电信传输
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进军相干光传输市场!这家光电大厂推出高功率DFB激光芯片
近日,光通信领域的领先企业瀚孚光电(HieFo)正式推出了其HCL30 DFB激光芯片,专为满足相干光传输的严苛要求而设计。
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上海光机所在基于多模反谐振空芯光纤的纳秒脉冲传输中取得进展
近期,中国科学院上海光学精密机械研究所先进激光与光电功能材料部特种玻璃与光纤研究中心团队,基于多模设计的反谐振空芯光纤实现了多模1064 nm高功率纳秒脉冲激光的高效传输。
激光 2024-07-01 -
激光诱导非磁性材料室温下产生磁性 有助研发更快更节能信息传输和存储技术
来自瑞典斯德哥尔摩大学、北欧理论物理研究所和意大利威尼斯卡福斯卡里大学的研究人员,首次成功证明激光如何在室温下诱导量子行为,并使非磁性材料具有磁性。这一突破有望为更快更节能的计算机、信息传输和数据存储铺平道路。该项研究发表在最新一期《自然》杂志上。
激光 2024-05-30 -
“甜甜圈”形状的激光漩涡,高效传输图像!
最新研究表明,超快的激光脉冲能够创造出类似烟圈的漩涡结构,这些结构在相互连接时,能够携带并传输简单的图像信息。这一发现为光学通信和信息传输领域带来了新的可能性。
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空心光纤实现高功率绿光激光远距离传输突破!
近日,研究人员成功展示了利用中空芯光纤(HCFs)实现高功率绿色激光脉冲的远距离传输。这一技术的问世,标志着光纤传输技术迈入了新的革命性阶段。
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数据传输速度突破每秒301太比特:比普通家庭宽带快450万倍!
阿斯顿大学的研究人员成功实现了互联网数据传输速度的重大突破,其速率高达每秒301太比特,这一数字相比普通家庭宽带速度快了惊人的450万倍。
数据传输 2024-03-29 -
240Gbit/s!6G单通道无线光纤链路打破传输速率
近日,大阪大学和IMRA美国公司的研究团队共同研发出一种单通道无线光纤链路,其运行速度高达240Gbit/s,为现有技术树立了新的里程碑。
光通信 2024-02-18 -
1Tbps传输1100公里新纪录:太比特时代越来越近!
近日,光学技术领先者Windstream Wholesale与安全连接技术领导者思科再次展现了传输速度的突破:1100公里距离,实现了业界首个1Tbps波长光纤链路的最高速传输。
光通讯 2024-01-23 -
我国首次实现星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输
近期,长光卫星技术股份有限公司(简称长光卫星)利用自主研制的“吉林一号”平台02A01星、平台02A02星,开展了我国首次星间激光100Gbps超高速高分辨遥感影像传输试验并取得成功,该项技术达到国际先进水平
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瑞士电信与诺基亚启动转型,通过大容量光网络提升互联互通
日前,瑞士电信(Swisscom)在全国范围内成功完成了下一代波长传输光网络(NEWTON),并正式开始向现代化网络迁移业务。
光网络 2023-12-26 -
每秒100千兆比特!亚马逊用太空激光器传输数据,距离超600英里
亚马逊近日宣布,它的两颗原型互联网卫星配备了红外激光器,可以在近1000公里的距离上,以每秒100千兆比特的速度传输数据。
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激光驱动相干声子,加速极化子传输
极化子是由虚声子云修饰的电子(或空穴)组成的准粒子,广泛存在于金属氧化物、二维材料等体系中,并在多种新奇的物理现象,如高温超导、铁电、光催化中起到关键作用。
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长春市光电信息产业科技创新联盟正式成立?长春光机所当选理事长单位
近日,长春市光电信息产业科技创新联盟成立大会暨第一次全体会议在中国科学院长春光学精密机械与物理研究所(以下简称:长春光机所)召开。经过选举,长春光机所当选理事长单位,长春光机所所长张学军当选理事长,长春光机所副所长孙守红当选首届秘书处成员
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微软祭出大“杀招”:新一代空心光纤技术,光通信传输提速47%!
