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        EEPW首頁 >> 主題列表 >> 光纖

        光纖 文章 進入光纖技術社區

        2018年全球光纖接入市場將達97億美元

        •   根據Markets and Markets的最新報告,全球光纖接入市場(FTTx)預計從2018年的97億美元增長到2023年的143.1億美元,期間復合年增長率為8.10%。  對更高帶寬的需求不斷增長,移動回程中光纖的使用日益增多,以及對三倍和四倍播放服務不斷增長的需求是推動光纖接入市場增長的關鍵因素。  光纖到戶架構將在2018年占據最大市場份額  2018年,光纖到戶架構將占據光纖接入市場的最大份額,這歸因于全球用戶數量的增加。互聯網電視、視頻點播、視頻通話和視頻會議等應用正在推動對更高帶寬的
        • 關鍵字: 光纖  

        5G網絡建設興起 光纖光纜市場需求逐漸回暖

        •   光纖光纜作為5G網絡建設必不可少的一部分,未來有望伴隨著5G網絡建設的興起,需求逐漸回升。  國內光纖光纜行業近幾年呈現高景氣度,我們認為當前行業需求最核心的驅動力是中國移動高速的固網寬帶建設,未來國內的5G網絡建設將成為中期行業核心的推動因素;國外光纖光纜市場需求逐漸回暖,北美、歐洲加碼全光網絡建設,拉丁美洲、非洲、東南亞需求未來也有望提升。  長飛光纖是行業內少數能夠實現“棒纖纜”一體化布局的企業,也是行業內產品最為完善的廠商之一,目前公司光棒、光纖、光纜的產能均處于行業第一位。公司客戶遍布通信、
        • 關鍵字: 5G   光纖  

        人工智能和光纖技術對數據中心的影響

        • 人工智能是下一波業務創新浪潮。它可以帶來運營成本節約,額外的收入流,簡化的客戶互動,以及更高效的數據驅動的工作方式,其具有很多優勢。
        • 關鍵字: 人工智能  光纖  

        怎樣用CAN設備進行光纖組網通信的典型應用?

        • 隨著科技的發展,越來越多智能交通軌道工程,安防項目的設備采用CAN接口.為實現遠距離的高效組網,往往采用光纖作為通信傳輸介質,利用其具有隔離高電
        • 關鍵字: CAN設備  光纖  組網通信  

        高密度無線基站光纖前傳和回傳解決方案

        • 隨著無線網絡的部署日趨深入,基站數量越來越多,站點越來越密,基站深度覆蓋要求部署的位置更加靠近用戶,因此BBU集中部署,基站異構組網等技術成為
        • 關鍵字: 無線通信  光纖  

        投入超30億英鎊 英國擬2033年之前實現光纖到每戶

        •   據外媒報道,英國將在2033年之前將光纖寬帶普及到英國的每一戶人家,尤其是農村地區的家庭。根據英國政府自己的估算,想要完成這一計劃將需要投入30億到50億英鎊的資金。  英國英國數字、文化、媒體與體育部門(DCMS)大臣Jeremy Wright發表聲明解釋稱:“我們希望英國的每個人都能享受到世界一流的互聯互通,無論他們住在哪里、在哪里工作、在哪里旅游。這國家全新的電信未來藍圖將提高全光纖寬帶的競爭和投資、創造更多的商業機會并使5G基礎設施的推廣變得更加容易和廉價。”  據悉,這些調整則是基于英國最近
        • 關鍵字: 光纖  

        延長光纜壽命三大技術

        • 光纖光纜行業經歷了30多年發展,如今已進入一個更新換代的高峰時期。由此,光纜壽命的話題在業內也備受關注。由于光纜在實際使用過程中受到的外部環境
        • 關鍵字: 光纜  光纖  

        光纖寬帶技術科普文,圖解光纖上網流程

        •   在這種驕陽似火的天氣,相信很多人都會選擇躲在空調房里續命。與此同時,肯定也不會忘記刷手機、上網。  嗯,今天我要和大家聊的話題,就和上網有關。  如今,上網成為我們每天生活必不可少的組成部分。而我們上網所采取的方式,其實主要就是兩種:一種是通過手機的數據業務;還有一種,更為普遍,就是通過家里或單位里的寬帶。  從專業角度來說,通過無線的方式,就是無線接入。通過有線的方式,就是有線接入。  顯然,手機數據業務,肯定屬于無線。而家里或單位寬帶,屬于有線。  有線接入,也經常被稱為“固網接入”(固網:固定電
        • 關鍵字: 光纖  PON  

        抗光子暗化、深紫外傳能空芯光纖研究獲進展

        •   2018年5月,國際激光行業雜志LaserFocusWorld 報道了中國科學院上海光學精密機械研究所在抗光子暗化、深紫外傳能空芯光纖研究中取得的突破性進展。上海光機所高功率激光單元技術實驗室研發的反諧振型空芯石英光纖,在218nm波段實現了0.1dB/m的低損傳輸,較傳統熔融石英光纖損耗降低了近一個數量級。在傳輸脈沖寬度17ns、脈沖能量0.47μJ、重頻30kHz的266nm調Q激光的過程中,空芯光纖在1小時內無光子暗化現象出現,遠遠超越折射率型石英光纖表現。該研究成果發表于Opt. Expres
        • 關鍵字: 光纖  

