工学 >>> 信息与通信工程 >>> 信息处理技术 通信技术 广播与电视工程技术 雷达工程
搜索结果: 1-15 共查到信息与通信工程 光纤相关记录527条 . 查询时间(0.143 秒)
MODF(光纤总配线架)也称为OMDF,在CTCC和CUCC规模使用已经超过了10年,但在CMCC,直到近几年依然只是小范围使用。
光纤到户(FTTH)的光缆线路从局至用户一般被分成主干段、配线段、引入段和入户段共4个段落。一般来说,一条光纤链路经过的光缆段落越少,越容易维护,链路的安全性越高。为什么FTTH的光缆线路要分成这么多的光缆段落呢。
据外媒Light Reading消息,南非长途和电信平台批发商Bayobab--非洲最大电信公司MTN集团的子公司--正在广阔的非洲大陆上铺设高速低延迟光纤
中国移动启动2023年至2024年G.654E光纤光缆产品集采项目(招标编号:CMCC20230500180),本期集中采购产品为G.654E光纤光缆产品,预估采购规模约采购G.654E光纤光缆共计8,463皮长公里,折合122.79万芯公里。招标内容为光缆中的光纤及成缆加工部分。采用公开招标方式进行采购。设置最高投标限价为26,905.31万元(不含税总价)。
根据光纤内光信号传输模式的不同,光纤可分为单模光纤和多模光纤。在传送网和有线接入网中,我们接触到的光纤类型主要有:G.652、G.654和G.657,这些都是单模光纤。多模光纤主要用在短距离通信中,如数据中心内设备间互联等场景。按照材质,多模光纤分为玻璃光纤和塑料光纤。塑料光纤主要使用在工业控制和汽车的娱乐系统,总体占比较低。通信中常用的多模光纤为玻璃材质,常用类型包括:OM1、OM2、OM3、O...
通信技术的发展日新月异,光纤通信中单芯光纤传输容量也以每3年~5年翻一番的速度在快速增长,但通信用光纤的主要类型及光纤的主要传输指标多年却没有大的变化,譬如,当前广泛使用的G.652.D光纤,使用已经有近20年的历史。近几年,在部分长途干线中开始使用一种新型的G.654.E光纤,并取得了较好的使用效果。那么,什么是G.654.E光纤?G.654.E光纤会不会取代传统的G.652.D光纤呢?
2022年12月19日,中国科学院上海光学精密机械研究所量子光学重点实验室在光纤光频与射频联合传递研究方面取得进展,分别提出了一种仅使用单个无源相位补偿装置来实现稳定的光频和射频联合传递方案,以及一种多普勒噪声抑制技术与相位共轭技术相结合的光频与射频同传方案。前者在不使用鉴相和主动伺服控制器的情况下,将被传递频率的相位信息被动嵌入到由电光调制器产生的载波边带上,可以同时补偿光频和射频的相位噪声。后...
G.657光纤又被称为弯曲损耗不敏感光纤,FTTH入户的那根比普通电话线还细的光缆里面用的就是G.657光纤。没有G.657光纤,也就没有FTTH的大规模应用。G.657光纤分为多个子类,当前常用的是G.657.A2。
2022年11月25日,中国科学院上海光学精密机械研究所高功率激光单元技术实验室,提出一种基于掺Er磷酸盐光纤作为L波段扩展放大的新方案,相关研究成果以“基于自研掺Er磷酸盐光纤的L-band扩展放大输出”为题在线发表于《中国激光》(Chinese Journal of Lasers)。
1什么是空分光纤 在MWC2019上海展上,烽火通信展示了一种空分光纤(也称多芯光纤),如图1所示,光纤端面检测仪的显示屏上显示的是空分光纤的端面结构。 那么,什么是空分光纤呢?我们先从普通单模光纤的结构说起。 普通单模光纤的截面如图2所示,从里到外分别是纤芯、包层和涂覆层。纤芯和包层是折射率不同的玻璃材质,涂覆层是在玻璃光纤从预制棒拉出来的同时,为了保护光纤,而用紫外光固化的一层弹性涂料。...
光纤带光缆是指缆内光纤采用光纤带结构的光缆。光纤带光缆常被称为“带状光缆”(比如信息通信建设工程预算定额中),不过,扁平光缆才是名副其实的带状光缆,它的外形才像条带子。
传统光纤的纤芯和包层由两层折射率不同的材料组成,纤芯折射率比包层略大,其折射率差可以通过掺杂的方法实现。传统光纤导光原理是全反射,即当光线在芯包界面的入射角大于全反射发生的临界角时,光线不透过界面,全部反射,被限制在纤芯内,从而实现导光。20世纪70年代低损耗光纤的出现和广泛应用奠定了光纤通信迅速发展的基础,并成为推动光电子技术和信息技术发展的标志性成就。但是传统光纤在色散、损耗、非线性等性能上都...
2022年4月,光电子业界权威媒体杂志《Photonics Spectra》在技术新闻专栏详细报道了信息学院光科学与工程系肖力敏课题组在多芯光纤光子器件方面的突破进展。相关技术已吸引华为、亨通等顶尖企业关注,项目组与相关企业正开展多项产学研合作。
光纤分布式振动/声波传感技术利用窄线宽激光脉冲在光纤中传输时产生的背向瑞利散射光,在传感光纤全线实现长距离、高空间分辨率的振动、声波检测。相比传统电学或机械传感器,该技术具有全分布式监测、无需远程供能、灵敏度高、抗电磁干扰等优势,具备广阔的应用前景。近日,南方科技大学邵理阳研究员/沈平教授、南京大学张旭苹教授/王峰副教授联合研究团队在Opto-Electronic Advances期刊上发表了题为...

中国研究生教育排行榜-

正在加载...

中国学术期刊排行榜-

正在加载...

世界大学科研机构排行榜-

正在加载...

中国大学排行榜-

正在加载...

人 物-

正在加载...

课 件-

正在加载...

视听资料-

正在加载...

研招资料 -

正在加载...

知识要闻-

正在加载...

国际动态-

正在加载...

会议中心-

正在加载...

学术指南-

正在加载...

学术站点-

正在加载...