फाइबर ऑप्टिक संचार का पेशेवर अवलोकन
एक संदेश छोड़ें
1966 में, ब्रिटिश चीनी चार्ल्स काओ ने ग्लास फाइबर (ऑप्टिकल फाइबर) बनाने के लिए क्वार्ट्ज के उपयोग का प्रस्ताव करने वाला एक पेपर प्रकाशित किया, जिसमें 20db\/किमी तक का नुकसान हुआ और उच्च क्षमता वाले ऑप्टिकल फाइबर संचार को प्राप्त कर सकता था। उस समय, दुनिया में केवल कुछ लोग यूके में मानक दूरसंचार प्रयोगशाला (एसटीएल), अमेरिका में कॉर्निंग ग्लास कंपनी, बेल प्रयोगशालाओं और अन्य जैसे नेताओं में विश्वास करते थे। 2009 में, गाओ कुन ने ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार करने के लिए नोबेल पुरस्कार जीता। 1970 में, कॉर्निंग ने एक क्वार्ट्ज फाइबर ऑप्टिक केबल विकसित की, जिसमें 20DB\/किमी और लगभग 30 मीटर की लंबाई कम है। 1976 में, बेल लेबोरेटरीज ने अटलांटा, वाशिंगटन में केवल 45mb\/s की संचरण दर के साथ एक प्रयोगात्मक लाइन की स्थापना की, जो केवल सैकड़ों टेलीफोनों को प्रसारित कर सकता था, जबकि समाक्षीय केबलों का उपयोग करके 1800 टेलीफोन प्रसारित हो सकते हैं। क्योंकि उस समय कोई संचार लेजर उपलब्ध नहीं थे, और इसके बजाय प्रकाश उत्सर्जक डायोड (एलईडी) का उपयोग फाइबर ऑप्टिक संचार के लिए प्रकाश स्रोत के रूप में किया गया था, गति बहुत कम थी। 1984 के आसपास, संचार के लिए अर्धचालक लेजर सफलतापूर्वक विकसित किए गए थे, और फाइबर ऑप्टिक संचार की गति 144MB\/s तक पहुंच गई, जो 1920 टेलीफोन लाइनों को प्रसारित करने में सक्षम थी। 1992 में, एक एकल फाइबर ऑप्टिक केबल की संचरण दर 2.5GB\/s तक पहुंच गई, जो 30000 से अधिक टेलीफोन लाइनों के बराबर थी। 1996 में, विभिन्न तरंग दैर्ध्य के लेज़रों को सफलतापूर्वक विकसित किया गया था, जिससे मल्टी वेवलेंथ और मल्टी-चैनल फाइबर ऑप्टिक संचार को सक्षम किया गया था, जिसे "तरंग दैर्ध्य डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग" (डब्ल्यूडीएम) तकनीक के रूप में जाना जाता है, जो एक फाइबर ऑप्टिक केबल के भीतर विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कई ऑप्टिकल संकेतों को प्रसारित करता है। इसलिए फाइबर ऑप्टिक संचार की संचरण क्षमता दोगुनी हो गई। 2000 में, WDM प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए, एकल ऑप्टिकल फाइबर की संचरण दर 640GB\/s तक पहुंच गई। कुछ लोगों को इस तथ्य के बारे में बहुत संदेह है कि गाओ कुन ने 1976 में ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार किया था और केवल 2010 में नोबेल पुरस्कार जीता था। वास्तव में, ऊपर उल्लिखित ऑप्टिकल फाइबर के विकास इतिहास से, यह देखा जा सकता है कि ऑप्टिकल फाइबर की बड़ी क्षमता के बावजूद, वे पूरी तरह से उच्च गति वाले लेसर और माइक्रोलेक्ट्रोन के बिना अपनी अल्ट्रा बड़ी क्षमता का उपयोग नहीं कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की गति केवल प्रति सेकंड गीगाबिट्स के स्तर तक पहुंच गई है, और विभिन्न तरंग दैर्ध्य के उच्च गति वाले लेज़रों के उद्भव ने फाइबर ऑप्टिक ट्रांसमिशन को प्रति सेकंड टेराबिट्स के स्तर तक पहुंचने में सक्षम किया है (1TB\/S =1000 gb\/s), जिसके कारण लोगों को एहसास हुआ कि "






