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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 656 毫秒
1.
全球观察     
正荷兰新型光纤每秒可传255TB荷兰埃因霍芬理工大学以及美国中佛罗里达大学的研究人员成功地在一种新型光纤中实现了每秒255TB的数据传输率,这一结果要比目前商用光纤的带宽效率高出21倍。这种新型光纤拥有7条不同的核心可供信号传递,而不是现在的  相似文献   

2.
4G争霸     
手机、平板电脑等移动终端越来越智能,但移动网络的速度跟不上,再好的应用,效果也出不来。4年前上市的第三代通信技术3G,其每秒3M左右的理论下行速度已经满足不了使用者如今更高的需求。(描述数据传输速度的单位为bps,即每秒传输的比特位数。1Mbps代表每秒传输100万比特位生活中说到带宽时,往往省略bps,直接说数量本文即按此处理)  相似文献   

3.
同步数字系列(SDH)是80年代末国际范围内出现的一种新型通信传输制式。它具有通信容量大、传输性能好、兼容西欧和北美两大数字体系(三个地区标准)、组网灵活、管理功能强大等特点和优点。而2.5Gb/sSDH光纤传输系统是目前世界上最高速率的实用化系  相似文献   

4.
随着锥形光纤研究的深入,其独特的光学特性也引起了人们的重视。文章从几何光学和波动光学两个方面,详细推导并阐述了光线在锥形波导中的传输特点。最终从数学角度得出锥形光纤中光线的传输模式仅仅与半径小的端面的数值孔径相关。  相似文献   

5.
一、因特网网间预算和网络服务定价的目标和基本要求 (1)各层网络服务的目标和各自的利益所在 从全球看因特网的主要骨干传输网.我国因特网已经具备与国际主要骨干网对等的水平,其构成形式与带宽与北美骨干网基本相同.由于因特网用户和各种多媒体急剧增长,任何带宽都会快速饱和,用户无法得到满意的服务质量,这就需要网络服务定价来调控资源和用户之间的供需关系.服务质量(QOS)是指用户要求网络传输系统保证的关于信息传输的质和量的特征集,它反映服务提供者和使用者之间的能力和需求关系.例如数据传输时的包丢失率,声音传输的失真度及动态图像的每秒传输帧数等.  相似文献   

6.
单根光纤每秒传百亿位信息美国电话电报公司近日成功地进行了在单根光纤上每秒钟传输100亿位二进制数据信息的试验。这一试验使用了定于今年12月正式开通的连接墨西哥、美国、意大利、葡萄牙和西班牙的总长1.3万公里海底光缆中的一部分,具体涉及的单根光纤只有头...  相似文献   

7.
石化、纺织     
台架设长途宽频光纤网络 台湾“中油”公司的电信事业部,将优先以发展电路等硬件设备为主,以后逐步涉足数据传输,网际网络服务,提供(ISP)等中下游通讯产业。 “中油”现有的光纤网络属“近似数位阶层”(PDH),频宽只有45Mbps,即每秒只能传输45个百万位元的资料。“中油”计划投资6亿元以上,升级现有的光纤网络主干(BACKBONE),架设从基隆到高雄的长途宽频光纤网络,采用[数位阶层](SDH)架构,频宽将达 2.5Gbps,每秒可传输2. 5个 10亿位元的资料,每秒传输量提高500多倍。宽频光…  相似文献   

8.
随着Internet网、数字电视、可视电话的发展, 人类社会对信息传输量日益增加,促使光纤通信系统的码率不断提高。当传输码率提升到10Gb/s 以上时,光纤偏振模色散已经变成限制光纤通信性能的一个主要因素。在现有的光纤网络中,20 世纪90 年代以前铺设的光缆,偏振模色散系数比较大,一般都要大于0.5ps/km1/2,有的甚至超过0.8ps/km1/2。光纤线路中高偏振模色散限制了传输码率和传输距离,完全铺设新的光缆既费钱又费时,对现有光纤通信网进行升级改造是比较经济的方案。当将现有的光纤通信网传输速率升级至10G b / s 或40G b / s 时,必须考虑偏振模色散的补偿。由于偏振模色散具有统计特性,它随时间不断变化,对其补偿必须是实时的、自适应的。因此此项研究是具有相当难度的,目前已成为光纤通信领域的热点和难点之一。我国的国家高技术研究发展计划(863 计划) 和国家自然科学基金都将偏振模散自适应补偿以及相关技术列为重点项目。  相似文献   

9.
C991201IPTV网络电视系统IPTV是一种通过计算机网络来传送语音和视频信息的系统。视音频终端通过专用的硬件设备进行编解码,压缩,并将其封装成数据包通过网络传输。本地网络系统通过以太网交换机和路由交换机相连,其中交换机支持组播协议,节省了大量带宽。IPTV系统与传统的视频会议,视频点播和视频广播系统相比较,具有结构简单,传输带宽大,投资少等优点。应用:远程监控、远程教育、远程医疗、电视会议、电视转播。特点:压缩率、分辨率、每秒帧数可调网络传输率可调(64Kbps-8.2Mbps)支持多点组…  相似文献   

