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標(biāo)簽 > 光通信
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隨著地面和在軌反衛(wèi)星威脅越來(lái)越多,分布式星座的必要性愈發(fā)凸顯,天基系統(tǒng)必須盡最大可能確保下方的部隊(duì)將繼續(xù)獲得各種關(guān)鍵的作戰(zhàn)支持,例如預(yù)警、情報(bào)收集、導(dǎo)航...
2023-05-19 標(biāo)簽:衛(wèi)星光通信傳輸數(shù)據(jù) 1019 0
研究人員使用從汽車(chē)電池中回收的鉛來(lái)制造光電探測(cè)器
“我們相信這種回收策略可以顯著減少?gòu)U鉛酸電池造成的鉛污染,這對(duì)環(huán)境很重要,”來(lái)自中國(guó)南方科技大學(xué)的研究小組組長(zhǎng)蘇龍興說(shuō)。“光電探測(cè)器通過(guò)為回收鉛創(chuàng)造市場(chǎng)...
我們知道,光通信系統(tǒng)由于具有較大的帶寬并支持遠(yuǎn)距離傳輸,因此應(yīng)用非常廣泛。其帶寬可以通過(guò)速率與距離乘積或BL積來(lái)量化,BL是量化光纖鏈路質(zhì)量和不同技術(shù)代...
通常對(duì)于光通信用的激光器,波導(dǎo)設(shè)計(jì)用來(lái)實(shí)現(xiàn)單一橫向模式。通過(guò)調(diào)節(jié)包覆層周?chē)鷧^(qū)域的厚度、脊型波導(dǎo)器件中脊形的刻蝕深度等,從而得到單模器件。對(duì)于激光器的重要...
馬克斯·普朗克光科學(xué)研究所的科學(xué)家們首次成功制造出一種單向裝置,該裝置顯著提高了光通信中一類(lèi)特殊傳輸信號(hào)的質(zhì)量:光渦旋。
2022-10-31 標(biāo)簽:光通信信號(hào)放大器絕緣體 984 0
先進(jìn)傳感器提升自主移動(dòng)機(jī)器人的控制能力介紹
隨著人工智能的進(jìn)步,結(jié)合日益先進(jìn)的傳感器和控制算法,機(jī)器人變得越來(lái)越智能,他們現(xiàn)在可以自主執(zhí)行復(fù)雜的任務(wù),例如移動(dòng)、抓取和定位物體。
2024-04-24 標(biāo)簽:傳感器驅(qū)動(dòng)器移動(dòng)機(jī)器人 975 0
繞過(guò)任意不透明墻壁進(jìn)行光通信的新方法介紹
由于高數(shù)據(jù)速率通信的大帶寬可用性,使用紫外、可見(jiàn)或紅外波在自由空間中傳輸信息引起了人們的興趣。
2023-11-27 標(biāo)簽:接收器神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)發(fā)射器 950 0
數(shù)據(jù)中心互聯(lián)技術(shù)新趨勢(shì)
回望過(guò)去,易飛揚(yáng)通信為數(shù)據(jù)中心建設(shè)提供了100G、200G(4x50G PAM4) 、200G (8x25G NRZ)、400G等一系列數(shù)據(jù)中心互聯(lián)解決...
2023-06-29 標(biāo)簽:數(shù)據(jù)中心光通信 938 0
由于渦旋光束攜帶軌道角動(dòng)量(OAM),因此被廣泛應(yīng)用于靈巧顯微操縱、超大容量光通信、超分辨率顯微鏡、光學(xué)渦旋日冕觀測(cè)儀和光學(xué)測(cè)量等領(lǐng)域。然而,普通渦旋光...
在光纖通信技術(shù)領(lǐng)域,光纖的彎曲特性對(duì)通信系統(tǒng)的性能、穩(wěn)定性和可靠性具有決定性影響。光纖彎曲主要分為宏彎和微彎兩種類(lèi)型,它們以不同的方式影響光信號(hào)的傳輸效...
實(shí)現(xiàn)光子角動(dòng)量的精確控制新技術(shù)
旋轉(zhuǎn)物體具有角動(dòng)量,這一事實(shí)甚至延伸到最小的粒子,如光子。光子具有兩種不同的角動(dòng)量形式:自旋角動(dòng)量(SAM)和軌道角動(dòng)量(OAM)。 SAM在兩個(gè)本征值...
在光通信技術(shù)飛速發(fā)展的當(dāng)下,數(shù)據(jù)中心對(duì)高速、高效、低能耗的光互連解決方案需求日益迫切。CPO(共封裝光學(xué))和LPO(線性驅(qū)動(dòng)可插拔光模塊)作為兩種備受矚...
差分輸出VCXO:低抖動(dòng)時(shí)鐘源助力光通信系統(tǒng)精密同步
在高速光通信系統(tǒng)中,時(shí)鐘信號(hào)的相位穩(wěn)定性與輸出結(jié)構(gòu)決定了整個(gè)鏈路的同步能力與數(shù)據(jù)可靠性。傳統(tǒng)的CMOS單端輸出振蕩器難以滿(mǎn)足SerDes、CDR、PAM...
從OFC2020看高級(jí)算法在光通信中的應(yīng)用
各種神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)算法(XNN)在大數(shù)據(jù)機(jī)器學(xué)習(xí)和人工智能領(lǐng)域有著十分廣泛的應(yīng)用,這些高級(jí)算法在分類(lèi)、優(yōu)化、自學(xué)習(xí)這些方面的突出能力和其在互聯(lián)網(wǎng)及自動(dòng)控制領(lǐng)域...
2023-06-30 標(biāo)簽:人工智能光通信機(jī)器學(xué)習(xí) 848 0
人們對(duì)硅基光電子領(lǐng)域的探索逐步深入,廣泛應(yīng)用于光子計(jì)算、激光雷達(dá)、量子通信、量子計(jì)算、光學(xué)神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)等新興領(lǐng)域,為超大規(guī)模光學(xué)系統(tǒng)的芯片化和實(shí)用化鋪平了道...
Liu和他的同事們尋求一個(gè)更簡(jiǎn)單的系統(tǒng)。他解釋道:“所提出的混合有源-無(wú)源單階方案旨在通過(guò)將有源模塊納入單階無(wú)源電路結(jié)構(gòu)來(lái)實(shí)現(xiàn)平衡。這種方法旨在提高帶寬...
低軌空間組網(wǎng)技術(shù)實(shí)現(xiàn)對(duì)抗環(huán)境下的通信方案
光學(xué)衛(wèi)星通信以其寬帶、大容量、低功耗的優(yōu)勢(shì)打破了傳統(tǒng)微波衛(wèi)星通信的瓶頸。利用高性能的星間光通信技術(shù)形成天基信息系統(tǒng),實(shí)現(xiàn)全球無(wú)縫覆蓋和移動(dòng)終端接入,是衛(wèi)...
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