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2021年2月PTL光通信论文评析 | |
光纤在线特邀编辑:邵宇丰,王安蓉,胡钦政,王壮,杨杰,伊林芳,田青,杨骐铭,于妮
8/09/2021,光纤在线讯,2021年2月出版的PTL主要刊登了以下一些方向的文章,包括:光栅耦合器、光纤传感器、开关器件、光源和可见光通信系统等,笔者将逐一评析。
1、光栅耦合器
清华大学的LirongChe...... 2021-08-09 11:27:24 | |
长盈通推出具有阶梯折射率包层的空芯反谐振光纤设计 | |
7/30/2021,由于空芯反谐振光纤(Hollow-CoreAntiresonantFiber,HC-ARF)具有低延迟、高传输带宽和大模场面积等优点,是近十年来的研究热点之一。
(a)本设计中的HC-SARF光纤横截面图;(b)放大后的阶梯折射率毛细管横截面图
长盈通研究人员参与设计了一种...... 2021-07-30 10:09:31 | |
长盈通推出新型凹折射率包层超宽带高双折射层状布拉格光子带隙光纤 | |
7/22/2021,近日,长盈通研究人员参与设计了一种新型的采用凹折射率包层的超宽带高双折射层状布拉格光子带隙光纤(BraggLayeredPhotonicBandgapFiber,BL-PBGF)。该种光纤拥有蜂窝状毛细管包层,以及非对称双折射的椭圆形纤芯;此外,通过创造性地在蜂窝状毛细管包层中引...... 2021-07-22 10:42:13 | |
CFCF2021专访:比洋通信 把玻璃材料做好 | |
7/15/2021,光纤在线讯,去年9月,比洋通信在深圳重磅发布全系列毛细管,玻璃管,玻璃基板等基础材料产品线。时隔大半年,比洋做得怎么样了呢?CFCF2021上,光纤在线编辑再次专访比洋通信总经理汤榕煊女士。
由于市场需求的变化,比洋的毛细管系列产品的销路还没有完全打开。在编辑看来,写在的汤...... 2021-07-15 18:25:34 | |
CFCF2021光纤连接器分论坛成功举办:现状分析 共讨下一代光连接器创新方向 | |
6/28/2021,光纤在线讯,6月23~25日,第六届光连接大会CFCF2021在苏州金鸡湖博览会议中心盛大举办并取得圆满成功,大会聚焦于DCI,高速光传输等应用的光互联、光连接解决方案,以“光连万物多彩未来”为主题。三天的时间,14场学术报告,9场光通信工艺培训,35场主题演讲,56款新产品入围...... 2021-06-28 16:18:52 | |
明山剡水甬创新:艾菲博引领光纤未来 | |
4/02/2021,光纤在线讯,艾菲博(宁波)光电科技(www.ifiber-global.com),是一家致力于微结构光纤的研发、生产与产业化应用的具有世界级水准的创新企业。3月26日下午,在昔日宁波韵升的老工业园的角落深处,编辑走访了艾菲博年轻的郑羽博士。
早在武汉理工的博士阶段,郑博士就在姜...... 2021-04-02 16:30:55 | |
长飞公司精彩亮相慕尼黑上海光博会 | |
3/18/2021,光纤在线讯,3月17日,慕尼黑上海光博会在上海新国际博览中心盛大开幕,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)展出了工业激光、数据中心光互联、车用和激光组件、光纤传感、HDMI有源光缆、光模块以及合成石英材料等多元化产品和解...... 2021-03-18 08:11:14 | |
比洋通信毛细管助力超小型WDM系列产品 助力5G新基建 | |
1/13/2021,光纤在线讯,随着光通信的技术发展,5G网络建设在国内部署超过54.6万个,占全球总数的百分之68.25,位居全球第一。这些简单数据的背后,是千千万万的通信人在背后付出了无数辛勤和汗水。
5G网络爆发式增长中,基础材料毛细管也成为了5G市场的焦...... 2021-01-13 10:50:36 | |
比洋通信推出间距毛细管 基于CWDM/CCWDM/DWDM/MWDM应用 | |
1/05/2021,光纤在线讯,中国电信研究院近日提出基于CWDM/环形器的5G多通道前传承载方案是兼容传统的CWDM无源光模块技术和产业链,是一种高性能、高可靠、低成本的传承承载方案,项目目前已经在江苏南通、常州、上海等4个地市进行部署。
而在应用场景上,基于二氧化硅的间距、双纤毛细...... 2021-01-05 14:05:12 | |
比洋通信毛细管 助力运营商半有源CWDM设备集采 | |
12/29/2020,光纤在线讯,今日,浙江移动半有源CWDM设备集采开标,瑞斯康达、迅特通信、杭州初灵、无锡德科立、烽火通信中标,专注微光学基础材料毛细管制造商--比洋光通信外径1.8、1.0产品毛细管产品助力半有源波分产品。
比洋通信毛细管产品,外径1.8应用于CWDM方案中,外径1.0产品应...... 2020-12-29 10:54:14 | |
