哈哈哈哈哈操欧洲电影,久草网在线,亚洲久久熟女熟妇视频,麻豆精品色,久久福利在线视频,日韩中文字幕的,淫乱毛视频一区,亚洲成人一二三,中文人妻日韩精品电影

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

預測十年后光纖傳輸系統(tǒng)技術:干線單波長可達Tbps 單纖可達Pbps量級

工程師鄧生 ? 來源:C114中國通信網 ? 作者:安迪 ? 2021-01-04 10:54 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

在“CCSA下一代光傳送網產業(yè)與技術標準推進委員會(TC618 )成立大會”既“新一代光傳送網發(fā)展論壇(NGOF)2020年度會議”上,中國工程院院士鄔賀銓預測:十年后相干光通信+硅光技術,干線單波長可達Tbps量級,單纖可達Pbps量級,長距離為100Tbps量級;無源光網絡(PON)將從10G到十年后100G。

值得一提的是,在1966年高琨博士關于光纖通信的論文所開拓的理論基礎上,1970年美國康寧公司研制出世界上第一根光纖,雖然損耗高達每公里20dB,但開創(chuàng)了光纖通信時代;從1970年到現在過去了半個世紀,光纖通信不負眾望,覆蓋五大洲四大洋并進入億萬百姓家庭。中國光纖通信后來居上,不僅成為全球光纖滲透率最高的國家,而且國內光通信企業(yè)產品在全球市場占有率居首位。

中國的光纖光纜技術與產業(yè)發(fā)展方面,鄔賀銓介紹稱:中國企業(yè)的預制棒、光纖、光纜生產能力全球領先,生產技術為國際先進水平——中國已建成全球單體規(guī)模最大的綠色光棒基地;2019年起我國多家企業(yè)布局海底光纜業(yè)務,逐步打破國外公司壟斷國際海纜市場的局面;光纖的可用波段將從傳統(tǒng)C波段向C++波段演進,能使每光纖帶寬增加50%,而且未來還將向L波段擴展;未來幾年G.654.E海纜以大有效面積和低衰減及低非線性系數等特質將登陸成為干線的新選擇。

在光纖傳輸系統(tǒng)技術與產業(yè)進展方面,鄔賀銓指出:單波長800G----中國企業(yè)在2020年2月在全球率先發(fā)布800G超高速光模塊,在這之前國際最好水平是400G,800G模塊大幅提升光網絡的傳輸性能,進一步降低單比特傳輸成本;220 GBaud超高速信號傳輸----2020年12月華為借助新型大帶寬IQ調制器以及神經元網絡的非線性數字信號處理算法,首次突破200GBaud,為未來單波速率向超Tbit級別的技術演進奠定基礎;最長傳輸距離----中國企業(yè)在400G現網測試中創(chuàng)造了超過600公里傳輸距離的記錄;最高的接入速率----中國企業(yè)于2020年3月發(fā)布業(yè)界首款千兆智能光貓和業(yè)界首個分布式智能全光接入網解決方案和Liquid OTN光傳送解決方案;最大容量的光交叉平臺----中國企業(yè)于2020年2月發(fā)布集群達到384T的全球最大光交叉平臺。

責任編輯:PSY

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 光纖傳輸
    +關注

    關注

    0

    文章

    179

    瀏覽量

    21018
  • 系統(tǒng)技術

    關注

    0

    文章

    6

    瀏覽量

    6293
  • 單波長
    +關注

    關注

    0

    文章

    3

    瀏覽量

    7624
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    昊衡科技:以十年 OFDR 積淀,讓結構姿態(tài) “看得見、測得到、控得住”

    商業(yè)化、規(guī)?;瘧玫钠髽I(yè)。基于十年OFDR技術積淀,昊衡科技推出多芯光纖三維形狀傳感系統(tǒng),實現三維形態(tài)全域感知。通過高精度解析多芯光纖中每根
    的頭像 發(fā)表于 04-09 17:33 ?281次閱讀
    昊衡科技:以<b class='flag-5'>十年</b> OFDR 積淀,讓結構姿態(tài) “看得見、測得到、控得住”

    光纖跳線都是芯的嗎

    光纖跳線并非都是芯的,還存在雙芯及多芯光纖跳線,它們在芯數、用途、成本等方面存在差異,具體如下: 芯數差異: 光纖跳線僅包含一個
    的頭像 發(fā)表于 03-11 09:54 ?264次閱讀

    光纖速率達到多少算正常

    光纖速率的正常范圍需結合技術類型和應用場景判斷,當前主流家庭寬帶速率可達800-900Mbps,企業(yè)專線速率可達1Gbps以上,前沿技術已實
    的頭像 發(fā)表于 01-30 09:51 ?1079次閱讀

    短距離光纖傳輸:CWDM 波長如何科學選???

    光纖通信系統(tǒng)中,粗波分復用(CWDM)技術以20nm的信道間隔在光纖上承載多路業(yè)務,其波長
    的頭像 發(fā)表于 01-08 10:18 ?306次閱讀
    短距離<b class='flag-5'>光纖</b><b class='flag-5'>傳輸</b>:CWDM <b class='flag-5'>波長</b>如何科學選取?

