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光网络
【光电通信】速率可调的光传输和弹性光网络!
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光引未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光引未来----来源:通信百科申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感
今日光电
2025-03-07
118浏览
企业数智化转型?POL全光网络了解一下
在数字经济的浪潮中,企业积极拥抱人工智能、云计算、物联网(IoT)等前沿科技,促使业务云端化、连接多元化以及信息接入普及化,加速推动企业数智化进程。伴随转型的持续深入,企业园区网络遭遇前所未有的挑战:带宽需求激增,流量模式由东西向为主转向南北向为主,要求园区网络介质与架构革新,以匹配数智化发展的新需求。POL(Passive Optical Local Access Network,无源光纤局域网
中兴文档
2025-02-27
203浏览
【光电通信】高端芯片制程受限,光网络发展如何应对?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:通信网工小兵申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,
今日光电
2024-11-15
142浏览
【光电通信】面向自动驾驶的硅基光电子车载光网络(SiPhON)系统
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-11-13
331浏览
【光电通信】硅光网络助力自动驾驶技术-2024ECOC
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源: 光学追光者申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,
今日光电
2024-10-23
336浏览
【光电通信】今日光电带您了解CIOE上的光模块,以赋能下一代高速光网络
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----随着数据通信技术的快速发展,特别是云计算、AI算力、5G等技术对带宽需求的增长,高速光模块如1.6T、800G、400G和200G成为了行业的焦点。这些高速光模块通过采用先进的调制技术、信号处理算法和集成光电子技术,实现
今日光电
2024-09-17
986浏览
【光电通信】下一代数据中心光网络的光开关
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:睐芯科技LightSense申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚
今日光电
2024-09-16
502浏览
【光电通信】下一代数据中心光网络的光开关
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:逍遥设计自动化申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-08-14
500浏览
【光电通信】AI如何改变光网络的未来?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----随着大型企业及超大规模网络对人工智能工作负载和高带宽需求的日益增长,对光纤连接技术的需求也在显著上升。思科光学系统的高级副总裁兼总经理Bill Gartner指出,由于光纤具有卓越的传输能力,它已经成为连接数据中心、服务
今日光电
2024-07-09
570浏览
【光电通信】引领光网络创新,分步推进800G/400G多速率混合传输建设
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:光通信PRO申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新
今日光电
2024-06-05
437浏览
【光电通信】OFC2024|6G时代下的光网络
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源: 1thz8nm申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人
今日光电
2024-05-19
521浏览
【光电通信】烽火:光网络十大发展趋势-MWC2024
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----来源:烽火通信申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体
今日光电
2024-03-09
636浏览
【光电通信】盘点2023光网络:F5G走向商业成功,F5G-A开启行业新代际
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。追光逐电,光赢未来...欢迎来到今日光电!----追光逐电 光赢未来----“光联万物”驱动超宽带持续发展,代际定义带来产业繁荣。2020年以来,以F5G(第五代固定网络)为代表的光网络产业在标准制定、关键技术研究,产业政策与目标网双轮驱动网络规模部署,新应用、新场景探索推动生态成熟等方面,都取得了
今日光电
2024-01-10
534浏览
阿昆拆解一台很重的光网络终端设备看看
翻出去年买的一台别人淘汰的光网络终端设备,当时也不知道买来干啥用,总感觉肯定用的上,现在果然当素材用上了。这台设备你可以理解成是个光猫,还挺有份量挺重的,看看外观!散热孔全打在了机箱的顶部,好处不用说,热空气往上走,散热直接,坏处也很明显,时间久了,落灰就严重了,甚至容易出故障。估计热量不小,不是迫不得已,工程师也不会这么设计吧。最吸引人的地方是这个突出的大并口一样的接口。外面设计的专用
阿昆谈DFM
2024-01-09
448浏览
【光电通信】基于硅光子技术的车载光网络
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----来源:学术搬运工UP主申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感兴趣,
今日光电
2023-11-03
810浏览
【光电通信】SR-MPLS和光网络共存?
