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搜索结果: 1-15 共查到光纤通信技术相关记录807条 . 查询时间(1.546 秒)
近日,“下一代无线前传标准产业论坛”在第25届国际光电博览会举行,国际光电委员会MFH50项目组发布了行业内首个50Gb/s前传光模块技术标准。该标准由中国电信研究院牵头制定,涵盖50Gb/s双纤双向和单纤双向灰光模块,使用SFP56小型化封装形态,功耗不超过2W,支持在-40℃~85℃的环境温度下工作,具备速率向下兼容25Gb/s、SNR监控等新特性。
近日,中国移动研究院、领纤科技、暨南大学联合团队提出新型反谐振空芯光纤方案并完成制备,采用四单元截断型双层嵌套结构设计,实现了低于0.1dB/km的超低传输损耗和2.6万倍的高阶模式抑制比纪录,在国内首次突破0.14dB/km实芯光纤理论损耗极限,达到国际领先水平。相关成果近期发表在国际学术会议OPTICA Advanced Photonics Congress,是反谐振空芯光纤技术和产业发展的标...
王廷云(wang ting yun)男,1963年5月生于河北省黄骅市,籍贯河北黄骅。现任上海大学教授,通信与信息工程学院院长,特种光纤与光接入网省部共建国家重点实验室培育基地主任。
张小贝(zhang xiao bei)男,1982年6月生于湖北省宜城市,籍贯湖北宜城。现任上海大学教授,上海大学通信与信息工程学院副院长、特种光纤与光接入网重点实验室副主任。
庞拂飞(Pang Fufei)男,1978年5月生于辽宁省抚顺市,籍贯辽宁铁岭。现任上海大学教授,上海大学通信与信息工程学院通信工程系党总支书记,特种光纤与光接入网省部共建国家重点实验室培育基地副主任。
对于下一代网络,即超越5G的网络使用毫米波或太赫兹无线接入。此外,超低延迟通信对于控制机器人或自动驾驶车辆也非常重要。为此,我们使用空心光纤建立了一个校园网络,旨在通过设备实现超越5G的超低延迟要求。空心光纤在核心有一个空气孔,并成功地将光束困在核心中。利用这种光纤的特性,我们将报告有关无线电光纤(RoF)和光纤供电(PWoF)可能性的当前实验结果,这些将用于新型无线接入结构。我们还开放了庆应未来...
2024年3月8日,中国移动宣布,由其自主研发的全球首条400G全光省际骨干网链路正式商用,年中将全面实现“东数西算”8大枢纽间高速互联,届时,中国移动将成为全球规模最大、覆盖最广的400G全光省际骨干网络运营者。400G全光省际骨干网是一种超高速光纤通信传输技术,承担着连接国家数据中心枢纽的作用,是“东数西算”的大动脉,也是算力数据流通的“超级运输系统”。相比上一代干线网络,其传输带宽提升4倍、...
吴红艳,复旦大学材料科学系副教授,研究方向:光纤系统信号与信息处理。
2023年11月30日,2023年中国通信学会科学技术奖颁奖典礼在上海举行,此次共授奖79项,其中特等奖1项、一等奖19项、二等奖28项、三等奖31项。通信与信息工程学院共有7项科技成果荣获2023年中国通信学会科学技术奖,其中一等奖2项、二等奖1项、三等奖4项。南京邮电大学通信与信息工程学院作为牵头完成单位的赵海涛教授团队、邹玉龙教授团队均获得一等奖,再创该类科技奖项历史新突破。
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。
贝尔实验室(图)     贝尔实验室  信息革命  贝尔       2023/11/6
贝尔实验室的前身可以追溯到电话的发明人亚历山大·格拉汉姆·贝尔(Alexander Graham Bell)。1880 年,贝尔用大洋彼岸法国政府授予他的伏特奖(奖励他发明电话)在美国首都华盛顿建立了一个“伏特实验室”,隶属于他自己创建的“美国电话电报”(AT&T,American Telephone & Telegraph)公司。贝尔离世后,公司为了纪念他把实验室更名为“贝尔实验室”。后来实验室...
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)。
在国家自然科学基金项目(批准号:51925203、52102160)等资助下,国家纳米科学中心戴庆研究员团队与香港大学张霜教授-张翔院士团队等合作者在合成复频波方法的超透镜方面取得进展,相关成果以“用合成复频波方法克服超级透镜的损耗(Overcoming losses in superlenses with synthetic waves of complex frequency)”为题于2023...

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