2024年12月6日,星期五
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光通讯
创纪录!光学微谐振腔的孤子频率梳可实现高速光通信
等离激元材料可实现超快全光通信
等离激元材料可实现超快全光通信
基于光纤的地震仪接口卡设计
量子通信技术原理与发展前景解读
布线技术之光纤熔接损耗和穿线技巧
相干光通讯系统发展提速 未来需要什么样的光调制器?
全面解读光纤技术的演进史及未来发展趋势
海洋动物的光通讯方式可应用于卫星遥感等领域
基于光子集成技术的极简城域承载网
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光通讯
创纪录!光学微谐振腔的孤子频率梳可实现高速光通信
在氮化硅微谐振腔中产生的孤子频率梳,用于不同频率通道的大规模并行数据传输。图片由J. N. Kemal / P. Marin-Palomo / KIT提供 光学孤子是一
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2017-06-15
等离激元材料可实现超快全光通信
研究人员制备了一种“等离氧化材料”,这种材料有利于全光通讯,这种通讯比传统通信技术快10倍。在光通讯中,激光脉冲可用于在光纤中传递信息,包括电话业务、网络和光纤电视等。来自普渡大学
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2017-06-13
等离激元材料可实现超快全光通信
研究人员制备了一种“等离氧化材料”,这种材料有利于全光通讯,这种通讯比传统通信技术快10倍。在光通讯中,激光脉冲可用于在光纤中传递信息,包括电话业务、网络和光纤电视等。来自普渡大学
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2017-06-12
基于光纤的地震仪接口卡设计
近年来,石油天然气的需求日益增加以及油气开采日益困难给地球物理勘探带来的压力越来越大,因此促进了地球物理勘探采集技术的全面发展,如全波形、高分辨率、高密度、宽方位角采集等先进的地球
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2017-06-10
量子通信技术原理与发展前景解读
随着电子商务、移动支付和互联网金融等新兴业务的蓬勃发展,通信与网络技术的触角已经深入到社会经济生活的各个角落,人们对网络的依赖越来越强,网络极大地改变了人们的生存模式,已成为人们日
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2017-06-09
布线技术之光纤熔接损耗和穿线技巧
定义:光纤接续后光线传输到接头处会产生一定的损耗量称之为熔接损耗或接续损耗。 原因:光纤熔接损耗主要是由光纤自身的传输损耗和光纤熔接接头处的熔接损耗组成。由于光纤接续质
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2017-06-08
相干光通讯系统发展提速 未来需要什么样的光调制器?
LiNbO3铌酸锂虽然现在在100G系统中得到了大量的应用,但是其本身有着材料和结构的性能极限。Indium Phosphide磷化铟可以克服LiNbO3铌酸锂的不足,制造性能更优
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2017-06-07
全面解读光纤技术的演进史及未来发展趋势
近年来,科技发展的速度不断加快,先进的光纤制造技术更是发展迅猛,在邮电通信、广播通信、电力通信、石油通信和军用通信等领域得到了广泛应用。 光纤的起源与发展
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2017-06-06
海洋动物的光通讯方式可应用于卫星遥感等领域
在广袤的大海深处,蕴藏着许多不可思议的奥秘,有些海洋动物在黑暗的世界里秘密地使用着一种光通信方式,这是澳大利亚昆士兰大学脑研究所的研究人员发现的,相关研究刊登在最新一期的《当代生物
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2017-06-03
基于光子集成技术的极简城域承载网
互联网+时代,人们对网络的应用逐步从语音通信转变为大数据时代的生活体验,4K超高清视频、高速移动上网等开始走进人们的生活。这些新业务、新体验在丰富人们生活的同时,对承载网提出了巨大
[详情]
2017-06-02
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