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简史

传播损耗太大,不适合于,很多工程师放弃了的尝试。总是有些人不肯轻言放弃。他们决定,一定要找出影响损耗的因素到底是什么。 至此,才真正开始应用于。因此,我们把1966年称为的诞生年。从那以后,正式开始揭开序幕…1972年,传输损耗降低至4dBkm。 1976年,贝尔实验室在亚特兰大建成第一条实验系统,采用了西方电气公司制造的含有144根缆。第一条速率为44.7Mbits的系统在地下渠道中诞生。 这个人类史上第一个系统使用波长800nm的砷化镓激作为源,传输的速率达到45Mbs,每10公里需要一个中继器增强号。接着,第二代的商用系统也问世了。 …作为20世纪人类社会所取得的最伟大的技术成就之一,技术是人类向息化时代迈进不可替代的重要基石。如果没有的发明,就没有舒适和便利的互联网生活。

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英德等国科学家共同完成OAM无线传输测试,性能秒杀 | 黑科技

维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的维,可作为传导工具。 实际使用中,的发射端使用发二极管或一束激脉冲传送到中,的另一端使用敏元件检测脉冲号。其中,脉冲就是源按着一定时间间隔(如0.1s)时断时续的发。 但在中的传播,我们目前对其速度要求没有那么高,所以就忽视本身的质量等因素,只考虑传播过程中涉及的介质因素(如空气、玻璃等都称为介质),不过基于目前的要求来看,介质因素对脉冲号的影响也不大。 OAM体制研究的核心是把子轨道角动量(OAM)这一尚未利用的电磁波参数维度用于,充分利用子轨道角动量大幅度提高系统的频谱效率和容量,以满足未来10-20年间容量2-3个数量级的增长需求 背景 | 技术难点因此,有科学家称,使用‘扭转’束来无线传输大容量数据(子的OAM),其速度和性能都可以瞬间秒杀传输,但是该技术的完全实现还存在问题。

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    实现500公里量级现场量子

    虽然非常安全,但是量子在中传输有着指数级的损耗,经过50公里的传输,号将衰减至最初的十亿亿分之一。而且量子的“不可克隆”原理,使得量子不能像传统那样,过中继放大号。 因此,量子传输距离受到很大的限制。目前,量子主要有两种方式:量子隐形传态和量子密钥分发。在中科大的研究中,就是应用了后者。 但是限于的损耗和探测器的噪声等原因,量子密钥分发系统常只能在100公里内获得较高成码率。? 该方案利用单子干涉,为了保证干涉的稳定性,需要双方独立源的波长差不能高于10 kHz的水平(比子本身的频率低10个量级),并且在经过百公里以上的传输后需要控制引起的相位差不高于0.3弧度( 近年来,他带领团队不断刷新量子传输距离。去年,济南量子技术研究院率先实现了509公里真实环境的双场量子密钥分发。

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    一分钟了解、单模、多模

    的传输特性有两个主要的传输特性:损耗和色散。 的损耗是指每单位长度上的衰减,单位为dBkm。损耗的高低直接影响到系统传输距离或中继站间隔距离的远近。 的色散不仅影响的传输容量,也限制了系统的中继距离。 长距离传输时号的质量会降低,因此多模常用于短距离、音频视频应用和局域网(LANs),且OM3OM4OM5多模可支持高速率数据传输。带宽、容量带宽被定义为承载息的能力。 选择哪种模式的,更多的取决于所需要的应用环境。亿源可提供各种类型的跳线。亿源(HYC)是一家专注于无源基础器件研发、制造、销售与服务于一体的国家级高新技术企业。 公司主营产品为:连接器(数据中心高密度连接器),波分复用器,分路器等三大核心无源基础器件,广泛应用于到户、4G5G移动、互联网数据中心、国防等领域。

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    熔接

    这一篇笔记主要介绍下熔接。在实际工程应用中,常常需要将两根连接到一起,从而使得可以以较低的损耗经过。 所谓机械连接,就是将两根过机械的连接器(connector)连接到一起。比较好理解,两根处理好的,都放置在同一个机械结构中,过调整位置,使得的传输损耗较低即可。其典型的结构示意图如下,? (图片来自 https:zhidao.baidu.comquestion1689904359610872108.html)熔接连接法,过电弧放电,使得两根在高温下融化,进而连接到一起。 两根永久地连接到一起,合二为一。常还会在熔接位置处加上一个热塑套管,用于保护。? 如果对的预处理不够好,也会影响后续连接的性能。 对于连接,希望连接后的损耗较低,连接位置处机械强度较好,可靠性较高。此外,成本也是需要考虑的一个因素。

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    【分享】缆PPT

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    史上最全面的缆介绍!

