囊行内窥镜当中,融合了电、机、光等微系统,被患者吞服之后,随着消化道蠕动前进,利用微型摄像机对数字图像进行拍摄,然后利用微波技术进行传输,最终随着患者排泄物排出体外。[3]在胶囊行内窥镜当中,次啊用了CMOS或CCD摄像机,通过体外微波或自身电池提供电能,同时通过微波将拍摄的图片传输到体外的控制装置,从而实现图像的打印、显示和记录。由此可见,在医疗行业特种设备当中,对光电信息技术的应用,取得了良好的效果。

2.2 日常工作

在人们的日常生活中,也常常会涉及应用了光电信息技术的特种设备,例如光控电焊眼罩,就是对光电遥控原理进行了应用。焊工在进行电焊的时候,需要防护面罩,以免强光刺激损伤眼睛。而在应用光电信息技术之后,可以利用液晶屏对传统的防护玻璃进行替代,这样,焊工在查看焊缝质量的时候,就无需频繁的摘带护目镜,能够更好地保护焊工的研究,同时也能够提升工作效率。另外,在印刷机纸张监控器中,也对光电继电器的原理进行了应用。利用该监控器,能够对每次印刷时使用一张纸进行监控,如果超过了一张纸,将会自动停止印刷,同时发出警报。此外,在路表的霓虹灯、路灯当中,将光敏二极管作为光敏器件,应用在自动控制电路中,能够有效地提高霓虹灯控制的灵敏度。

2.3 传统制造业

在传统制造业当中,锅炉的应用十分广泛,但是在实际应用中,锅炉具有很高的危险性,时常会发生爆炸等安全事故。[4]这些事故的主要原因大都在于水位计失灵,因此,可以利用光电信息技术,将双通道比色温度计应用其中,从而更好地解决这一问题。通过对适当电路和光电器件的应用,可以引入两个不同的波段,然后对两个光波段内辐射能量的比值进行测量,在经过易性的关系运算,从而得到被测物体的温度。在测量高温的时候,可以采用窄且靠近的波段,如果辐射能量较小,则选用两个较宽较靠近的波段,这样,在实际应用中,能够对黑度系数造成的影响进行降低。装通道比色温度计具有两个光电器件和两个通道,具有良好的稳定性和正确性。因此,在锅炉这样的特种设备中应用光电信息技术,能够有效地降低安全事故。

3 结语

作为一项十分先进的技术,光电信息技术在实际应用中发挥出了良好的效果,在各个相关领域中,都得到了极大的应用。对于特种设备来说,由于其与人们的生命财产安全息息相关,因此,将光电信息技术应用其中,能够有效地提高特种设备的安全性能,从而发挥出更为良好的作用。

参考文献:

[1]李焱,张海波,张强,董宇星.惯导平台下舰载光电设备舷角正交测距技术[J].仪器仪表学报,2014(01):8-14.

[2]爱孟斯坦.光电信息技术在特种设备上的应用探讨[J].电子技术与软件工程,2014(05):133-134.

[3]楼侃.浅析光电信息技术在特种设备上的应用[J].中小企业管理与科技(上),2013(08):293-294.

[4]王雯雯,业成,宫宁生,周玉华.二维码与水印技术在特种设备防伪和信息追踪中的应用[J].中国特种设备安全,2014(11):1-4+9.

作者简介:唐光远(1995—),男,河北唐山人,沈阳理工大学学生。

何婉昀(1997—),女,辽宁辽阳人,沈阳理工大学学生。

简析光通信技术的发展历程 篇8

一、第一代PDH (Plesiochronous Digital Hierarchy) 准同步传输网

采用准同步数字系列 (PDH) 的系统, 是在数字通信网的每个节点上都分别设置高精度的时钟, 这些时钟的信号都具有统一的标准速率。尽管每个时钟的精度都很高, 但总还是有一些微小的差别。为了保证通信的质量, 要求这些时钟的差别不能超过规定的范围。因此, 这种同步方式严格来说不是真正的同步, 所以叫做“准同步”。

随着电信网的发展和用户要求的提高, 原有的PDH准同步网暴露出一些固有的弱点。例如, 数字信号速率、帧结构及光接口没有统一的世界性标准;容量小, 上下业务不方便, 组网灵活性和安全性差;低速数字信号复用至高速数字信号必须是逐级的, 很难支持具有运行、管理和维护 (OAM) 的功能的电信网和提供不断出现的各种新业务等等。PDH传输网的这些固有的弱点, 很难在原有的技术体制和技术框架内得到完美的解决, 因而逐渐淡出。

