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光纤
微光纤生物医学传感器:分类、应用和未来展望
随着生活水平的提高和医学技术的进步,人类的平均寿命不断延长。然而,环境污染、食品安全问题、医疗服务的不平等以及生活方式的改变等因素导致了疾病发病率和死亡率的上升。根据世界卫生组织的统计,2021年全球死于各种疾病的人数达到惊人的6680万,对人类健康构成严重威胁。微光纤(Optical Microfiber)生物传感器已成为生物医学领域的一项革命性技术,为生物标志物检测、健康监测和疾病治疗提供了优
MEMS
2025-03-15
308浏览
【光电通信】都是光纤,也有快慢之分?
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:宽带维修排障申明: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
今日光电
2025-03-11
40浏览
【光电通信】揭秘光纤通信关键部件:光纤端面与连接器全解析
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----(Source:网络,图文不一定相关)来源: 韭菜笔记1907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
今日光电
2025-03-09
190浏览
上海和南京联合突破!开发出超薄光纤,承载1万多倍的数据,实时观察脑细胞!
这项新技术提供了更高的图像分辨率,有助于更准确地检测小肿瘤。中国科学家声称已经开发出一种新型超薄光纤,可以改善大脑成像并促进高速通信。这种光纤运行于光神经网络上,可以携带比普通单模光纤多数万倍的数据。这项技术可以使脑神经细胞的实时成像成为可能,帮助医生更有效地诊断疾病。它还可以用于更快的互联网连接、量子计算和微光子设备。这项研究是由上海理工大学、南京东南大学和悉尼科技大学的团队进行的。光纤的工作原
飙叔科技洞察
2025-02-19
239浏览
是德科技与KD携手合作,利用全新的信号分析能力推进多千兆位光纤车载以太网测试
此次合作旨在为新一代车载网络提供 TDFOM 测量和信号指标分析,推动整个行业的标准化,增强互操作性是德科技(Keysight Technologies,Inc.)与无晶圆厂半导体公司 KD 达成合作,双方将共同开发针对多千兆位光纤车载以太网物理层的完整测试方案。是德科技与 KD 联合开发的发射机失真度(TDFOM)测量和信号分析指标,旨在验证PMD发射机是否符合 IEEE 802.3cz 和 O
是德科技快讯
2025-02-12
145浏览
【光电通信】共封装技术CPO:光纤的可靠性支撑
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----参考:康宁“Deploying Robust and ScalableCo-Packaged Optics Fiber Infrastructure”白皮书。来源:光电读书申明:感谢原创作者的辛勤付出。本号转载的文章均会在文
今日光电
2025-02-10
177浏览
【光电通信】光纤与光缆技术
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----原文链接:https://t.zsxq.com/CIF5M来源:新机器视觉申明: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
今日光电
2025-02-09
100浏览
【光电通信】光纤插芯生产流程图示
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: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。欢迎联系我们诚招运
今日光电
2025-02-08
99浏览
全球第一台可扩展的光量子计算机问世!35颗光子芯片、13公里光纤!
量子计算机被认为是计算技术的未来,近年来相关领域的突破层出不穷。加拿大初创公司Xanadu宣布,他们成功研制出全球首款可扩展、联网、模块化的光子量子计算机“Aurora”。该设备能够在室温下运行,可广泛应用于药物研发和机器学习算法研究。相关研究成果已发表在《自然》杂志上。Xanadu指出,量子计算机的核心挑战主要包括提升计算性能(纠错与容错)和实现可扩展性(网络)。目前,他们已成功解决了可扩展性问
飙叔科技洞察
2025-02-07
420浏览
基于半导体光纤的多功能传感器,可模拟人类多种感觉器官
近期,韩国科学家成功研制出一款基于半导体光纤的多功能传感器。这款创新的传感器能够模拟人类的多种感觉器官,感知光、压力、气味以及味道等多种信息。这款传感器有望在可穿戴设备、物联网、电子设备和软体机器人等多个领域大放异彩。相关论文发表于新一期《高级纤维材料》杂志。研究团队采用基于二硫化钼的特殊制造工艺,打造出了可以自由调整为三维形状的纤维。二硫化钼具备优异的机电性能,结合纤维内独特的结构,所制备的新型
MEMS
2025-02-07
219浏览
全球首台可扩展光量子计算机问世:35颗光子芯片、13公里光纤
据快科技消息,量子计算机被视为计算的未来,各种突破也是接连不断。近日,加拿大创业公司Xanadu宣布,他们打造了全球第一台可扩展联网的、模块化的、基于光子的量子计算机“Aurora”,而且能在室温下运行,可用于药物研发、机器学习算法研究。据悉,该相关论文已发表在《自然》杂志。Xanadu表示,量子计算机一直面临提高性能(纠错和容错)、可扩展性(网络)两大问题,现在他们已经解决了后者。Aurora光
嵌入式ARM
2025-02-06
693浏览
FBG光纤布拉格光栅窄线宽激光器原理,封装,以及应用
FBG 光纤布拉格光栅窄线宽激光器 光纤布拉格光栅FBG(Fiber Bragg Grating)是通过在光纤芯中创建周期性的折射率变化来实现的,这使得它能反射特定波长的光而透射其他波长。当用作激光器的一部分时,FBG可以作为腔内或腔外的反射镜,用于选择和稳定激光输出的波长。由于FBG的高度选择性,只有满足布拉格条件的特定波长的光能够在腔内放大并最终输出,从而实现了窄线宽的激光
秦岭农民
2025-01-21
612浏览
【光电通信】光纤基础介绍
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:大话光纤传感申明: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
2024-12-31
155浏览
通过光纤网络传输的不可伪造量子令牌
点击蓝字 关注我们SUBSCRIBE to USQuantinuum; iStock去年5月,中国研究人员宣布他们使用量子计算机破解了RSA加密(一种广泛用于保障私人数据传输安全的方法,https://www.csoonline.com/article/3562701/chinese-researchers-break-rsa-encryption-with-a-quantum-computer.