    ,完整名称叫做维,英文名是OPTIC FIBER。?它是一种由玻璃或塑料制成的维,可作为传导工具。的主要用途,是。 目前用的,基本上是石英系,其主要成分是高纯度石英玻璃,即二氧化硅(SiO2) 。?系统,就是利用来传输携带息的波,以达到的目的。? 1966年,英籍华裔学者高锟指出了利用进行息传输的可能性和技术途径,奠定了现代——的基础。1970 年,美国康宁(Corning)公司就研制成功损耗20dBkm的石英。 ▎的特点容量巨大从理论上讲,一根可以同时传输100亿个话路,目前同时传输50万个话路的试验已经成功,比传统同轴电缆、微波等高出几千乃至几十万倍。 色散的影响色散的存在使传输的号脉冲畸变和展宽,从而产生码间干扰。为了保证质量,必须增大码间间隔,即降低号的传输速率,这就限制了系统的容量和传输距离。

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    缆基础知识二十问

    是由它的波长来定义,在中,使用的是在红外区域中的,此处的波长大于可见。 在中,典型的波长是800到1600nm,其中最常用的波长是850nm、1310nm和1550nm。 的色散不仅影响的传输容量,也限制了系统的中继距离。20问4.jpg6.产生衰减的原因是什么?造成衰减的原因主要有散射、吸收、弯曲、挤压、以及连接器和熔接接头造成的功率损耗。 插入损耗是Insertion Loss(常简称为IL),主要是指中两个固定点之间损耗的的度量。可以理解为系统链路中由于器件的介入而引起的功率的损失,单位是dB。 多模芯尺寸介于7um和3mm之间,最常见的是50um,62.5um,100um和200um。数据的行业标准现在是使用石英玻璃维的50um和62.5um多模。 模场直径(MFD--Mode Field Diameter),用来表征在单模芯区域基模的分布状态。尽管大多数号在芯内部传播,但实际上它会传播过稍大的体积,包括包层的内边缘。

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    级和网络级跳线的区别是什么?

    跳线为什么要分电级和网络级呢?为了让大家对这两种级别的产品一目了然,那么今天易天(ETU-LINK)就来讲解一下它们有什么区别吧!跳线用来做从设备到布线链路的跳接线。 有较厚的保护层,一般用在端机和终端盒之间的连接,应用在系统、接入网、数据传输以及局域网等一些领域。 电级的跳线比网络级的较好,因为它的衰减小,不容易丢数据。像中国网、移动、联和诺基亚,他们的服务器用的全是电跳线。 2、研磨次数电跳线的研磨工序一般为5次,网络级跳线为4次。3、价格电跳线的价格比网络级跳线高一些。 也许您会需要一个可靠的供应商来提供这些产品,而易天是一家专业模块生产厂家,可以提供全系列模块,收发器,跳线,DAC高速线缆和AOC有源缆等等来满足客户不同的需求,快点投入我们的怀抱吧

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    多模和单模的技术差异

    数据传输领域,术语“模式”用于描述号在玻璃芯内的传播方式——即模式是的传播路径。因此,单模线中,沿着一条路径传播;而在多模中,在多条路径中传播。 相比之下,在单模中,沿直线传播,因为单模芯尺寸较小(约为多模芯的十分之一),不会反弹。带宽限制延迟为何单模支持较高带宽以及较长距离? 缺陷也是造成DMD的原因之一,制造商已经掌握了过仔细优化折射率分布来限制DMD。 更为显著的差异多模和单模之间更为显著的差异包括电缆颜色、源和测试等。单模几乎都是黄色的,而多模常为浅绿色。 对于多模和单模的测试方法,重要的是要了解这两种类型不能混合,接入线必须与被测的类型匹配。测试多模还要求环形量(EF)测试,用以表示有多少被射入至被测缆中。

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    孤子技术系统构成及工作原理

    (上面是两个视频,可以在谷歌搜到)孤子技术技术背景随着技术的不断发展、从出现到现在一共经历了五代。 第五代系统。 现有窗口可容纳20000GHz带宽的号,发挥其潜力可过:提高号的码率、用相干、用掺铒放大器、采用波频分复用技术、还可采用孤子。 1981年,Hasegawa 和Kodama提出将中的孤子作为息载体用于,构建一种新的方案,称为孤子,它正是利用色散与非线性相互作用平衡时实现的一种方式。 主要特点全孤子,是新一代超长距离、超高码速的系统,更被公认为是中最有发展前途、最具开拓性的前沿课题。

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    连接器如何实现的精密连接?