10.
1月7日(以下日、月略) 东京电力公司宣布制成用于光通信的高强度、低成本的新型光纤电缆,与过去的光纤电缆相比,强度增加10~25倍,耐热性增加2.3倍,成本降低20%。2.4实用静止通信卫星“樱花2号a”发射成功。8.6又发射成功“樱花2号b”,日本全国电话系统开始实行直拨通话。  相似文献   

11.
一、主要贡献 刘德森教授长期从事纤维光学、变折射率光学和微小光学研究,取得了多项国际先进、国内领先水平的研究成果,是该学科的开拓者之一。1962年,在中国科学院西安光机所所长龚祖同院士领导下,他组织力量,在国内率先开展纤维光学研究,首先研制出光纤传光束、传像束、光纤面板和微通道板,为我国纤维光学、低损耗光纤和光纤通信的发展作出了贡献。  相似文献   

12.
光传输产业成为电子重点发展产业“九五”期间电子工业部将重点推进光传输产业发展。近年来国内对光纤传输设备的需求急剧增长。据不完全统计,1992年国内光纤用量仅30万公里左右,到1995年已超过180万公里,三年增长了5倍,增长速度远远超过国际市场同期水...  相似文献   

13.
OTN (Optical Transport Network)技术的应用有效提升了CQ油田骨干传输网络的传输能力,丰富了传输网络路由,提高了传输网络的安全性和可靠性,在新一代油田通信传输网络建设中具有广泛的应用前景。针对CQ油田新建设骨干光纤传输网即100G OTN传输网络中部分站点机房光缆和可用光纤资源不足的问题,本文提出一种有效的解决途径,即10G DWDM与100G OTN传输网络之间的10G/100G混传技术。  相似文献   

14.
国外新科技     
日本研制出世界上最快的计算机日本理化研究所最近研制出一台世界上最快的计算机,它每秒可进行10万亿次浮点运算,比目前世界上最快的计算机还要快一倍多。这台超级计算机名叫“WINE2”,将用于研究原子间的静电力。在此之前,世界上最快的计算机是日本电气公司研制的“SX-S系列”,运算速度为每秒4万亿次。其次是美国IBM公司研制的“太平洋蓝”,速度为每秒3.9万亿次,用于模拟核武器爆炸试验。日本理化研究所计划在“WINE2”的基础上,研制速度达到每秒100万亿次的超级计算机,用于分析蛋白质、开发新药等。艾…  相似文献   

15.
美国英特尔公司日前宣布,已实现硅光子数据连接,数据传输速度高 达每秒 500 亿比特(50Gbps),相当 于每秒传送一部高清晰电影的速度 ; 下一步的目标是实现每秒 1 万亿比特(1Tbps),这足以将一台计算机上的 所有信息在一秒钟内传递到另外一台 计算机上。这项 成 果 是 人类 在硅 光学通信 领域 取得的里程 碑式的进 展。随着 光 通 信嵌 入 芯片处 理 器之中, 构 建 高能效超级计算 机系统的梦想不 再 遥远。  相似文献   

16.
因异地办公问题,急需解决地震资料集中管理和高强度数据交互传输与网络带宽严重不足之间的矛盾。根据两地办公的硬件环境及地震解释平台应用需求,信息运维中心开展硬件资源池虚拟化、远程图像压缩传输、资源负载均衡管理技术研究。同时建设和应用科研云平台,实现图形资源的整合、精细池化、动态访问,满足低性能客户终端对高性能图形资源的办公应用需求,实现低带宽网络环境下地震解释平台异地办公的高效应用。  相似文献   

17.
泰、越、港光纤系统明年投入使用本刊讯泰、越、港光纤电缆系统于明年底将正式投入服务。届时,香港与泰国之间及与越南之间的国际电话通讯联系将会更加紧密且频繁。该光纤电缆系统设有泰一越、越一港及泰一港专线,容量为每秒560兆比特,于三地问可以各自同时容纳23...  相似文献   

18.
体积小、重量轻、抗电磁干扰、不易串音、损耗低、传输频带宽、容量大是先纤通信的优点,正因为有这些优点,所以发展非常迅速,备受业内人士青睐.目前,有线通信的各个领域都用上了光纤光缆.包括广播通信、邮电通信、电力通信和军用通信等领域.  相似文献   

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马来西亚推行长途光纤计划本刊讯马来西亚电讯集团今年内将耗资2.5亿马元,用于长途光纤计划的实施,这也是该公司14.6亿马元通讯传输网络现代化计划的一部分。该公司董事莫哈末对记者说,公司目前正分阶段改善其传输系统。他还说,光纤电缆在输送数据和资讯方面比...  相似文献   

20.
8月17日,国务院发布《关于印发“宽带中国”战略及实施方案的通知》,通知要求,到2013年年底,无线局域网基本实现城市重要公共区域热点覆盖。到2015年,基本实现城市光纤到楼入户、农村宽带进乡入村,部分发达城市宽带接入能力达到每秒百兆。到2020年,发达城市部分家庭用户可达每秒千兆。(据8月18日《北京晨报》)  相似文献   

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