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光纖傳輸
光纖傳輸 文章 進(jìn)入光纖傳輸技術(shù)社區(qū)
等離子芯片來(lái)了!集成電子和光子原件,突破光纖傳輸速率極限
- 互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展至今,光纖網(wǎng)絡(luò)的作用已經(jīng)越來(lái)越顯著,因?yàn)楣饫w網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率能夠達(dá)到千兆位,而隨著5G的不斷普及,高速網(wǎng)絡(luò)對(duì)于路徑的需求也越來(lái)越高,光纖成為了數(shù)據(jù)傳輸媒介的焦點(diǎn)。要知道,在全球很多地方,光纖網(wǎng)絡(luò)都已經(jīng)廣泛應(yīng)用在了高速互聯(lián)網(wǎng)、電話的需求上,但是5G的速度是遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)光纖網(wǎng)絡(luò)的最大速率的。也就是說(shuō),以后光纖網(wǎng)絡(luò)就不能夠滿足人們的需求。那個(gè)時(shí)候,特殊場(chǎng)景對(duì)于數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)速率的需求將會(huì)是光纖承載能力的百倍千倍,尤其是對(duì)一些大型的公共場(chǎng)景來(lái)說(shuō)。不過(guò),行業(yè)內(nèi)同樣也傳來(lái)了一個(gè)好消息,那就是蘇黎世聯(lián)邦理工學(xué)院已經(jīng)研發(fā)出
- 關(guān)鍵字: 光纖傳輸 等離子芯片
5G通信信號(hào)處理系統(tǒng)的設(shè)計(jì)與實(shí)現(xiàn)
- 5G試點(diǎn)工作進(jìn)展順利,預(yù)計(jì)2020年正式商用,峰值速率將達(dá)到每秒10 Gb,針對(duì)5G新技術(shù),數(shù)據(jù)傳輸技術(shù)已成為制約系統(tǒng)方案實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵因素,提出的高速數(shù)據(jù)傳輸技術(shù),采用高性能FPGA、高位寬、高采樣率的AD和DA,進(jìn)行相關(guān)接口優(yōu)化,驗(yàn)證了5Gbps光纖數(shù)據(jù)傳輸,為后續(xù)5G通信提供很好的參考測(cè)試、驗(yàn)證。
- 關(guān)鍵字: 5G 高速數(shù)據(jù)傳輸 光纖傳輸 201803
基于FPGA的3G/HD/SD-SDI信號(hào)光纖傳輸系統(tǒng)的設(shè)計(jì)
- 介紹了基于FPGA和高速串行復(fù)接/解復(fù)接技術(shù),將3G/HD/SD-SDI信號(hào)通過(guò)光纖實(shí)現(xiàn)無(wú)損長(zhǎng)距離傳輸?shù)姆椒?。與傳統(tǒng)的傳輸方案相比,此方案可以完成傳輸高清視頻的平滑升級(jí),并向下兼容現(xiàn)有的視頻傳輸網(wǎng)絡(luò),降低了網(wǎng)絡(luò)的改造升級(jí)成本。
- 關(guān)鍵字: 3G/HD/SD-SDI 光纖傳輸 自動(dòng)均衡 時(shí)鐘恢復(fù) 201509
光纖傳輸原理
- 導(dǎo)讀:本文主要介紹的是光纖傳輸?shù)脑?,我們每天使用的WiFi就是通過(guò)光纖進(jìn)行傳輸?shù)?,但是你知道光纖是如何做到這些的嗎?不知道的話就快來(lái)學(xué)習(xí)一下吧~~~ 1.光纖傳輸原理--簡(jiǎn)介 光纖傳輸,即以光導(dǎo)纖維為介質(zhì)進(jìn)行的數(shù)據(jù)、信號(hào)傳輸。光導(dǎo)纖維,不僅可用來(lái)傳輸模擬信號(hào)和數(shù)字信號(hào),而且可以滿足視頻傳輸?shù)男枨蟆9饫w是傳輸訊號(hào)極為方便的一種工具,纜線其中一根纖細(xì)的光蕊,就可以取代上千條以上的實(shí)體的通訊線路,完成大量及長(zhǎng)距離的通訊工作。 2.光纖傳輸原理--組成 點(diǎn)到點(diǎn)的光學(xué)傳輸系統(tǒng)由三個(gè)基本部分
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通過(guò)光纖傳輸U(kuò)SB信號(hào)的電路設(shè)計(jì)
- 本文涉及光纖通信接口電路,特別涉及一種通過(guò)光纖傳輸U(kuò)SB(通用串行總線)信號(hào)的電路。本文的電路將USB(通用串行...