    连接器的主要作用是快速连接两根,使号可以连续而形成路。而连接器是如何来实现的精准连接? 石英在1.55μm处的折射率约为1.455,因此端面的反射回波BR为3.4%。后向反射会影响系统的稳定性,同时每个石英玻璃-空气界面还会引入大约0.15dB的插入损耗。 那么可不可以在端面镀增透膜,并保持端面不接触呢?从图3中可以看到对接损耗与两根纵向间距之间关系,小至50μm的间隙就会引入将近1dB的损耗,这在系统中是不能容忍的。 图片27.jpg连接器是系统中最基础的无源器件,系统对连接器最基本的技术要求包括插入损耗IL低、回波损耗RL高,即尽量低的反射回波BR。 公司主营产品为:连接器(数据中心高密度连接器),WDM波分复用器,PLC分路器,MEMS开关等四大核心无源基础器件,广泛应用于到户、4G5G移动、互联网数据中心、国防等领域。

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    【零基础收藏】网络介质(及双绞线)最强解析

    今天给大家聊一下介质和网线介质:网络线缆分类在网络中,首先遇到的就是线路和传输问题。 分为有线和无线,有线中的号主要是电号和号,负责传输电号或号的各种线缆的总称,就是线缆。目前,在线路中,常使用的传输介质有双绞线和是什么?维的简写,是一种由玻璃或塑料制成的维,可作为传导工具。实用的是比人的头发丝稍粗的玻璃丝,的外径一般为125~140 μm。 结构芯:位于中心,主要采用高纯度的二氧化硅(SiO2),并掺有少量的掺杂剂,提高芯的折射率n1,以传输号; 芯的直径d1一般为2~50μm。 fiber cable)是为了满足学、机械或环境的性能规范而制造的,它是利用置于包覆护套中的一根或多根作为传输媒质,并可以单独或成组使用的线缆组件。

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    反射器如何应用于OTDR测试?

    FBG栅反射器是一种波长选择性反射器,常安装在网络ONU前端,实现对链路端到端衰减的精准、快速检测。 相较于介质薄膜反射器,栅反射器具有以下特点: 21.jpg在PON端创建高反射率,不会影响栅反射器是利用栅对链路终端OLT侧的OTDR发来的测试脉冲进行接近100%的反射,而不满足条件的波长则以很小的衰减正常过反射器。 当OTDR检测到该反射回来的检测号存在时,该用户端的连接正常,若反射值很低或无反射,表明该用户端的损伤或断裂。实现对线路的在线快速检测,而不影响其他号的正常。 FBG反射器是线路监控的理想选择,可广泛应用于FTTX网络、PON网络、中心机房反射率测试、讯系统链路检测等。

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    聊一聊真实项目中需要考虑到的网络设备

    连接器属于网络传输介质互联设备,所采用的连接器性能可能影响整个系统。连接器产品的型号和标准很多,其中主要包括连接器和电连接器件。网络跳线跳线,又叫跳接软线。 安装在地面上的接线盒应防水和抗压,安装在墙面或柱子上的息插座底盒、多用户息插座盒及集合点配线箱体的底部离地面的高度宜为300mm。 ?息插座组成息插座常由底盒、面板和模块三部分组成 ? 跳线跳线(又称连接器Optical Fiber Patch CordCable),用来做从设备到布线链路的跳接线。应用在系统、接入网、数据传输以及局域网等一些领域。 适配器适配器,Fiber Optic Adapter,也叫连接器、耦合器、法兰盘,是系统中使用量最多的无源器件,是之间进行可拆卸(活动)连接的器件。 ? 息插座息插座是插接头的结构与双绞线息插座类似,分为:面板、底盒、模块三部分。 ?

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    跳线检测方法,校园网如何用跳线连接?