IEEE电气电子工程师学会
2024-12-30
400浏览
【光电通信】Intel用于光互连的多通道光纤无源V-Groove耦合
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:光芯申明: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
2024-12-13
116浏览
【光电通信】ECOC2024:HCF空芯光纤产业
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:光芯之路申明: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
2024-11-22
86浏览
【光电通信】空芯光纤有哪些优势?
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
2024-11-17
259浏览
『能源光电子』eScience国家杰青黄云辉教授/李真教授:光纤传感技术在可充电电池健康监测中的应用
点击左上角“锂电联盟会长”,即可关注! 近年来,可充电电池在消费电子、电动汽车和大规模能源储存系统中得到了迅速发展,特别是电动汽车的爆发式增长使电池的质量、可靠性和寿命(QRL)成为更加关键的因素。为了保证电池的长期使用和良好性能,电池管理系统(BMS)的发展至关重要,而BMS的准确性依赖于对电池关键参数(如电压、电流和温度)的精确监测。然而,传统的BMS仅能监测这些外部参数,无法有效反映
锂电联盟会长
2024-11-17
918浏览
长飞光纤4.5亿收购两家激光企业
12月5-7日,由DT新材料主办的第八届国际碳材料大会暨产业展览会(Carbontech 2024)将在上海新国际博览中心隆重举办。同期针对半导体与加工主题特设4大论坛,宽禁带半导体及创新应用论坛、超硬材料与超精密加工论坛、金刚石前沿应用与产业发展论坛、培育钻石论坛,已邀请国内外知名专家和企业莅临交流,欢迎报名。扫码,立即预报名,了解详情联系工作人员!李蕊 1337387507511月10日晚,
DT半导体材料
2024-11-12
308浏览
中国电信全面进入千兆FTTR时代:光纤到房间用户两年暴增25倍
近日,在第十届全球超宽带高峰论坛(UBBF 2024)期间,中国电信副总经理唐珂发表“云网融合,拥抱AI时代,引领宽带行业迈向万兆时代”的主题演讲。唐珂表示,在家庭网络方面,截至2024年上半年,中国电信的宽带用户数已达到1.93亿,其中千兆宽带用户渗透率高达27.3%。不到两年时间,FTTR(光纤到房间)用户规模从23万快速发展到600万,中国电信已经全面进入千兆FTTR时代。中国电信已建成一张
快科技
2024-11-07
590浏览
面向高压电流测量的光纤集成钻石量子传感器
来源:中国科学院上海微系统所工作简介随着现代电子技术和电力系统的快速发展,对电流检测的精度和稳定性要求日益提高。钻石内部的负电荷氮空位(NV)色心对磁场、电场、应变和温度等环境变化具有极高的敏感性,这使得钻石成为量子传感领域的理想候选材料。近日,上海微系统与信息技术研究所武震宇研究员带领MEMS工艺与先进传感器课题组,基于自主研制的高性能集成钻石量子磁强计,设计出了用于电力网络系统中的高压电流测量
MEMS
2024-10-30
439浏览
【光电通信】光纤知识科普:光纤跳线类型有哪些?
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:小云君网络申明: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
今日光电
2024-10-29
329浏览
【光电通信】光纤接头PCAPC说明
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:有AI野心的电工和码农申明: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
今日光电
2024-10-22
373浏览
长飞光纤5.83亿元收购宝胜海缆30%股权,合计控股60%
长飞发布公告,宣布中标了宝胜科技创新股份有限公司(以下简称“宝胜股份”)在北京产权交易所的公开挂牌交易项目《宝胜(扬州)海洋工程电缆有限公司30%股权》(以下简称“宝胜海缆”)。本次交易成交金额为人民币58,279.77万元。本次交易完成后,长飞将共计持有宝胜海缆60%的股权。宝胜海缆也将成为长飞的控股子公司,纳入合并财务报表范围内。资料显示,2018年,长飞与宝胜股份签署海缆项目合资协议,欲携手
线束中国
2024-10-08
676浏览
光纤传感解决方案,助力国家重大基础设施建设高质量发展
本篇刊载于《通信世界》9月25日传感器技术作为信息获取的手段,是众多行业领域信息化、数字化和智能化的基础与核心。光纤传感技术具有抗电磁干扰、灵敏度高、可靠性好、传输距离远、易于组成传感网络等诸多优势和特点,尤其在极端条件下的参数测量和恶劣工况下的在线监测具有不可替代的独特优势,在重大基础设施、大型工程与装备、国防军工等领域发挥着不可或缺的重要作用,也是被美国、日本和欧洲等发达国家列为优先发展的核心
MEMS
2024-10-02
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