俄罗斯和芬兰的研究人员合作进行一项概念验证计划,进一步扩展具有较大纤芯直径的多模光纤用途;研究人员采用高功率雷射与非等向性材料……
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光纤通信是现代通信网的主要传输手段,它的发展历史只有一二十年,已经历三代:短波长多模光纤、长波长多模光纤和长波长单模光纤……
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多模光纤依然是数据中心中首选的较为经济的布线介质,这是由于数据中心中那些相对较短链路都在利用低成本收发器所带来的优势。
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数据中心中高端口数10/40/100G电子设备需要利用高密度光学连接,以促进缓解电缆管理,优化路径和空间利用率,以及支持绿色计划。
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并行光模块QSFP+PSM和AOC产品主要是基于多模光纤的光互联技术,具有高带宽、低损耗、无串扰和匹配及电磁兼容问题等优势,已逐渐取代基于铜线的电互联产品而应用于机柜间、板架间的高速互连,连接距离在OM3光纤下长达300米。
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近年来,科技发展的速度不断加快,综合布线通信行业也正在蓬勃发展,掺铒光纤放大器(EDFA)、分布喇曼光纤放大器(DRFA)、半导体放大器(SOA)、光时分复用(OTDM)技术以及密集波分复用(DWDM)技术得到了广泛的应用。光纤通信技术不断向着传输速率更高、容量更大的方向发展着。
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本文由10G以太网的要求,介绍了新的激光优化多模光纤的性能特征。以及长飞光纤光缆有限公司凭借PCVD 工艺的优势,所开发的符合10G以太网传输标准的激光优化多模光纤―超贝光纤。
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为什么在100Mbps时可以支持2000米的多模光纤,在1Gbps时只能支持550米?主要原因正是由于多模光纤的DMD现象。
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为了消除掺铒光纤放大器的放大自发辐射噪声对分布式光纤温度传感器测温精度的影响,采用精确的修正公式进行温度解调是一种有效手段。通过分析掺铒光纤放大器的放大自发辐射噪声对系统产生的影响,并将计算的中间结果代入理论公式获得了修正后的温度解调公式。实验中分别采用理论公式和修正公式对温度进行分布式测量并获得了实验数据。结果表明,修正后的温度解调公式有效补偿了掺铒光纤放大器噪声引起的误差,并显著提高了系统的信
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近年来,光通信网络已成为现代通信网的基础平台,因而我们敷设的光缆必须能够满足超高速系统要求。从八十年代后,光纤通信逐步从短波长区向长波长区、从多模光纤向单模光纤转移和发展。目前,在光纤骨干传输网中,限制光纤传输的主要因素是:(1)色度色散;(2)偏振模色散;(3)光纤的非线性。根据ITU—T 建议,分别先后出现了G.651、G.652、G.653、G.654、G.655
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伴随着数字化的进程,数据的处理、存储和传输得到了飞速的发展。高带宽的需求使得短距互联成了系统发展的瓶颈。受损耗和串扰等因素的影响,基于铜线的电互联的高带宽情况下的传输距离受到了限制,成本也随之上升。而且过多的电缆也会增加系统的重量和布线的复杂度。与电互连相比,基于多模光纤的光互连具有高带宽、低损耗、无串扰和匹配及电磁兼容等问题,而开始广泛地应用于机柜间、框架间和板间的高速互连。
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