模块安装  光缆布线  光纤  光纤耦合器  弱电  布线
光纤光缆
以新的眼光看FTTH的发展
FTTH的规模发展记得是前年就开始慢慢提出了,高速的带宽,无源的网络,一劳永逸的解决带宽瓶颈问题等种种好处随着FTTH终端价格和设备价格的下降,慢慢进各大运营商关注的重点。经过近1,2年的建设和发展,资金是投入了不少,但是收入的贡献确难有较大的提升,用户感知是...(2012-08-24)
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一种新颖的MEMS光开关测量平台的设计与实现
1 引言随着光通信技术的迅速发展,MEMS光开关由于具有插入损耗和串话小、消光比高、稳定性好、透明性和可扩展性好、易于集成、偏振不灵敏等优点,将成为核心光交换器件的主流。其静电驱动是目前广泛研究的一种,常见的静电驱动方式有:梳状电极、SDA(scratch drive act...(2012-08-24)
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局域网的防雷措施
高效、安全是局域网设备工作运行的主旋律之一,不过提到局域网安全,相信多数人都会把目光聚焦到网络防病毒、网络防攻击,而很少有人会考虑雷击或感应雷击也能给局域网设备造成致命的安全威胁。在高层建筑物日益增多的今天,局域网设备遭受到雷击的可能性越来越大,如果...(2012-08-24)
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光纤模块详解
光收发一体模块是由(SFPGBICXFP)由光电子器件、功能电路和光接口等组成,光电子器件包括发射和接收两部分。发射部分是:输入一定码率的电信号经内部的驱动芯片处理后驱动半导体激光器(LD)或发光二极管(LED)发射出相应速率的调制光信号,其内部带有光功率自动控制电...(2012-08-24)
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什么是光纤音频接口
光纤音频接口TosLink,全名ToshibaLink,这是日本东芝(TOSHIBA)公司较早开发并设定的技术标准,在视听器材的背板上有Optical作标识。现在几乎所有的数字影音设备都具备这种格式的接头。TosLink光纤曾大量应用在普通的中低档CD、LD、MD、DVD机及组合音响上。光纤连接可以...(2012-08-24)
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利用示波器测试光纤通信信道传输性能
目下,光纤到户(HTTP)已经离我们越来越近了,前一段时间中国电信正在大力铺设通信光缆,并发布一系列EPON标准规范,这说明光纤通信很快就会连到千家万户,用户就可以享受光通信所带来的前所未有的速度和快感。 用光来传输信号比电传输信号有极大的优越性,例如: 用光...(2012-08-24)
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从PON向10G PON演进的五大注意事项
兼容与平滑兼得 系统演进最关键的诉求首先是兼容,即新的10G PON如何与当前已部署的PON兼容;其次是平滑,保证演进过程对最终用户的业务干扰最小,对当前运维系统的影响最小。为达到这样的目的,必须全方位考虑系统演进所涉及的各个方面。10G PON与PON兼容,强调的是硬...(2012-08-24)
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光纤接入产业技术创新战略联盟发展纪实
小小光纤,粗细只有头发丝的十分之一到六分之一,谁也不曾想到,今天它会承载90%以上的信息网络流量。光纤接入,正逐步发展为一个对国民经济有重要拉动作用、规模可达数千亿元的新兴产业。成立于2008年的光纤接入产业技术创新战略联盟,是我国第一个致力于普及宽带网络...(2012-08-24)
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物联网连什么
有些人认为,顾名思义,"物联网是物物相连的互联网",显然这是一个错误,这个顾着中文名思出来的义具有非常大的误导性。物联网的英文是"the internet of things",仅对things进行翻译的话,指实体或者对象,技术人员比较容易理解实体或者对象的含义...(2012-08-23)
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10GBASE-T技术的普及不再只是纸上谈兵
你可能听说过以太网光纤通道(FCoE)。简言之,FCoE是一种可让光纤通道存储区域网(SAN)通过以太网,特别是万兆以太网运行的技术。FCoE本身并非新技术,而且,目前FCoE市场发展迅猛。当FCoE初步确定时,FCoE用户在连接服务器与交换机时所采用的布线选择只限于小型SFP+直连...(2012-08-23)
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云计算时代需要怎样的数据中心架构?
