纽交所和纳斯达克的数据中心之间的直线距离大约是55千米。Anova将在中途修建6至7个激光基站,为交易数据建立一条最直接的通道,以取代光纤和微波无线网络。
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基于非线性光学原理,周期性金属纳米结构与非线性光学材料复合可以实现全光开关。通过数值模拟周期性金属纳米结构附近的电磁场可知,周期性金属纳米结构的表面等离子体激元有着明显的局域场增强特性。这种强的局域场可以大大增加非线性材料的三阶非线性效应,使全光调控现象更明显,从而降低开关的阈值功率,并实现超快的响应速度,有望在将来全光通信网络中得到广泛应用。
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随着OLP在光通信网络的大量应用,将不可避免地对超长距离、超大容量传输系统干线也采取相应的保护措施,EDFA和DCM是目前广泛应用于解决超长距离、超大容量传输系统在OLP中存在问题的优选技术。以西武40Gbit/s波分干线为例,对EDFA和DCM在长途传输OLP系统中的应用提供一些参考。
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以淄博悦庄220kV配套通信工程为例,介绍了山东电力光通信网的发展情况,提出了一种借助省级OTN(光传送网)电路与地区SDH(同步数字体系)和PTN(分组传送网)电路相结合的通信应用方案,解决了变电站信息传输通道薄弱问题。
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光纤到户(FTTH)网络系统是光通信发展的必然趋势。随着社会信息化建设步伐的加快,FTTH已经成为通信网络建设的重点。因此,FTTH用光纤、光缆等产品也越来越受到人们的关注。本文对FTTH所用的光纤、光缆的应用现状及发展趋势进行了分析与探讨。
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随着传输容量和传输距离的增加,光纤传输中信号的NLD(非线性损伤)已经成为限制光纤通信系统性能的主要因素之一。文章系统地总结了光域和电域NLC(非线性补偿)技术的最新发展动态,对各种NLC 技术的机制、特点及其实用性进行了分析比较,并重点介绍了数字相干光通信系统中基于DSP(数字信号处理)的NLC 技术,探讨了其未来的发展方向。
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高速、大数据容量传输和处理是光通信中的热点。10Gbit/s 850nm VCSEL-TOSA(垂直腔面发射激光器-传输光组件)是以太网和大数据处理中心所用的高速、短波长关键组件。文章介绍了实用化组件结构、芯片特点、技术指标及相关标准;报道了10Gbit/s 850nm VCSEL管芯高温加速寿命试验条件和结果;讨论了组件结构、工艺和环境温度变化对其性能的影响,指出了10Gbit/s 850nm
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智能电能表光通信模块的研究,在智能电网建设中发挥着重要作用。通过对EPON(以太网无源光网络)、PLC(电力载波通信)和WiMAX(全球微波互联接入)技术的对比分析,选择EPON作为智能电能表通信接入网技术,并设计了通信流程。基于QCA8829嵌入式芯片,在Redhat Linux
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针对相干光通信系统对窄线宽可调谐激光器的要求,提出并实际研制了一种基于MEMS(微电子机械系统)技术的外腔可调谐激光器,分析了外腔参数对激光器性能的影响。该激光器尺寸符合光互联论坛关于ITLA(集成可调谐激光器组件)的标准01.2,调谐范围覆盖C波段内40nm,输出功率N13dBm,光谱线宽N100kHz。为进一步验证器件的性能,使用该激光器作为本振光源,验证了它在基于PM-DQPSK(偏振复用-
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纳米技术在通信领域的作用已受到广泛重视, 并取得了一定的发展。本文主要介绍了纳米科技为光通信带来的影响,分析了纳米技术在改善和提高光器件性能方面的重要作用,阐述了纳米技术在光通信中的应用。
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随着光通信技术的革命性进展以及光网络承载业务功能的不断变化,光网络的发展不再局限于简单的“刚性带宽管道”思维,而是出现了波长柔性化、业务增值化的趋势与特征。本文借鉴网络中流量工程的概念,提出了频谱工程和业务工程两类需求挑战。
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业界近年来对于100G模块的研究和开发动向也验证了这一点。那么,WTD在偏振复用相干检测光模块产品的开发过程中采用了怎样的技术思路呢?
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白光LED技术与可见光通信技术相结合,可以构建出LED可见光无线通信系统。通过对LED白光作为光源的室内可见光通信信道的分析,给出了能有效抵抗多径干扰的 OFDM 技术的优缺点,以及改进后的 OFDM 版本,即一种单载波频分复用(SC-OFDM)接入技术;模拟了互补累计分布函数的实验数据,给 出了仿真后不同调制情况下的比较图。
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激光通信的原理与普通的无线电通信相类似。所不同的是,无线电通信是把声音、图像或其他信号调制到无线电载波上发送出去,而激光通信则是把声音、图像或其他信息调制到激光载波上发送出去。
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