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美英等10国发表联合声明:支持6G原则
美英等10国发表联合声明:支持6G原则2/28/2024,光纤在线讯,据美国白宫2月26日消息,美国、澳大利亚、加拿大、捷克、芬兰、法国、日本、韩国、瑞典和英国就6G无线通信系统研发的共同原则发表联合声明。 声明称,以上国家计划在本国采取相关政策,鼓励第三国采取此类措施,并推进6G网络的研发与标准化,以实现诸多共同原则。 10国发表......
2024-02-28 10:19:08
2023年10月JLT光通信论文评析
2023年10月JLT光通信论文评析11/20/2023,光纤在线讯,光纤在线特约编辑,邵宇丰,王安蓉,李文臣,胡文光,陈超,杨林婕,柳海楠,张颜鹭,岳京歌,靳清清。 2023年10月出版的JLT主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光电振荡器、数据中心互连、室内无线光通信、光纤传感器、自由空间光通信、水下无线光通信等,笔者将逐一评析......
2023-11-20 18:45:43
2023年4月JLT光通信论文评析
2023年4月JLT光通信论文评析5/23/2023,光纤在线讯,光纤在线特约编辑邵宇丰,王安蓉,袁杰,刘栓凡,左仁杰,李彦霖,陈鹏,李冲,杨林婕胡文光,李文臣,陈超,柳海楠。 2023年4月出版的JLT主要刊登了以下一些方向的文章,包括:模拟光纤无线系统、光电探测器阵列、无源光网络、多输入多输出系统和可见光通信等;笔者将逐一评析......
2023-05-23 10:46:30
航天科工 25 所高速通信技术取得重要突破
航天科工 25 所高速通信技术取得重要突破4/20/2023,光纤在线讯,近日,25所在北京完成国内首次太赫兹轨道角动量的实时无线传输通信实验,利用高精度螺旋相位板天线在110GHz频段实现了4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率,为我国6G通信技术发展提供重要保障和......
2023-04-20 10:19:43
2022年12月JLT光通信论文评析
2022年12月JLT光通信论文评析1/19/2023,光纤在线讯,光纤在线特约编辑,邵宇丰,王安蓉,左仁杰,刘栓凡,袁杰,李彦霖,陈鹏,李冲,杨林婕,胡文光,李文臣,陈超,柳海楠。 2022年12月出版的JLT主要刊登了以下一些方向的文章,包括:室内光无线通信,雪崩光电二极管,光纤无线通信,量子投影,集成光子学,微环调制器等;笔者......
2023-01-19 13:53:59
国庆特稿:华科70年校庆光电校友论坛
国庆特稿:华科70年校庆光电校友论坛10/05/2022,光纤在线讯,武汉华中科技大学国庆73周年期间隆重举办70年校庆活动。与共和国同行,与新时代共进,这所学校的光电专业不仅奠定了武汉中国光谷,对全国的光电产业都可能是贡献最大的。今天,在华科最东边的可能是世界最大的光电大楼里,华科光电学院举办校友论坛。光纤在线编辑躬逢其中,收获良多......
2022-10-05 23:38:49
2022年4月PTL光通信论文评析
2022年4月PTL光通信论文评析5/16/2022,光纤在线讯,光线在线特约编辑:邵宇丰,王安蓉,田青,于妮,杨骐铭,伊林芳,李彦霖,袁杰,李冲,左仁杰,陈鹏,刘栓凡。 2022年4月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:深度学习、带通滤波器、微波光子学、自由空间光通信系统、长周期光纤光栅、多光谱显微成像系统等,笔者将......
2022-05-16 09:13:29
国家知识产权局发布《6G通信技术专利发展状况报告》
4/26/2021,光纤在线讯,2021年4月25日,国家知识产权局知识产权发展研究中心举办2021年全国知识产权宣传周系列主题活动,召开“6G通信产业知识产权研究成果宣讲发布会”,会上发布了《6G通信技术专利发展状况报告》。报告对6G通信的总体专利状况以及太赫兹、空天海地一体化、确定性网络和基于A......
2021-04-26 17:14:26
长飞熊壮博士表示:空分复用成为行业创新角逐要地
10/23/2020,光纤在线讯,10月22日下午,在2020’中国通信光电缆学术会议召开期间,长飞光纤光缆股份有限公司&光纤光缆制备技术国家重点实验室熊壮博士作《面向5G的大容量通信用空分复用光纤研究》主题报告。 熊壮从研究背景、空分复用最新进展、弱耦合少模光纤设计、传输实验与实时演示等多维度介......
2020-10-23 20:08:54
长飞与中山大学联合团队刷新轨道角动量光纤单跨无中继传输记录
长飞与中山大学联合团队刷新轨道角动量光纤单跨无中继传输记录8/07/2020,长飞公司沈磊、张磊、罗杰为第三、四、五作者,中山大学电子与信息工程学院刘洁副教授、余思远教授团队联合长飞光纤光缆股份有限公司(以下简称“长飞公司”,股票代码:601869.SH、06869.HK)首次报道了100千米距离轨道角动量(OAM)单跨无中继光纤通信系统实验,相关的研究成......
