我国电信运营商目前主要依靠移动通信和固网宽带两大业务。随着网络IP化、宽带化和技术融合的发展,移动宽带服务对移动回传承载网提出更高要求。PON技术因其充分利用现有资源、降低成本的优势,成为关注的焦点。传统PON技术采用WDM技术实现双向传输,EPON和GPON是其主流技术,上下行带宽分别为1.25 Gbit/s和2.5 Gbit/s。随着技术发展,EPON/GPON实现多业务接入和QoS分类,并具...
随着社会对数据需求的增长,PAM4技术成为高速信号互连领域的主流调制方案。PAM4通过采用4个不同电平进行信号传输,在单个符号周期内表示2个比特,相比传统NRZ编码更高效。尽管PAM4增加了带宽需求,但其在数据中心、高速接口传输等方面应用广泛。同时,硅光技术等新工艺和高阶调制技术加速了光电子技术的发展,助力PAM4等技术的应用。
光进铜退背景下,PON因其无源特性成为全球运营商首选。中国FTTH规模建设取得显著成果,但ODN资源管理和维护面临挑战。智能ODN成为解决之道,全球技术方案包括二维码和接触式EID。二维码因管理难题已近淘汰,接触式EID存在在网改造难题。
数据中心温度监测难题可通过光纤测温技术解决。传统温度监控系统存在测量盲区、数据不准确等问题,而光纤测温技术则可实时、精确地监测整个数据中心的温度分布,无测量盲区,且抗电磁干扰,抗腐蚀、防爆。光纤测温技术可提高数据中心的节能性、可维护性和管理水平,但目前在国内数据中心的应用尚处于初步发展阶段。为提升数据中心安全与节能,建议结合传统温度监控和光纤测温技术共同使用。
随着信息技术发展,网络安全面临挑战。量子密钥分发技术(QKD)提供安全通信保障。超低损耗光纤在量子通信中起关键作用,能增加安全通信距离、提高成码率和推动共纤传输。通过降低光纤衰减,超低损耗光纤有助于提高量子密钥分发系统的性能和安全性,为量子计算和量子通信领域发展奠定基础。
该范例展示了单模光纤放大器脚本程序的修改版,通过深掺杂激光活性钇离子在光纤纤芯中设置不同掺杂浓度,修改原有函数对象以适应不同浓度需求。程序修改简单,仅需替换范例中的单对象函数。文中附有相关图像以供参考。
自电信业重组后,中国运营商走向全业务运营,PON技术成为接入网优化重点。文章论述PON技术演进、特点及网络规划,涵盖EPON、GPON等主流技术,探讨网络结构、OLT配置及保护策略,旨在为运营商提供参考。
随着通讯行业增长,光纤传输带宽需求提升,DWDM光模块应运而生。DWDM光模块利用DWDM技术,通过不同波长将多光信号复用传输,支持高容量、远距离传输,速可达10Gbps,工作距离达120km。常见分类包括DWDM SFP、10G DWDM SFP+和25G DWDM SFP28。这些光模块具有高效率、可插拔、可调谐等优势,提供多种通道间隔和传输距离,有效解决线路带宽扩容问题。
超快中红外光源在气体探测和光谱学领域具有重要作用。新型非线性中红外晶体和基于脉内自差频的1GHz中红外光梳研究取得进展。英国赫瑞瓦特大学报道了在GaAs上生长GaP并利用其实现中红外脉冲输出。美国科罗拉大学博尔德分校则报道了基于脉冲内差频得到重复频率为1GHz的中红外光梳,实现对多个分子的高光谱分辨率测量。这些技术优化为光谱学、生物分子检测等领域提供了有力支持。
5G通信技术在全球范围内受到广泛关注,各国积极布局以获得竞争优势。中国政府推出“网络强国”战略,国内通信行业高速发展。5G技术带来高速率的同时,其背后技术如毫米波和波束成形带来更大发挥空间。毫米波频段在5G中应用广泛,但覆盖能力减弱,需要更多基站建设。未来,毫米波技术有望迅速部署,全球关注其发展。
光通信以光波为载波,历史悠久,从烽火台通信发展至现代光纤通信。早期通信手段如旗语、信号灯等,贝尔发明的电话引入声光调制,开启了光纤通信历史。1970年后,光纤通信技术迅猛发展,贝尔实验室研制出半导体激光器,性能更优的激光器和光接收器相继问世。光纤通信系统从小容量、短距离发展至大容量、长距离,技术飞速发展。尽管光纤通信应用潜力巨大,但目前仅利用了其2%,未来光纤通信技术将向更高水平发展。
分组传送网(PTN)采用MPLS-TP协议,支持2G/3G/LTE等业务承载。SPTN技术架构由转发面、控制平面、管理平面和应用平面组成,采用层次化控制架构,实现跨域协同控制。层次化控制通过南北向接口实现域间LSP的标签交换。中兴通讯的SPTN方案实现现网PTN向SPTN的平滑升级,保护现网投资。
在安防监控系统中,POE交换机通过以太网电缆为设备供电和数据传输,简化布线工作,提高系统可靠性。本文详细介绍了POE交换机工作原理、供电摄像机的接法及注意事项,如网线质量、设备兼容性和安装位置等,以确保监控系统稳定可靠。
这是最好的时代,也是最坏的时代。5G作为第五代无线通信系统,在科技大爆发时代应运而生。其中,大规模天线阵列技术作为关键技术之一,通过波束成形技术,将发射能量汇集到用户所在位置,大幅提升网络容量和用户体验。同时,多用户波束成形技术有效分离不同用户间的电磁波,为高速信息管道的建立奠定基础。