    下面易天教给大家几个简单的办法:方法一:过红笔检测跳线是否连,确定跳线没有断点或故障即可使用;方法二:使用回波损耗测试仪测量跳线的插入损耗和回波损耗,一般插入损耗值小于0.3dB 具体连接方法如下:设备清单:① 1U机架式空机箱满载2个配线盒② 8道1470-1610nm CWDM粗波分复用器&解复用器插入式③1m LCUPC-LCUPC单模双OS2跳线 2.0mm PVC④ 易天SFP+万兆单模模块10G 1310nm 10km LC⑤ S5850-48S6Q 三层交换机(48*10GE+6*40GE)⑥ 24芯 2U 19 机架式配线架(ODF)⑦ 12芯多模 OM2 50125μm 非铠装单护套层绞式松套管FRP加强件室外防水缆⑧ 1.5m 12芯LCUPC单模束状圆缆0.9mm PVC⑨ LCUPC -LCUPC双工单模适配器易天企业商店 本文讲到了关于跳线的检测方法以及校园网用跳线和波分复用器连接方案,更多布线方案请关注易天(etulink.com)官网,易天可以提供高效性能的校园网、数据中心以及大型机房布线方案

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    拉曼WDM的应用有哪些?

    分布式传感技术传感技术是20世纪70年代伴随技术的发展而迅速发展起来的新型传感技术,它以波为载体、为媒质感知和传输外界被测量号。 泵浦过泵浦-波分复用器,与1×2双向耦合器连接,它的一端与50km连接。 ,并分别与电雪崩二极管相连,转换集成拉曼放大器的分布式温度传感器成模拟电号并放大,测量两者的强度比,得到各点的温度息。 该传感器使用新颖的序列多位激脉冲编码解码技术,在花费同样测量时间下能获得更好的噪比,并且提高了发射子数,可过压窄激脉冲宽度提高空间分辨率,对单个激脉冲的峰值功率要求的降低又可有效地防止非线性效应 在交、电力、石化等行业出台的标准中都强制要求、明确规定在交隧道、电缆隧道、油管等安装线性火情监测器。

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    SFP收发器搭配模块的交换机连接方案解决方案

    SFP收发器与交换机连接方案SFP收发器可链路连接以太网交换机设备,SFP收发器可过单模块或双模块进行互联。 如下图双模块为案例:模块分别安装在两台SFP收发器的口,然后用双工跳线连接百兆双模块,最后过Cat5网线连接到交换机,这方法简单实用。 收发器具有微处理器和诊断接口,可以提供各种数据链路性能息。 收发器是一种将以太网电号与号相互转换的电转换设备,过将电号转换为号在 多模或单模上传输,突破了电缆传输距离短的限制,使得以太网在保证高带宽传输的前提下,利用介质实现几公里甚至上百公里的远距离传输 小编分享到此结束,如果大家对文章提到的产品收发器和模块感兴趣,欢迎访问易天官网咨询。

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    什么是电缆?它的工作原理是啥?弱电人必知!

    本文将带大家了解缆定义和缆工作原理的息。 什么是电缆? 电缆,是一种以太网电缆,由一根或多根组成,用于传输数据。 它是一种类似于电缆的组件,用于承载,并且缆价格远高于铜缆。 电缆专为使用脉冲而设计,支持长距离电和高速数据传输。 常情况下,缆可以以 10 Gbps、40 Gbps 甚至 100 Gbps 的速度运行。 过从内壁上反复反射沿着电缆传播,芯和包层将入射以一定的角度弯曲,并具有自己的折射率,当电缆发送时,它们会在一系列反弹中从芯和包层反射,这一过程称为全内反射。 电缆类型 常,缆有两种类型,即单模(SMF)和多模(MMF)。 单模芯非常细,直径约为 5-10 微米,而多模芯直径约为单模的 10 倍。 常,电中使用的单模工作在 1310nm 或 1550nm 波长,而多模工作在 850nm 和 1300nm。

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    一篇文章全面了解到户FTTH,分路器

    什么是到户FTTH?到户英文是FTTH(Fiber to the home),是的一种传输方式。顾名思义是直接把直接连接到用户终端。 ODN是配线网,是OLT和ONU之间的传输物理道,主要功能是完成号的双向传输,常由缆、连接器、分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成,其中最重要的部件是分器。 分路器的工作原理是:在单模传导号的时候,的能量并不完全是集中在芯中传播,有少量是过靠近芯的包层中传播的,也就是说,在两根芯足够靠近的话,在一根中传输的的模场就可以进入另外一根 分路器工作原理.png分路器 VS WDM波分复用器简单的说,WDM波分复用器是将一系列载有息、但波长不同的号合成一束,沿着单根传输;在接收端再用某种方法,将各个不同波长的号分开的技术 在同一根中同时让两个或两个以上的波长过不同道各自传输息,称为波分复用技术是WDM。 而分路器是将一个波长的按照使用的分成多束传播。

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