二、第二代普通SDH (Synchronous Digital Hierarchy) 同步数字传输

90年代中期, 随着数字通信的迅速发展, PDH系列已不能适合现代电信业务的开发以及现代化电信网管理的需要, SDH传输体系则应运而生。

1. SDH的基本概念

SDH是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络, 是美国贝尔通信技术研究所提出来的同步光网络 (SONET) 。国际电话电报咨询委员会 (CCITT) (现ITU-T) 于1988年接受了SONET概念并重新命名为SDH, 使其成为不仅适用于光纤也适用于微波和卫星传输的通用技术体制。它可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能, 能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护, 因而受到人们的广泛重视。

2. SDH的特点

(1) SDH传输系统在国际上有统一的帧结构数字传输标准速率和标准的光路接口, 使网管系统互通, 因此有很好的横向兼容性, 它能与现有的PDH完全兼容, 并容纳各种新的业务信号, 形成了全球统一的数字传输体制标准, 提高了网络的可靠性;

(2) SDH接入系统的不同等级的码流在帧结构净负荷区内的排列非常有规律, 而净负荷与网络是同步的, 它利用软件能将高速信号一次直接分插出低速支路信号, 实现了一次复用的特性, 克服了PDH准同步复用方式对全部高速信号进行逐级分解然后再生复用的过程, 由于大大简化了DXC, 减少了背靠背的接口复用设备, 改善了网络的业务传送透明性;

(3) 由于采用了较先进的分插复用器 (ADM) 、数字交叉连接 (DXC) , 网络的自愈功能和重组功能就显得非常强大。因SDH帧结构中安排了信号的5%开销比特, 它的网管功能显得特别强大, 为网络的自动化、智能化、信道的利用率以及降低网络的维管费起到了积极作用;

(4) 由于SDH多种网络拓扑结构, 它所组成的网络非常灵活, 优化了网络性能, 同时也使网络运行灵活、安全、可靠, 实现了不同层次和各种拓扑结构的网络;

(5) SDH是严格同步的, 从而保证了整个网络稳定可靠, 误码少, 且便于复用和调整;标准的开放型光接口可以在基本段光缆上实现横向兼容, 降低了联网成本。

三、第三代超强SDH数字传输与密集波分复用

第三代数字传输产品是超强的SDH和DWDM设备, 蓬勃兴起于90年代末。超强SDH基于一体化的设计思想, 取消了群路和支路的概念, 设计了巨大的交叉矩阵, 使得设备功能更强大, 组网更灵活, 性能更优良, 满足不同领域、不同层次的用户要求;而DWDM设备更使传输容量大幅度增加, 由此数字传输产品进入了一个新的阶段。

1. 全兼容、一体化的SDH光传输系统

此系统可在一个子架内实现STM-1 (155M) 、STM-4 (622M) 、STM-16 (2.5G) 任一等级的ADM (分插复用设备) 、TM (终端复用设备) 、REG (再生中继设备) 。可以实现STM-16的双系统, 以及STM-1/STM-4的DXC交叉连接功能;全兼容的设计, 可以实现从STM-1至STM-16的平滑升级;多达32个光接口及超强的交叉能力, 能实现多个光方向的复杂组网及灵活的业务调度;最大可以直接上下1008个2M, 满足大容量用户的需求;可以实现包括子网连接保护在内的多种保护方式;各个速率等级的接口板可以混插, 方便用户的灵活配置;可以提供各种业务 (IP、MPEG-II、Data、Audio) , 实现统一的传输平台;完美的时钟同步及支路再定时技术, 保证网络的同步性能和传输质量;内置EDFA, 可以实现超长距离的传输;功能完备, 适应能力强, 具有超强的组网能力, 丰富的业务接口, 如IP、Data等等。

2. 波分复用技术 (wavelength-division multiplexing, WDM)

近些年, 全球通信市场迅速发展, 尤其是国际互连网 (Internet) 、高质量会议电视系统以及多媒体等一系列新业务的兴起, 对大容量、高性能网络传输的需求剧增, 传统的点到点单个波长的光纤通信方式在增加网络传输带宽方面已显得无能为力, 一种新的传输技术——波分复用技术 (WDM) 成为了光纤扩容的主要手段。

