自光纤激光器诞生以来,掺镱光纤因高效输出广泛应用于超快光纤激光系统。然而,横模不稳定性(TMI)限制了功率提升。德国耶拿大学Limpert教授课题组通过掺铥光纤和双向级联泵浦系统,在2μm波段实现了高达2090W的泵浦功率,并在高热负荷条件下观察到TMI现象。研究发现,掺铥光纤的TMI阈值远高于掺镱光纤,有望在高功率、超快光纤激光应用中获得突破。
龙岩卷烟厂为适应发展,采用英国奔瑞公司吹光纤技术构建综合布线系统。系统采用符合国际标准的布线部件,混合布线方式连接全厂设备,提供可靠保障。系统设计为工作区、水平、主干、管理区、设备间和建筑群子系统,支持高速数据传输,预留光纤通道,方便未来升级。吹光纤系统设计灵活、分散投资、安装安全,满足计算机和通信系统需求。
本文针对城域网运维自动化水平低、人工成本高的问题,探讨了自动化运维实现的关键点、难点。文章提出,通过规范标准化、流程标准化、融合新技术以及保证可操作性和安全性,构建自动化运维应用体系和应用思路。文章详细阐述了资源管理、告警监控、故障抢修、业务配置、安全防护和网业协同等方面的自动化应用,以实现降本增效、提升运维效率。
5G相比4G传输速率大幅提升,主要得益于毫米波技术的应用。毫米波频率高,频谱带宽大,能实现高速传输。然而,毫米波也存在信号衰减大、绕射能力弱等问题。5G采用多天线、波束成形等关键技术克服这些挑战,实现高速、高密度连接。
数NB-IoT,全称Narrowband Internet of Things,是窄频物联网,常在了解5G或物联网时顺带了解。它由3GPP制定,是LPWAN的一种,特别关注室内覆盖率、成本、电池寿命和连接密度。NB-IoT基于LTE技术,但带宽限制在200kHz,强调推动物联网发展。其演进支持组播、连续移动性等特性,成为5G商用基础。NB-IoT应用广泛,如智慧水务、远程抄表等。到2019年3月,...
本文介绍了波分设备扩展板内的保护方式。通过OLP/DCP单板的波长保护,实现双发选收功能,保护OTU单板业务。详细阐述了两种保护方式:传统波分扩展板内保护和板内波长保护,包括倒换条件和适用范围。其中,传统波分扩展板内保护适用于10G速率单板,板内波长保护适用于5G/10G/40G速率单板。两者均为单端倒换,且支持不同的告警条件和恢复模式设置。
光纤通信经历了五代发展,传输容量和距离不断突破。1966年至今,从基础研究到应用开发,光纤通信系统逐步从多模发展到单模,波长从850nm扩展到1310nm/1550nm,速率从初期的低速率发展到10Gb/s。第五代光纤通信引入光孤子技术和OM5光纤,进一步拓展波长至1300nm~1650nm。
光纤通信技术是现代通信的重要基础,涉及光纤损耗、多模与单模光纤、光纤类型、传输系统、光纤连接器、光放大、光纤配线架等。光纤具有高带宽、长距离传输等特点,其损耗类型包括瑞利散射、弯曲、挤压等。光纤通信系统中,通过电发射端机将数字信号调制到光源上,再通过光纤传输。调制方式包括调幅、调频、调相等,而线路编码用于消除信号中的直流和低频分量。光纤连接器、光衰减器等设备在光纤系统中发挥重要作用。
了解综合布线技术至关重要。施工中需注意塑料护口、线缆悬挂、平直布线、余线长度一致、标号准确、备用线布置和通断测试。线缆应妥善保管,避免损坏和施工错误。
据建设部公告,《综合布线系统工程设计规范》GB50311-2007及《综合布线系统工程验收规范》GB50312-2007自2007年10月1日起实施,取代旧版规范。新标准由张宜秘书长主导编写,融入众多新内容,更贴近实际应用,强调实用性和可操作性。新标准的制定旨在与国际标准接轨,符合国家法规政策,并为行业发展提供更完善的指导。
高速公路视频信号传输需满足高容量、高质量、多级控制等要求。采用点对点光端机、全数字节点式光端机、编解码器等方式实现。点对点光端机图像质量高,但光纤资源占用多;全数字节点式光端机节省光纤资源,图像质量全程一致;编解码器通过SDH或IP接口传输视频,便于多级联网。分中心至片区中心或省中心的视频传输可通过E1接口、IP接口或全数字节点式光端机实现。
400G光模块加速数据中心发展,满足带宽和功率效率需求,正逐步取代100G光模块。尽管400G光模块功耗高、价格昂贵,但市场需求推动其快速发展。过去五年,网络技术从10G升级到400G,云数据中心、5G商用等需求推动400G标准化和商业化。在下一代数据中心,400G将成为主导趋势。
无源波分前传方案采用WDM技术,将不同RRU/AAU的电路合路到一根光纤中传输。支持双星型和总线型组网,适用于基站前传、以太和SDH业务。系统支持6合1、12合1、18合1和8合1模型,常用波长分配如表1所示。光功率预算需考虑光缆长度、OTM插损和活接头数量,市区链路长度不超过10km时,需满足表3要求。
麻省理工学院MIT媒体实验室与学校多个部门及哈佛大学合作,开发出3DGP技术,用于制造低成本光纤。该技术采用透明玻璃作为引导材料,通过精确控制打印厚度,可定制光线穿透率、反射率和折射率。3DGP技术使用两个热室,一个高温成型,一个降温退火,未来有望生产更优质的光纤产品。
本文介绍了分布式光纤监测技术在我国大坝安全监测中的应用,包括其优点、应用概况、两种分布式光纤监测系统的原理和特点。文章指出,分布式光纤监测技术在大坝安全监测中具有耐腐蚀、抗电磁干扰、灵敏度高、信息量大等优点,且可实现对大坝安全的全方位监测。目前,分布式光纤监测系统主要分为分布式传光型和分布式传感型,两种系统各有优缺点。展望未来,分布式光纤监测技术将在大坝安全监测领域发挥更大的作用。