5G市场回暖 比洋通信MINI毛细管系列产品持续出货 | |
12/23/2020,光纤在线讯,2020年接近尾声,专注微光学基础材料毛细管制造商--比洋光通信毛细管系列产品持续出货中,2019年比洋通信产品线扩充,重金投产毛细管,助力5G基站建设。上半年碰到5G建设高峰期,比洋通信毛细管迅速得到市场及客户的认可,大批量供货,但今年7月运营商调整方案,市场迎来...... 2020-12-23 11:27:21 | |
无源转型——光纤在线对话比洋通信总经理汤榕煊 | |
9/15/2020,光纤在线讯,2020年的九月,如果说光无源器件行业有什么大事,那无疑是深圳比洋通信科技股份有限公司重磅推出毛细管、玻璃管、基板等基础材料产品线了。比洋汤总决心重塑这个市场的格局,一举成为这个领域的市场领导者。对比洋的举措和决心,业界一时间众说纷纭。光纤在线特别邀请汤榕煊总来到我们...... 2020-09-15 08:44:44 | |
日本OKI发布面向高清内窥镜系统的光电混合缆 | |
9/13/2020,光纤在线讯,9/13/2020,日本OKI集团线缆业务OKI电缆公司日前发布面向世界首个8K内窥镜的光电混合缆。该内窥镜系统由日本AirWaterBiodesign公司研发。OKI的混合光电缆具有灵活,可靠,轻便等突出优点,比此前产品重量轻20%。OKI表示该产品已经开始发售,年...... 2020-09-13 10:38:37 | |
引领光通信创新 赋能行业新价值|长飞公司精彩亮相中国光博会 | |
9/10/2020,9月9-11日,第22届中国国际光电博览会(CIOE)在深圳国际会展中心盛大举行,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)以“引领光通信创新赋能行业新价值”为主题,展示光纤通信、光纤传感、工业激光、光模块、F5G全光网络、有...... 2020-09-10 22:17:50 | |
比洋通信:谈光学毛细管分类及应用 | |
9/08/2020,光纤在线讯,光纤毛细管属于光通讯光学玻璃材料,在整个光通信领域,光纤毛细管的厂商多而且产能小,其中量最大毛细管产能约100万颗/月,而所有毛细管厂商加起来有超过30家,形成了小而散的厂商格局,基于该背景,比洋通信2019年投产上千万用于毛细管生产,致力成为光通信行业大而精的光纤毛...... 2020-09-08 06:14:31 | |
CIOE2020 | 浩联光电携光通信滤光片、CWDM+GLens组件参展 | |
9/07/2020,光纤在线讯在即将于深圳国际会展中心举办的2020年CIOE上,专注于高精度光学镀膜的高科技企业-苏州浩联光电科技有限公司将重点展示其光通信滤光片和CWDM+GLens组件,欢迎行业人士前往交流和咨询。
苏州浩联光电科技有限公司
展位号:6E038
展示地点:深圳国际会展中心
展...... 2020-09-07 18:09:56 | |
长飞公司:通信用特种光纤 | |
9/02/2020,从“1G”到“5G”,从“大哥大”到智能手机,现代通信技术的发展给全球带来了翻天覆地的变化,光通信网络承载了绝大多数的信息传送业务,新的通信时代为人工智能、物联网、超高清直播等等一系列应用带来了可能。
光纤通信网络是一种由光作为信息载体,通过光纤传输光信号的通信方式。简单来讲,就...... 2020-09-02 18:37:59 | |
CIOE 2020 | 比洋通信重点展示最新毛细管系列产品 | |
9/02/2020,光纤在线讯,第22届中国国际光电博览会(CIOE2020)即将于下周三在深圳国际会展中心(宝安新馆)隆重举办,专注光通信高品质制造--深圳市比洋光通信科技股份有限公司(以下简称“比洋通信”),比洋通信本次将携四大系列产品参展,包含数据中心云计算产品、光器件连接产品、微光学材料毛细...... 2020-09-02 16:30:16 | |
欢迎光通汇联加入CFOL会员:无源器件材料专业制造商 | |
9/02/2020,光纤在线讯,8月已成过去,我们迎来了崭新的9月,9月是光通信行业值得期待的月份,一年一度行业盛会光博会即将把大家齐聚深圳,每年似乎情况相同:光博会前期称为淡季,光博会后称为旺季,9月已成为行业淡旺季的临界点,今年也会一样吗?在美好的9月,光纤在线会员大家庭迎来了首个新会员单位—深...... 2020-09-02 08:54:51 | |
长飞公司:新型光纤通信器件之光子灯笼 | |
9/01/2020,随着社会信息化程度的逐渐提高,自2000年以来,信息数据流量呈现出飞速上涨的趋势,10年内其增长速度超过了100倍,逐步逼近传统单模光纤通信系统的非线性香农极限。为了突破容量限制,国内外研究者提出了多种解决方案,其中利用光信号空间维度的模分复用技术被认为是最优解决方案。模分复用是...... 2020-09-01 15:51:16 |
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