美国计划释放中频频段用于5G建设,松动毫米波技术态度,全球运营商大多采用厘米波技术,因成本与覆盖范围优势。美国运营商多采用毫米波技术,但实际移动通信服务仍依赖4G频段。全球产业链倾向于厘米波,美国转变态度以在新兴技术领域不落后于中国。
变频器通信故障常见于硬件接线错误、通信卡失常等,需检查通信接口配线、设置通信协议和配置通信软件。针对硬件问题,应检查PE接地、地线连接及RS485屏蔽电缆;对于软件故障,需调整通信参数,排除总线软件配置问题。
光纤通信以光波为载频,光导纤维为介质,优点是传输频带宽、损耗低、不受电磁干扰。但光纤质地较脆,布线需掌握技巧。选择光纤要考虑传输距离、使用环境和阻燃等特性。施工需规范,如注意人员培训、设计图纸、施工细节等,以确保信号质量。未来光纤将成为建筑物布线主流,实现成本节约和光纤到桌面应用。
通用的TWDM技术助力运营商降低成本,提升10Gbps业务收入。TWDM-PON系统通过低成本光器件提供灵活的网络容量,满足未来需求。运营商可通过TWDM实现网络价值最大化,简化运营,降低运维成本,并实现快速回报。
标准PoE与Passive PoE供电方式不同,PoE遵循IEEE标准,通过协议协商提供动态功耗供电,而Passive PoE无技术标准,类似将电源适配器尾线接到网线上。PoE供电线芯使用1、2、3、6或4、5、7、8线芯,供电电压和电流根据IEEE标准定义,线损计算需考虑网线质量和长度。PoE交换机功率评估需考虑总功耗、线损及设备瞬时功率需求,最大传输距离一般100m,但通过特殊配置可达200m以上。
美国FCC计划以149亿美元回收频段用于5G网络建设,转向5G厘米波技术,以解决5G毫米波技术覆盖不足问题。美国曾因不愿释放中频频段而发展5G毫米波技术,现认识到其缺陷,转而支持5G厘米波技术,这将利好华为等领先者。同时,美国在移动通信技术的影响力进一步被削弱。
研究基于倏逝波的光纤定向耦合器,分析不同波导距离、耦合长度、波长下的传输特性。通过折射率分布和场分布图,探究光功率耦合过程和输出端口光束分布。发现短波长表现弱耦合,长波长表现强耦合特性。程序定义不同波长通道,便于研究各通道光束分布和耦合区特性。
光模块速率大多在1.2G至100G之间,高速率光模块不能在低速率端口使用,低速率光模块可适用于高速率端口。例如,SFP+光模块在1G端口上只能达到1G速率,而在10G端口上则可正常使用1G速率。端口速率限制传输速率,实际使用需咨询供应商。
阿尔卡特朗讯贝尔实验室在IEEE光子大会上宣布成功试验MIMO-SDM技术,该技术可将光纤容量提升至贝特比特每秒。通过60公里光纤实验,贝尔实验室消除了多个信号之间的串扰,为5G技术商业化部署做好了准备。
移动通信存在成本高昂的盲区,光纤直放站成为解决之道。本文介绍了光纤直放站的工作原理,包括下行链路和上行链路信号传输过程。此外,探讨了在传统光模块基础上增加嵌入式单元,实现光模块智能化,以降低系统安装调试复杂性和维护成本。
光纤传输以光导纤维为介质,具有高数据传输速率和远距离传输能力。光纤传输具有8大优势,包括高灵敏度、小体积、长寿命等。光纤通过内部全反射传输光信号,有多种涂敷层类型,如一次涂敷、二次涂敷和带状光纤,以满足不同需求。
裸纤适配器是连接裸光纤与光纤设备的媒介,用于测试和临时连接裸光纤。它可循环使用,节省成本,适用于光纤测试、网络维护和紧急连接。操作简便,包括剥纤、插入适配器和切断光纤。亿源通提供多种连接器样式的裸光纤适配器,专注于无源光通信器件生产制造。
本文阐述了数据中心网络架构的重要性,介绍了Fat-Tree、VL2、Helios、DCell等新兴网络体系架构技术,分析了其特点和适用场景。同时,探讨了数据中心网络架构成为研究热点的背景,指出未来研究将持续深入。
密集波分复用系统推动光纤传输速率和带宽提升,但传统掺铒光纤放大器面临挑战。光纤拉曼放大器以其增益带宽、灵活谱区、温度稳定性和低噪声等优势成为关键技术,适用于现代大容量、长距离光纤传输。分布式拉曼放大器与新型光纤技术结合,实现长距离无中继传输和远程泵浦,成为现代通信系统的重要支撑。
品牌光模块以高成本和高质量占据市场,而兼容性光模块因质量参差不齐受到用户担忧。评估光模块质量需关注芯片、PCB板和品控质量。优质兼容性光模块需测试实际数值,以确保传输稳定性和兼容性。
华为作为我国主要通信设备供应商,积极研发节能减排技术,全球45家电信运营商使用其节能产品。主要措施包括开发节能设备、参与国际标准制定、引入先进环境分析工具,有效保障设备节能品质。