(1) WDM的基本概念

波分复用技术 (WDM) 是一种能在一根光纤上同时传送多个携带有电信息 (模拟或数字) 的光载波, 从而实现系统扩容的光纤通信技术。它既能将几种不同波长的光信号组合 (复用) 起来传输, 又能将光纤中组合传输的光信号分离开 (解复用) , 送入不同的通信终端。

(2) DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 系统的组成

DWDM技术是在波长1550nm窗口附近, 选用密集的但相互又有一定波长间隔的多路光载波, 各自受不同信号的调制, 复合在一根光纤上传输, 它可大大提高每根光纤的传输容量。图2为DWDM密集波分复用光传输系统的组成。

(3) WDM发展迅速的主要原因

(1) 光电器件的迅速发展, 特别是EDFA的成熟和商用化, 使在光放大器 (1530~1565nm) 区域采用WDM技术成为可能; (2) 利用TDM方式已接近硅和镓砷技术的极限, TDM已无太多的潜力, 且传输设备价格高; (3) 已敷设G.652光纤1550nm窗口的高色散限制了TDM 10Gb/s系统的传输, 光纤色散的影响日益严重。从电复用转移到光复用, 即从光频上用各种复用方式来提高复用速率, WDM技术是能够商用化最简单的光复用技术。

WDM是一种在光域上的复用技术, 形成一个光层的网络既全光网, 是光通讯的最高阶段。2008年, 基于40Gbps速率的WDM系统已经规模商用, 许多运营商和设备商都把眼光投向100G WDM系统。其中随着100GE路由器接口标准化的完成, 100G的长途传输也进入了议事日程。

四、第四代数字传输SDH和全光网络产品

本世纪初, DWDM、OADM和OXC等设备大规模应用, 融入IP Over ATM, IP Over SDH, IP Over Optical技术。建立一个以WDM和OXC (光交叉连接) 为基础的光网络层, 实现用户端到端的全光网连接, 用一个纯粹的“全光网”消除光电转换的瓶颈将是未来的趋势。

1. 实现光联网

上述实用化的波分复用系统技术尽管具有巨大的传输容量, 但基本上是以点到点通信为基础的系统, 其灵活性和可靠性还不够理想。如果在光路上也能实现类似SDH在电路上的分插功能和交叉连接功能的话, 无疑将增加新一层的威力。根据这一基本思路, 光的分插复用器 (OADM) 和光的交叉连接设备 (OXC) 均已在实验室研制成功, 前者已经投入商用。

2. IP Over ATM、IP Over SDH与IP Over Optical

近年来, 随着互联网的迅猛发展, IP业务呈现爆炸式增长。以lP业务为主的数据业务是当今世界信息业发展的主要动力, 因而能否有效地支持IP业务已成为新技术能否有长远技术寿命的标志。目前, ATM (Asynchronous Transfer Mode异步传输模式) 和SDH均能支持IP, 分别称为IP over ATM和IP over SDH。从长远看, 当IP业务量逐渐增加, 则有可能最终会省掉中间的SDH层, IP直接在光路上跑, 形成十分简单统一的IP网结构 (IP over Optical) 。三种IP传送技术都将在电信网发展的不同时期和网络的不同部分发挥自己应有的作用, 其中IP over Optical将是最具长远生命力的技术。特别是随着IP业务逐渐成为网络的主导业务后, 这种对IP业务最理想的传输技术将会成为未来网络特别是骨干网的主导传输技术。

随着光通信技术向超高速系统的发展和向超大容量系统的演进, 国内各大电信运营商都已经大规模建设了骨干光传输网络, 为人们日益增长的对语音、数据、视频图像等业务的需求提供了强有力的网络支撑。在不久的将来定会出现实用化的全光通信网络, 到那时全新的光通信技术会有质的飞跃。

摘要:纵观过去20余的年通信史, 从逐渐淡出的PDH准同步传输网, 到网络稳定可靠、网管功能强大的SDH同步数字传输, 再到具有超大容量、多光方向、超强交叉能力、网管功能完善的超强SDH数字传输设备和密集波分复用系统, 本文分析了光通信技术的发展历程, 对融入IP Over ATM、IP Over SDH、IP Over Optical等技术的未来光通信网络进行了简要的探讨。

关键词:光通信,发展,PDH--SDH--WDM&,DWDM--OADM和OXC

参考文献

[1]孙学康、毛京丽.SDH技术[M].人民邮电出版社.2009

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