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深切缅怀国际著名光通信专家林清隆Chinlon Lin教授
深切缅怀国际著名光通信专家林清隆Chinlon Lin教授1/13/2025,光纤在线讯,近日在微信朋友圈获知,在光通信领域享有盛誉的林清隆ChinlonLin教授已于2024年12月28日去世,终年79岁。在光通信领域,林教授是几乎和厉鼎毅先生齐名的华裔科学家。之前在美国参加OFC期间,有幸多次瞻仰他的风采,也深深领教他的平易近人。他为光通信领域做做出的......
2025-01-13 21:17:14
诺基亚和沙特阿美首次使用PSE-6s终端实现2.4 Tbps的光网传输
12/06/2024,光纤在线讯,据诺基亚官网昨日消息,该公司和沙特阿美宣布在沙特阿美的运营网络上首次实施基于PSE-6s光网终端的2.4Tbps光网传输。该部署是通过色散位移光纤(DSF)路由在沙特阿美现有的光纤网络基础设施上完成的。 该实施在沙特阿美苛刻的现场环境中测试了由PSE-6提供支持的......
2024-12-06 10:01:55
色散测试在光纤鉴定中的关键作用
色散测试在光纤鉴定中的关键作用10/18/2024,光纤在线讯,无论是连接社区还是横跨大陆,速度和准确性都是承载关键任务通信的光纤网络的两大关键要求。用户需要更快的FTTH链路和5G移动连接,以实现远程医疗、自动驾驶汽车、视频会议和其他带宽密集型应用。随着数据中心的大量涌现以及人工智能和机器学习的快速发展,再加上更快的网络速度和......
2024-10-18 15:09:56
印度宣布对中国单模光纤产品征收反倾销税
印度宣布对中国单模光纤产品征收反倾销税8/10/2023,光纤在线讯,从中国贸易救济信息网获悉,2023年8月3日,印度财政部税收局发布第07/2023-Customs(ADD)号通报称,接受印度商工部于2023年5月5日对原产于或进口自中国、印度尼西亚、韩国的非色散位移单模光纤[DispersionUnshiftedSingle-mo......
2023-08-10 17:51:08
引领光通信创新 赋能行业新价值|长飞公司精彩亮相中国光博会
引领光通信创新 赋能行业新价值|长飞公司精彩亮相中国光博会9/10/2020,9月9-11日,第22届中国国际光电博览会(CIOE)在深圳国际会展中心盛大举行,长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞公司”,股票代码:601869.SH、06869.HK)以“引领光通信创新赋能行业新价值”为主题,展示光纤通信、光纤传感、工业激光、光模块、F5G全光网络、有......
2020-09-10 22:17:50
长飞公司:通信用特种光纤
长飞公司:通信用特种光纤9/02/2020,从“1G”到“5G”,从“大哥大”到智能手机,现代通信技术的发展给全球带来了翻天覆地的变化,光通信网络承载了绝大多数的信息传送业务,新的通信时代为人工智能、物联网、超高清直播等等一系列应用带来了可能。 光纤通信网络是一种由光作为信息载体,通过光纤传输光信号的通信方式。简单来讲,就......
2020-09-02 18:37:59
2018年4月PTL光通信论文评析
2018年4月PTL光通信论文评析光纤在线特邀编辑:邵宇丰,赵云杰,龙颖 2018年4月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:调制技术、光传输、光纤传感和测量技术、光纤技术、激光技术、光网络等,笔者将逐一评析。 1.调制技术 由于发光二极管(LED)的高功率效率,它已被广泛应用于照明设备中,从而促进了可见光通信(VLC......
2018-05-30 09:03:12
Oclaro OFC2018展示100G EML芯片,相干系列产品和QSFP-DD模块
3/9/2018,领先的光通信解决方案提供商,创新者Oclaro公司日前先后宣布将在OFC2018期间推出100GPAM4EA-DFBEML芯片,L波段系列相干器件以及新的400GbpsQSFP-DD光模块产品。Oclaro公司展位号2812。 Oclaro的100GPAM4EA-DFBEML芯片......
2018-03-10 13:50:48
2017年11月PTL光通信论文评析
2017年11月PTL光通信论文评析光纤在线特邀编辑:邵宇丰,赵云杰,龙颖 2017年11月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:正交频分复用光通信系统,超材料,微谐振激光器,传感器,测距技术,放大器等,笔者将逐一评析。 1.正交频分复用光通信系统 相干光正交频分复用(CO-OFDM)通信技术因其具有高频谱效率和抵抗色散(C......
2017-12-11 09:36:24
数据中心:平行还是波分复用——李振东
数据中心:平行还是波分复用——李振东7/3/2017,易飞扬公司创办人兼CEO李振东先生近日再赐大作给我们,专门讨论数据中心内部光互连方案的架构,全文洒洒,颇具建树,特此全文发出以利读者。在此也向李总表示感谢。 数据中心的系统互连架构设计和物理布线互连设计日益成为数据中心的焦点。基于光互连速率和密度的不断升级展望,人们对数据中心的架......