2020-08-07 09:39:53
看和莲光电数字光学如何助力半导体新技术
看和莲光电数字光学如何助力半导体新技术5/06/2020,光纤在线讯,今年3月份的《自然》期刊刊载了台湾交通大学联手台积电TSMC一份研究成果。他们成功研制出的号称全球最薄、厚度只有0.7纳米的基于六方氮化硼(hBN)的超薄二维半导体绝缘材料,有望借此进一步开发出2纳米甚至1纳米制程的芯片。台湾和莲光电的朋友最近找到这篇文章给编辑,又向......
2020-05-06 14:59:15
启动6G技术预研!紫光展锐参与国家6G技术研发推进工作组
启动6G技术预研!紫光展锐参与国家6G技术研发推进工作组11/8/2019,昨日,紫光展锐宣布,已启动6G相关技术的预研和储备,对太赫兹通信、轨道角动量、甚大规模天线系统、甚高通量编解码、天地一体通信网等潜在6G关键技术进行了探索,并制定了6G技术原型研发推进规划。 6G,作为5G技术之后的演进,预计单终端峰值速率指标可以达到100Gbps。除了传输能......
2019-11-08 10:33:02
CRU2018:五巨头纵论转型升级路径
CRU2018:五巨头纵论转型升级路径11/6/2018,光纤在线讯,杭州洲际酒店,CRU2018大会现场。一年一度的CRU大会今年移师杭州,由富通集团主办。在连续多年的高速发展之后,当前的光纤光缆行业正在积蓄力量。许多来参加这次大会的行业人士也都希望能从这次大会上找到信心和今后的发展方向。正因为如此,转型升级也成了今年CRU听得最多的......
2018-11-07 11:00:59
2017年9月PTL光通信论文评析
2017年9月PTL光通信论文评析光纤在线特邀编辑:邵宇丰,赵云杰,龙颖 2017年9月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括调制技术、光接收技术、激光器、自适应解调器、光通信系统,微波光子技术等领域,笔者将逐一评析。 1.调制技术 结合相干检测和数字信号处理技术(DSP)的认知光网络(CONs)可以提供灵活的带宽分配和较高......
2017-10-16 16:56:08
光通信技术前瞻:涡旋激光器传输速率增10倍
5/25/2017,我国的光通信事业发展迅猛,光纤光缆传输速率上取得了一定的进步与突破。近日发表在《科学》杂志中一种基于光学的可以像涡流一样以快速的循环运动来传输数据的通信工具,可能成为下一代计算机的核心组成部分。 激光器是当今光通信系统的核心部件。研究人员已经以各种方式来操纵激光,最常见的方式是......
2017-05-26 08:11:17
2015 年12月JLT光通信论文评析
2015 年12月JLT光通信论文评析光纤在线特邀编辑:邵宇丰周俊毅周越李长祥 2015年12月出版的JLT主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光网络及其子系统、无源和有源光子器件、光传输、光调制与光信号处理、光纤技术,笔者将逐一评析。 光网络及子系统 来自谢里夫科技大学电气工程系、利兹大学电子与电气工程系的科研人员,提出采用正交频......
2016-01-14 08:00:18
下一代超100G光传输系统将成为趋势
8/12/2015,随着社会信息化进程的不断推进,以视频、云计算、物联网为代表的新兴业务对带宽需求剧增,现有的骨干光传输系统无法满足日益增长的互连容量需求,迫切要求进一步提升传输容量。   实际上,随着网络传输容量需求的激增,光传输系统其单通道传输速率在经历了从2.5Gbit/s->10Gbit/......
2015-08-12 11:20:05
光通信大趋势:超越100G 单通道传输速率继续提升
6/26/2015,随着社会信息化进程的不断推进,以视频、云计算、物联网为代表的新兴业务对带宽需求剧增,现有的骨干光传输系统无法满足日益增长的互连容量需求,迫切要求进一步提升传输容量。   实际上,随着网络传输容量需求的激增,光传输系统其单通道传输速率在经历了从2.5Gbit/s→10Gbit/s......
2015-06-26 08:52:02
光通信系统技术趋势——超越100G,单通道传输速率继续提升
6/3/2015,随着社会信息化进程的不断推进,以视频、云计算、物联网为代表的新兴业务对带宽需求剧增,现有的骨干光传输系统无法满足日益增长的互连容量需求,迫切要求进一步提升传输容量。 实际上,随着网络传输容量需求的激增,光传输系统其单通道传输速率在经历了从2.5Gbit/s->10Gbit/s->......
2015-06-03 09:06:28
扭曲光束可提高光纤信息承载能力
7/2/2013,美国的一个科研小组发表在6月27日《科学》杂志上的最新研究成果显示,通过不同形状的扭曲光束来编码信息,可以提高互联网“信息高速公路”的承载能力,从而有效地缓解网络拥堵。   互联网流量正在呈几何级数增长,研究人员也一直在设法提升光纤电缆的通信容量。过去20年来使用的一个成功方法,......
2013-07-02 07:44:40
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