Microsoft Ignite全球技术大会上,微软公司CEO萨蒂亚·纳德(Satya Nadella)重点介绍了光纤领域的一项令人兴奋的创新进展——新一代空心光纤技术。
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NASA将启动深空光通信项目,用激光加速数据传输
美国宇航局(NASA)今秋将正式启动其深空光通信(DSOC)项目。该项目将测试激光如何加快数据传输速度,激光将远远超过目前太空中使用的射频系统的能力。
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美国海军实验室首次在外太空开展激光能量传输实验
近日,美国海军研究实验室(NRL)首次在外太空测试了激光功率束,这是美国国防部计划的一部分。太空无线能量激光链路(SWELL)是3月14日SpaceX“龙”飞船向国际空间站发射任务的多项实验之一。
激光通信 2023-05-23 -
美国海军实验室启动首个太空激光能量传输实验
近日,美国海军研究实验室(NRL)完成了空间无线能源激光链路(SWELL)的发射。此次发射是美国国防部预定的国际空间站(ISS)空间测试计划H9任务的一部分,该实验旨在演示激光能量在太空中的传输。
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Coherent高意推出超宽带遥测模块/光通道监测器新品 专为新一代C+L波段光传输系统设计
2月17日,光通信技术的领导者Coherent高意宣布推出超宽带遥测模块/光通道监测器(UWB-OCM)——新产品专为新一代C+L波段光传输系统设计。当前,光通信网络正逐渐接近C波段信号的光纤理论传输能力极限
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美国团队成功打造传输距离为45米的“空气光波导”
近日,由美国马里兰大学(UMD)的科学家领导的一支研究团队宣布,他们成功在空气中创造了一个数据传输距离为45米的波导,打破了他们之前创造的纪录。
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DBF激光器可实现200 Gb/s数据传输,助推下一代以太网技术
日本科学家开发了一种新型的分布式反馈(DFB)激光器,该激光器能够以200 Gb/s的速度传输数据,传输距离达到创纪录的10公里。
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专访光纤耦合“潜力股”博高光电:让激光传输更轻松高效
近年来,以单模/多模光纤为基础的光纤器件在激光与光通信领域中获得了日益成熟的应用。来自西安的博高光电,就是一家专业致力于光纤耦合激光器和光纤器件组件的“潜力股”。
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100Gbps!麻省理工通信系统实现迄今最快的太空激光通信传输
麻省理工学院的TBIRD系统以破纪录的每秒100千兆比特(100Gbps)的速度从卫星向地球传输了太比特级别的海量数据。这一数据传输速率比传统上用于卫星通信的射频链路高出1000多倍,也是迄今为止从太空到地面的激光链路所达到的最高速率。
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大族激光再度分拆上海富创得拟创业板上市 后者主营半导体及泛半导体自动化传输设备
11月18日,大族激光发布公告称,拟分拆所属子公司上海大族富创得科技有限公司(简称“上海富创得”)至深圳证券交易所创业板上市。本次分拆完成后,公司的股权结构不会发生变化,且仍拥有对上海富创得的控股权。这是大族激光分拆旗下所属第三家子公司拟创业板上市
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韩国团队打造出无线激光充电系统,可在30米外传输400兆瓦能量
近日韩国工程师展示的一种新系统,却能够使用红外激光安全地将能量发送到100英尺(30米)远的地方。这一技术有望带来丰富的应用:比如一走进房间,你的手机和笔记本电脑等移动设备就能立马自动充上电。
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Lumentum收购IPG电信传输产品线,新增数字通信集成电路开发团队
8月15日,Lumentum宣布收购知名光纤激光制造商IPG Photonics的电信传输产品线,此举将增强其专用集成电路(ASIC)开发与技术能力。
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世界首次在标准直径0.125毫米多芯光纤中传输1 petabit/s
日本国家信息与通信技术研究所(NICT)的研究人员报告了世界上首次在标准直径为0.125毫米的多芯光纤中实现每秒超过1千兆比特的效果。由Benjamin J. Puttnam领导的研究人员利用波分复用(WDM)技术构建了一个传输系统,支持超过20太赫兹的光带宽记录
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辽宁优迅科技有限公司WDM高速远距离传输激光器公开招标公告
WDM高速远距离传输激光器 招标项目的潜在投标人应在鞍山市公共资源服务平台获取招标文件,并于2022年04月06日 14点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:LNHY(AS)2
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重磅首推 | LPKF全新Tensor技术解决激光束传输瓶颈
图片来源:LPKF激光微加工早已摆脱了加工速度慢的刻板印象。然而实际切割速度的限制因素是光束的传输,而并非有效激光功率。LPKF 全新 Tensor 技术解决了这一制约激光微加工发展的根本性问题。这个问题从理论上描述相对简单:激光束移动得越快,激光的能量分布就越好
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2.4公里!激光稳定传输距离创新纪录
澳大利亚科学家在最新一期《物理评论快报》杂志上撰文称,其研发的激光系统创下了激光在大气中稳定传输距离的新纪录——2.4公里,稳定性为此前系统的100多倍。这一最新进展有助于科学家构建原子钟,验证相对论等物理学原理,测试与暗物质有关的理论以及帮助将探测器送入太空等
激光 2022-01-26 -
激光传输稳定自如创世界纪录
建筑间点对点相位稳定光频传输 图片来源:《自然》澳大利亚国际射电天文学研究中心(ICRAR)和西澳大利亚大学(UWA)等机构的研究人员创造了在大气层中最稳定传输激光信号的世界纪录。该团队将相位稳定技术与先进的自导向光学终端相结合,实现了此次最稳定的激光传输
激光 2022-01-20 -
辽宁优迅WDM高速远距离传输激光器公开招标
WDM高速远距离传输激光器 招标项目的潜在投标人应在鞍山市公共资源服务平台获取招标文件,并于2022年02月10日 14点00分(北京时间)前递交投标文件。一、项目基本情况项目编号:LNHY(AS)2
WDM高速远距离传输激光器 2022-01-14 -
RP Fiber Power 光纤激光器及激光器设计软件—通信信号的传输
研究通信信号通过石英光纤的传输。通过模式求解计算光纤的模式参量。产生伪随机序列非归零信号,并通过5km光纤进行传输。获得相应的眼图。图形如下所示:图1为传输信号,并与输入信号进行比较。图2为眼图,这也表明,对于所选参量,探测器可恢复原始信号
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主动调Q Nd :YAG激光器,光束传输特性
该模型与以上激光器范例相似。不同点在于,未设定激光束半径为常量。该范例数值模拟光束的传输。结论表明,影响增益分布,虽然通常不严重,但已发生谐振模式耦合。图形如下:图1为功率与光束半径随时间的变化。在每次往返后自动存储相应数据
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DARPA新项目拟开发自由空间激光功率网络,实现安全高效传输
美国军方研究人员正在呼吁和推进工业界开发自由空间激光功率网络。这种新型传输网络能够利用飞机作为光能的接收器和中继器,通过激光网络传输电力。
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