1、云计算数据中心总体架构云计算架构分为服务和管理两大部分。在服务方面,主要以提供用户基于云的各种服务为主,共包含3个层次:基础设施即服务IaaS、平台即服务PaaS、软件即服务SaaS.在管理方面,主要以云的管理层为主,它的功能是确保整个云计算中心能够安全、稳定...(2012-08-23)
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TriQuint有线电视 光纤到户解决方案 减少物料降低系统功耗
2012年8月16日OFweek光通信讯:技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司,开始提供两款创新设计的TriAcces放大器---TAT6281和TAT2814A,旨在为有线电视(CATV)系统提供更完善的多种产品。TriQuint的新元件建立在经市场考验的砷化镓(GaAs)技术基础上,兼顾...(2012-08-23)
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对话印尼ICT执行官:共享是LTE普及的最佳途径
Heru Sutadi 是印度尼西亚ICT(信息通信技术)研究所的执行官。9月18、19日,Sutadi将在新加坡举行的2012亚洲LTE大会发表主题演说。以下为外媒就印尼LTE发展现状以及促进LTE普及的策略进行的专访。印度尼西亚ICT(信息通信技术)研究所执行官 Heru Sutadi在您看来,去年...(2012-08-23)
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光纤连接器的核心部件:陶瓷插芯
什么是陶瓷插芯?顾名思义,陶瓷插芯的主要材料就是陶瓷,但是,这不仅仅是陶瓷那么简单的。在光纤通信中,陶瓷插芯是必须用到的,它对于保证通信质量是很重要的作用。我们都知道,光纤连接技术分为两大类,一类是永久性连接,常称为固定接头、死接头;一类是可拆卸的活...(2012-08-23)
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浅析光纤照明与LED照明的区别
当今,在绿色照明概念的倡导下,各种照明技术不断的涌现,光纤照明和LED灯做为新兴的照明技术,始终走在绿色照明领域的时代前端。一、光纤照明光纤照明是最近几年来一种新兴的照明方式。由于光纤自身所具有的一些独特物理特性,光纤照明被应用在室内装饰照明、局部效果...(2012-08-23)
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WTD:国内外光电集成收发一体器件的研究进展
8月12日消息,由内蒙古自治区党委政府、中国通信学会光通信委员会、中国光学学会纤维光学与集成光学专业委员会等共同主办的“2012国际光纤通信论坛”于2012年8月11日-12日在内蒙古呼和浩特隆重召开,论坛以“宽带中国·迎接光纤通信发展第二春&rdq...(2012-08-23)
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武邮院:单通道Tbits超级大容量光传输系统
日前,武汉邮电科学院出席了于2012年8月11日-12日在内蒙古呼和浩特召开的“2012国际光纤通信论坛”,并发表演讲,题目是“单通道Tbits超级大容量光传输系统”,下面为演讲实录。今天讲就是我们介绍一下单通道Tbits超级大容量光传输系统。首先我们就...(2012-08-23)
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赵梓森:世界光纤通信新进展
什么叫第一次工业革命,就是机械化蒸汽动力,第二次电气化,电力电机。第三次应该是信息技术加绿色能源,信息技术我们都知道移动变化,计算机电视机等等。能源化还没有完全到来,正在开始,所以信息化我们喊出去,信息化对我们很重要。我们现在在来看看,先看传输系统,...(2012-08-23)
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通信微博报:运营商应结束互相下毒的竞争
编者按:微博时下已经成为最流行的通讯工具之一,成为我们打开电脑、拿出手机后的必备之事,在这个“今天的新闻就是明天的历史”的时代,我们跟随时代的大潮流,去微博里“探秘”。1,马继华:运营商应该结束互相下毒的竞争方式我们这个社会变成了...(2012-08-23)
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单模光纤(SingleModeFiber)
单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处...(2012-08-23)
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有关光纤收发器的基本常识解析
光纤收发器是网络数据传输中必不可缺少的一种设备,那么什么是光纤收发器呢,光纤收发器都有什么组成的呢,光纤收发器在数据传播过程中起到什么作用呢?光纤收发器包括三个基本功能模块:光电介质转换芯片、光信号接口(光收发一体模块)和电信号接口(RJ45),如果配备网管...(2012-08-23)
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EMC Select计划引入Emulex 16GFC技术
继之前Emulex 16GFC技术应用与戴尔服务器产品之后,笔者获悉其最新的LightPulse 16Gb光纤通道(16GFC)主机总线适配器(HBA)技术被选入EMC Select计划,供EMC存储阵列使用。相比服务器中应用,新的Emulex 16GFC LPe16000-E和LPe16002-E适配器专为高密度云、虚拟化和关...(2012-08-23)
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降低塑料光纤传输损耗 来自蜘蛛网的结构变革
燕山大学信息科学与工程学院——于荣金:与石英光纤相比,塑料光纤的主要问题是传输损耗大,采用蜘蛛网结构包层空芯布拉格光纤,可以极大地降低塑料光纤光纤损耗,从根本上解决了塑料光纤损耗大的问题。在此基础上,充分利用塑料光纤柔软、易弯曲的优点,可以...(2012-08-23)
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光纤光谱仪浅析
对于光纤光谱仪而言,光谱范围通常在200nm-2200nm之间。由于要求比较高的分辨率就很难得到较宽的光谱范围;同时分辨率要求越高,其光通量就会偏少。对于较低分辨率和较宽光谱范围的要求,300线/mm的光栅是通常的选择。如果要求比较高的光谱分辨率,可以通过选择3600线/m...(2012-08-23)
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掺铒光纤放大器的原理及其应用
一、掺铒光纤的放大原理EDFA的放大作用是通过1550nm波段的信号光在掺铒光纤中传输与Er3+ 离子相互作用产生的。在光与物质相互作用时,光可以被看作由光子组成的粒子束,每个光子的能量为:E=hv 其中E为光子的能量,v为光的频率,h为普朗克常数。掺铒光纤中的Er3+离子所...(2012-08-23)
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