    單模光纖和多模光纖傳輸距離是多少

    單模光纖傳輸距離: 典型場景:單模光纖適用于長距離通信,在100Mbps至1Gbps的以太網中,傳輸距離可達5公里以上;在10Gbps及以
    的頭像 發(fā)表于 01-06 09:57 ?844次閱讀

    100G 光模塊 VS 雙

    100G光模塊中,模塊通過波分復用技術節(jié)省光纖資源,適合光纖資源緊張或長距離傳輸場景;雙
    的頭像 發(fā)表于 12-24 10:44 ?727次閱讀
    100G 光模塊<b class='flag-5'>單</b><b class='flag-5'>纖</b> VS 雙<b class='flag-5'>纖</b>

    十年后,AI會賦予工業(yè)怎樣的力量?

    在過去,AI改變了人們獲取信息的方式;而在未來十年,它將改變“生產力”的定義。 如果說蒸汽機讓人類從體力中解放,電力讓機械煥發(fā)生命,那么人工智能(AI)正在讓工業(yè)系統(tǒng)——獲得“思考”的能力”。 一
    的頭像 發(fā)表于 10-29 17:51 ?320次閱讀
    <b class='flag-5'>十年后</b>,AI會賦予工業(yè)怎樣的力量?

    十年·NDI在中國|影像志:見證視頻IP化的成長與未來

    十年前,NDI改變了世界;十年后,千視與NDI攜手,共同定義未來!《十年·NDI在中國紀錄片》從一個瘋狂的愿景開始NDI的誕生,源于一個看似瘋狂卻極具遠見的構想。它的創(chuàng)造者堅信:隨著視頻技術
    的頭像 發(fā)表于 10-22 10:43 ?1038次閱讀
    <b class='flag-5'>十年</b>·NDI在中國|影像志:見證視頻IP化的成長與未來

    100G 光模塊:高帶寬傳輸新選擇,選型與應用全解析

    在 5G 基站部署、數據中心互聯(lián)(DCI)及高清視頻傳輸等場景中,對網絡帶寬的需求持續(xù)攀升,100G 光模塊已成為主流選擇。其中,100G 光模塊憑借 “
    的頭像 發(fā)表于 10-16 15:15 ?1011次閱讀

    單模雙模塊如何正確插光纖

    單模雙模塊正確插光纖需遵循以下步驟,確保傳輸性能與設備安全: 一、匹配性檢查 模式匹配 確認光纖類型為單模(通常為黃色外皮),與模塊要求的單模光纖
    的頭像 發(fā)表于 08-19 11:57 ?2527次閱讀

    請問單模交換機如何選型?

    單模交換機如何選型?
    發(fā)表于 08-07 06:56

    光纖具體有什么不同之處呢

    。 結構:通常由芯(光信號傳輸的核心部分)、包層(反射光信號,防止泄漏)和涂覆層(保護芯和包層)組成。 特點:光纖是光信號傳輸的完整介質
    的頭像 發(fā)表于 07-01 10:28 ?2611次閱讀
    尾<b class='flag-5'>纖</b>和<b class='flag-5'>光纖</b>具體有什么不同之處呢

    BiDi光模塊和雙光模塊有什么區(qū)別?

    BIDI雙向光模塊技術解析? 一、核心工作原理 ?WDM波分復用技術? BIDI模塊通過WDM技術在同一根
    的頭像 發(fā)表于 06-12 15:47 ?1726次閱讀

    sc單模雙芯尾可以當單模芯用嗎

    SC單模雙芯尾可以在特定條件下當作單模芯使用,但需考慮技術可行性、應用場景及成本效益等因素。以下為具體分析: 理論可行性 單模雙芯尾包含兩根獨立
    的頭像 發(fā)表于 06-04 10:31 ?1813次閱讀

    CYUSB3014使用塊傳輸和使用流傳輸,可達到的最大吞吐率是不是差很多?

    是,剛開始一段時間,短的幾鈔,長的幾秒,都還算可以,只是偶有丟包,過段時間之后,徹底死掉。 1,FPGA這抓到的波形是一個包傳輸完成后,FLAGA(當前線程準備好)和FLAGB(當前線程水印
    發(fā)表于 05-08 06:33
    乌拉特中旗| 博白县| 永春县| 隆昌县| 碌曲县| 蓝田县| 丰顺县| 峡江县| 开原市| 乐都县| 桂东县| 鞍山市| 万山特区| 深圳市| 南通市| 巴马| 潼南县| 黑龙江省| 富平县| 阜南县| 江华| 洛宁县| 阳原县| 河源市| 马公市| 恩施市| 同仁县| 安图县| 衡南县| 库车县| 闵行区| 浦县| 云林县| 长汀县| 什邡市| 彭水| 响水县| 綦江县| 乐都县| 崇文区| 宝山区|