        預計400G時代將在2019年至2020年期間到來

        •   早在2016年國內三大運營商的100G OTN網絡就已經相當完善,且100G已成為干線傳輸的主流,并逐步向本地網擴張。  也就是在2016年國內對于400G的討論已經很多,甚至已經開始了測試。毫無疑問骨干網使用400G是必然的選擇,有專家預計在2019年至2020年期間到來。  中國聯通:選擇G.654.E光纖為下一代骨干網建設的主用光纖 年內招標采購  超低損耗大有效面積G.654.E光纖是400G/1T系統的最佳選擇,具有超低衰減、大有效面積以及在特定的工藝下其還能夠具備優異的宏觀彎曲和微觀彎曲性
        • 關鍵字: 400G  光纖  

        英國將在2033年前實現全光纖網絡覆蓋

        •   英國財政大臣Philip Hammond聲稱,全光纖接入量到2025年要達到1500萬處房屋,政府將竭盡全力于2033年前實現全國范圍內的全光纖網絡覆蓋。  Hammond在2018英國工業聯合會(CBI)年度晚宴上發表演說,強調了政府在一些必要性條件上已經與工業界達成了一致性。  Hammond說:“我們必須接納數字技術,并確保英國始終走在技術革命進程的前列。我們必須針對下一代人才的技能和培訓進行投資,從而確保下一代可以為未來經濟形式做好準備。我們必須建立世界一流的基礎設施,同時投資于研發,只有如此
        • 關鍵字: 光纖  

        烽火通信自主研發新一代光纖制造裝備

        •   烽火通信新一代高性能光纖制造工藝及裝備技術,實現了“棒纖纜”的規模化自主研發,產出效能較進口設備提升40%以上。  這將為5G時代長途干線建設提供有力支撐。  我國自主研發不斷取得新進展,制造業升級效果顯著。
        • 關鍵字: 烽火通信  光纖  

        康普觀點:中心機房和數據中心該如何共存?

        •   不斷發展的寬帶服務和5G無線技術正在促使運營商在其網絡中部署融合更多的有線和無線服務。多數情況下,這種演進被各類需求帶動而不斷提升,使服務交付推向邊緣計算邁進一步。因此,運營商需要將數據中心功能與傳統電信傳輸服務一同并入中心機房。  數據中心和電信服務的融合將推動各運營商展開合作和競爭。想在同一設施中同時支持低延遲數據應用和“標準”通信服務,就需要兩種不同的思維方式:運營商既需要支持數據中心“靈活和快速升級的未來發展方向,同時還需支持傳統中心機房基礎設施一直以來不斷擴容變化的需求。在這篇文章中,我們將
        • 關鍵字: 數據中心  光纖  

        5G將推動下一代光網絡加快升級周期

        •   5G是當前通信業最熱門的話題,5G與有線之間的互動,也是業內研究的重點方向。在日前舉辦的“Ovum TMT行業研討會”上,Ovum網絡基礎架構和軟件首席分析師Julie Kunstler對5G和光網絡之間的關系進行了詳細闡釋。   Julie Kunstler認為,5G將比之前預測的更快速度,去推動下一個光網絡升級周期。5G大規模商用部署,最終是通過大量小基站延伸到各個角落,這些小基站將需要大量的MBH(移動回傳)和MFH(移動前傳)。這些前傳和回傳,需要更多的數據中心,以及
        • 關鍵字: 5G  光纖  

        光纖知識全面大梳理,從發展史到應用

        •   光纖是一種纖細的、柔軟的固態玻璃物質,它由纖芯、包層、涂覆層三部分組成,可作為光傳導工具。              光纖的纖芯主要采用高純度的二氧化硅(SiO2),并摻有少量的摻雜劑,提高纖芯的光折射率n1;包層也是高純度的二氧化(SiO2),也摻有一些的摻雜劑,以降低包層的光折射率n2, n1>n2,發生全反射;涂覆層采用丙烯酸酯、硅橡膠、尼龍,增加機械強度和可彎曲性。  光纖傳輸原理  全反射原理:因光在不同物質中的
        • 關鍵字: 光纖  
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        光纖介紹

        光導纖維的簡寫,是一種利用光在玻璃或塑料制成的纖維中的全反射原理而達成的光傳導工具。光導纖維由前香港中文大學校長高錕發明。   微細的光纖封裝在塑料護套中,使得它能夠彎曲而不至于斷裂。通常,光纖的一端的發射裝置使用發光二極管(light emitting diode,LED)或一束激光將光脈沖傳送至光纖,光纖的另一端的接收裝置使用光敏元件檢測脈沖。   在日常生活中,由于光在光導纖維的傳導 [ 查看詳細 ]

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