2017-07-03 09:31:49
中国电信启动2017年单芯光纤熔接机集采:预采购2599台
5/18/2017,光纤在线讯:昨日,从中国电信官网了解到,中国电信发布2017年单芯光纤熔接机集采项目招标,公告显示,本次集采采购数量预计为2599台。本次招标熔接机将满足2年需求。 本次招标熔接机技术指标: 1、温度范围:工作温度-10度~+50度,高寒地区工作温度:-30度~+50度;储存和......
2017-05-18 09:59:10
烽火通信中标中国电信2016年G.652D光纤集采项目
2/10/2017,中国电信日前公布了2016年G.652D光纤集中采购中标结果,凭借领先的技术实力及优质的产品服务,烽火通信中标该集采项目。 此次集采为中国电信继2014年底后的首次公开纤缆招标计划,需求总计3500万芯公里。G.652在现网中有着广泛的部署和应用,G.652.D是所有G.652......
2017-02-10 11:07:58
通鼎互联2016这一年:“智慧转型”迈出大步伐
1/16/2017,通,容天下;鼎,立久远。通鼎人励精图治,锐意进取,在激烈的市场竞争中,脚踏实地,稳健发展,对于百年通鼎的万里长卷,这是一个很好的“序”。 回顾2016年,通鼎继“序”之后在这幅长卷上又书写下怎样浓墨重彩的一章?本篇带你一起去领略! 多条腿辅助齐步走   通鼎成立于1999年......
2017-01-16 13:21:36
中国电信启动3500万芯公里G.652D光纤集采
12/27/2016,据中国电信的官方信息,中国电信于日前启动2016年G.652D光纤集中采购项目。 本次集采的数量约为3500万芯公里。 G.652光纤是目前已广泛使用的单模光纤,称为1310nm性能最佳的单模光纤,又称为色散未移位的光纤。G.652.D是所有G.652级别中指标最严格的并且完......
2016-12-27 08:25:06
FOE2016:从日本光通信得失看日本的发展困境
4/11/2016,从光纤在线2003年第一次参加FOE展,到这次已经13年过去了。13年间我们至少参加了五六次这个展览,每一次都写了不少的报道。当年初到日本参展时所抱的期待心情今天已经不再。当年在秋叶原街头发现那家光通信产品售卖店时的兴奋今天已经不再。当年结识的许多在日本从事光通信的华人朋友今天已......
2016-04-11 18:08:42
2015 年12月PTL光通信论文评析
2015 年12月PTL光通信论文评析光纤在线特邀编辑:邵宇丰陈烙申世鲁陈福平 2015年12月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:激光器和放大器、无源光子器件,光网络及其子系统,笔者将逐一评析。 1.激光器和放大器 模拟光子链路(APLs)在微波通信中的应用中引起了人们的广泛关注,并在光缆电视、基于射频的光纤无线通信、雷达......
2016-01-14 08:31:31
2015年5月PTL光通信论文评析
2015年5月PTL光通信论文评析光纤在线特约编辑:邵宇丰方安乐 2015年5月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:激光器、无源光子器件、光网络及其子系统等,笔者将逐一评析。 激光器 双波长单纵模光纤激光器广泛应用于密集波分复用光纤通信系统、光纤传感、光学测量等领域。单色性好的双波长光纤激光光源可增大波分复用系统的容量,......
2015-06-10 07:08:33
NTT成功实验世界顶级400G光传输试验
3/23/2015,近来,日本电报电话公司(NTT)已完成在其现有网络上的400Gbps光传输信号现场试验。由于在一个100G波分复用系统中增加400G通道,所以,不会影响已有的100G通道。   在现场试验中,日本电报电话利用安装的色散位移光纤电缆和偏振模色散,另外也应用先进的400G数字相干光......
2015-03-23 09:22:00
光纤放大器的常规调节方法
6/20/2014,无线光通信是以激光作为信息载体,是一种不需要任何有线信道作为传输媒介的通信方式。与微波通信相比,无线光通信所使用的激光频率高,方向性强(保密性好),可用的频谱宽,无需申请频率使用许可;与光纤通信相比,无线光通信造价低,施工简便、迅速。它结合了光纤通信和微波通信的优势,已成为一种新......
2014-06-20 08:32:53
特种光纤技术及其发展趋势
特种光纤技术及其发展趋势24/6/2013,本文首先回顾了我国民族光纤产业的巨大进步与突破,进而引出激烈竞争情况下的特种光纤年差异化发展策略。着重讲述了我国特种光纤研究进展,包括前沿的光子晶体光纤技术、色散补偿光纤技术、保偏光纤、掺稀土光纤、能量传输光纤等。最后结合国家科技发展计划,阐述了特种光纤的发展趋势。   一、引......
2013-06-24 09:13:53