- 關(guān)鍵字: 光纖傳輸 USB信號(hào) 圖像處理
基于光纖傳輸?shù)难訒r(shí)系統(tǒng)設(shè)計(jì)
- 延時(shí)系統(tǒng)或稱為延遲線在雷達(dá)、導(dǎo)航和通信等領(lǐng)域的應(yīng)用非常廣泛。文中介紹了一種基于先纖傳輸?shù)难訒r(shí)系統(tǒng)的研制,克服了傳統(tǒng)延遲系統(tǒng)在實(shí)現(xiàn)手段方面的瓶頸,滿足了雷達(dá)、導(dǎo)航、通信等電子設(shè)備中對(duì)電信號(hào)的長(zhǎng)延遲需求。
- 關(guān)鍵字: 光纖傳輸 延時(shí)系統(tǒng) 光開(kāi)關(guān) 衰減器
華為電力通信系統(tǒng)超長(zhǎng)距離光纖傳輸解決方案
- 隨著國(guó)家電網(wǎng)公司建設(shè)堅(jiān)強(qiáng)智能電網(wǎng)的提出,大力發(fā)展特高壓等大容量、高效率、遠(yuǎn)距離先進(jìn)輸電技術(shù)和推進(jìn)智能電網(wǎng)建設(shè)成為電力行業(yè)建設(shè)的重點(diǎn)。其中特高壓電網(wǎng)作為智能電網(wǎng)建設(shè)的骨干網(wǎng)架,必須具有跨區(qū)調(diào)度、傳輸距離
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基于FPGA的實(shí)時(shí)數(shù)字化光纖傳輸系統(tǒng)
- 摘要 提出一種實(shí)時(shí)數(shù)字化光纖傳輸系統(tǒng),該系統(tǒng)分為發(fā)送端和接收端。發(fā)送端用A/D轉(zhuǎn)換器將輸入的模擬信號(hào)數(shù)字化,再用FPGA對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行處理,并通過(guò)光纖傳輸。同時(shí),F(xiàn)PGA還控制A/D轉(zhuǎn)換器的工作。接收端用串行收發(fā)器TLK
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射頻光傳輸設(shè)備及其在核電磁脈沖防護(hù)中的應(yīng)用
- 本文就光纖傳輸方法代替?zhèn)鹘y(tǒng)的電纜傳輸方法來(lái)提高通信系統(tǒng)的抗電磁毀傷能力進(jìn)行了研究。
- 關(guān)鍵字: 電磁脈沖 光纖傳輸 抗電磁摧毀 自動(dòng)控制 201007
基于Xilinx FPGA的千兆以太網(wǎng)及E1信號(hào)的光纖傳輸
- 本文設(shè)計(jì)的基于Xilinx FPGA的千兆位以太網(wǎng)及E1信號(hào)的光纖傳輸系統(tǒng)采用Xilinx XC5VLX30T芯片,通過(guò)以太網(wǎng)測(cè)試儀和數(shù)據(jù)誤碼儀對(duì)本系統(tǒng)分別進(jìn)行性能測(cè)試,測(cè)試結(jié)果滿足設(shè)計(jì)要求,系統(tǒng)工作穩(wěn)定。從而實(shí)現(xiàn)了千兆位以太網(wǎng)信號(hào)和E1信號(hào)的接入功能,為用戶搭建了一個(gè)大容量、多業(yè)務(wù)的傳輸平臺(tái)。
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光纖傳輸介紹
光纖傳輸具有衰減小、頻帶寬、抗干擾性強(qiáng)、安全性能高、體積小、重量輕等優(yōu)點(diǎn),所以在長(zhǎng)距離傳輸和特殊環(huán)境等方面具有無(wú)法比擬的優(yōu)勢(shì)。傳輸介質(zhì)是決定傳輸損耗的重要因素,決定了傳輸信號(hào)所需中繼的距離,光纖作為光信號(hào)的傳輸介質(zhì)具有低損耗的特點(diǎn),光纖的頻帶可達(dá)到1.0GHz以上,一般圖像的帶寬只有8MHz,一個(gè)通道的圖象用一芯光纖傳輸綽綽有余,在傳輸語(yǔ)音、控制信號(hào)或接點(diǎn)信號(hào)方面更為優(yōu)勢(shì)t光纖傳輸中的載波是光波, [ 查看詳細(xì) ]
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