8系统DDF数字配线架虽然在以后的几十年中,科技工作者对Be的光电话具有浓厚的兴趣,但由于缺乏合适的光源及光在大气中传输的严重衰减性,这种大气通信光电话未能像其他电通信方式那样得到发展。19世纪30年代电报的出现用电取代了光,开始了电信时代。8系统DDF数字配线架1876年电话的发明引起了通信技术本质的变化,电信号通过连续变化电流的模拟方式传送,这种模拟电通信技术支配了通信系统达100年之久。20世纪电话网的发展导致了电通信系统的许多改进,用同轴电缆代替了双绞线大大提高了通信容量,较好代同轴电缆在1940年投入使用。由于需要传送的信息数量急剧增长,对通信的带宽提出了更高的要求,需要使载波频率进一步提高才能满足要求。8系统DDF数字配线架但是当频率X过10MHz,使用同轴电缆的传统方式通信损耗较大,这种限制导致了微波通信系统的发展。
数字配线架(分不锈钢和冷板)
单元体分8系统/10系统/16系统/20系统
特点:安装在19英寸机架上,可以自由旋转方便接配线
MPX108系列数字配线架
功能:
配线功能:同速率、, 同阻抗、同方向、在数字配线架上收、发之间构成通信链路的连接方式。
跳线功能:同速率、, 同阻抗、同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。
转接功能:同速率、, 同阻抗、不同方向、在数字配线架上任一收与任一发间进行互相连接的方式。
测试功能:线序清晰,便于进行检测或自环测试。
主要技术指标:
工作温度:+5℃-40℃,
相对湿度:≤85%(+30℃)
大气压力:70KPa-106KPa
指标:
特性阻抗:75Ω
工作速率:2Mb/s、8Mb/s、34Mb/s、14Mb/s、155Mb/s。
接触电阻:>外导体≤2.5mΩ 内导体≤10mΩ
绝缘电阻:>10000mΩ(500VDC历时1分钟),无击穿、无飞弧。
回线间串音防卫度:≥70dB(50KHz-233MHz)。
介入损耗:≤0.3dB(50KHz-233MHz)。拉脱力:>50N
连接器寿命:≥1000次
在微波通信系统中,利用1~10GHz的电磁波及合适的调制技术传递信号。早的微波通信系统于1948年投入运营,从此以后,微波通信系统得到了较大的发展。微波通信系统依然存在着成本高、中继距离短、载波频率受限制的缺点系统的通信容量用比特率距离积(BL)表示,B为比特率,L为中继间距。20世纪后半叶人们开始认识到,如果用光波作载波,BL积可能增加几个数量X。然而当时发展光通信技术存在两个难以攻克的难题:较好个难题是无法找到适合光通信的低损耗传输介质,X二个难题是无合适的相干光源,使得光通信技术发展停滞不前现代光纤通信的发展历程1966年7月是光纤通信发展历史中的一个里程碑,英籍华人高锟博士在Proc.IEE杂志上发表了一篇十分有名的《用于光频的光纤表面波导》,该文从理论上分析证明了用光纤作为传输介质以实现光通信的可能性,设计了通信用光纤的波导结构,更重要的是,他科学地预言了制造通信用低损耗光纤,即通过加强原材料提纯、加入适当的掺杂剂,可把光纤的衰减系数降低20dB/km以下。