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----来源:通信百科申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文中注明,若遇到版权问题请联系我们处理。 ----与智者为伍 为创新赋能----【说明】欢迎企业和个人洽谈合作,投稿发文。欢迎联系我们诚招运营合伙人 ,对新媒体感兴趣,对光电产
今日光电
2023-10-20
658浏览
【光电通信】人工智能、光网络和磷化铟(InP)
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能----随着 OpenAI 的 ChatGPT、微软的 Bing Chat 和谷歌的 Bard 的出现,人工智能(AI)以及机器学习、神经网络和深度学习等相关术语已成为主流,并成为公众和政治讨论的关键话题。机器学习(ML)是人工智能的一种方法,它利
今日光电
2023-07-24
869浏览
【光电之声】韦乐平:T比特时代将来临,光器件是光网络“瓶颈的瓶颈”
今日光电 有人说,20世纪是电的世纪,21世纪是光的世纪;知光解电,再小的个体都可以被赋能。欢迎来到今日光电!----与智者为伍 为创新赋能---- 在2023中国光网络研讨会上,中国电信集团科技委主任韦乐平以“T比特时代正在开启”发表了主题演讲。无需担忧需求侧T比特三大要素基本成熟光器件是光通信“瓶颈的瓶颈”来源:光通信观察申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在
今日光电
2023-06-21
810浏览
疫情下,你的网络扛打吗?POL全光网络了解一下
近年来,行业的智能化和信息化呈现加速发展趋势,高清视频会议、云服务、移动办公等应用几乎成为企业标配。与此同时,带宽升级、泛在接入、物联网融合等网络新要求也变得越来越迫切,介质升级成为企业解决网络难题的一个新选择。POL(Passive Optical Local Access Network,无源光纤局域网)便是将铜缆替换成光纤的一种新型园区网络建网方式。目前市场上,基于光纤传输的POL网络有愈演
中兴文档
2022-03-17
2472浏览
加快光网络,Lumentum以9.18亿美元收购NeoPhotonics
Lumentum和NeoPhotonics(新飞通)近日宣布达成收购协议,Lumentum将以每股16美元的现金价格收购NeoPhotonics,合计对NeoPhotonics估值9.18亿美元。双方董事会均以一致通过这次并购。对NeoPhotonics的收购将帮助Lumentum扩展多个快速成长的100亿美元级别以上的光器件市场,整合后的新公司将会更好利用光子技术来加速数字转型和虚拟化转型,推动
MEMS
2021-11-06
1719浏览
【世说设计】专家技术文章:在5G世界中将高精度时间分配给光网络
移动运营商正在LTE-Advanced网络和5G网络的部署领域大力投资,这将为蜂窝通信和连接带来重大变革。不过,他们面临着巨大的风险:通过这些网络提供的高性能移动服务非常依赖于GPS和其他被称为全球导航卫星系统(GNSS)的其他类似区域性星座提供的精确时间,以便同步无线电、支持新应用并最大程度地减少干扰。如果由于干扰、欺骗、故障或其他事件导致GPS/GNSS无法使用,则引发的服务中断将对系统性能造
Excelpoint世健
2020-12-09
1281浏览
专家技术文章:在5G世界中将高精度时间分配给光网络
移动运营商正在LTE-Advanced网络和5G网络的部署领域大力投资,这将为蜂窝通信和连接带来重大变革。不过,他们面临着巨大的风险:通过这些网络提供的高性能移动服务非常依赖于GPS和其他被称为全球导航卫星系统(GNSS)的其他类似区域性星座提供的精确时间,以便同步无线电、支持新应用并最大程度地减少干扰。如果由于干扰、欺骗、故障或其他事件导致GPS/GNSS无法使用,则引发的服务中断将对系统性能造
Microchip微芯
2020-11-27
957浏览
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