女人荫蒂被添全过程13种图片,亚洲+欧美+在线,欧洲精品无码一区二区三区 ,在厨房拨开内裤进入毛片

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內(nèi)不再提示

基于可調(diào)諧激光器的G.metro具有哪三大特性?

lhl545545 ? 來源:C114通信網(wǎng) ? 作者:林想 ? 2020-09-12 11:16 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

5G商用,承載先行”,一張高質(zhì)量的承載網(wǎng)絡是“5G改變社會”的有力支撐。

為了更好的凝聚共識,匯聚產(chǎn)業(yè)力量,推動國內(nèi)5G前傳產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與繁榮,C114通信網(wǎng)攜手中國國際光電博覽會組委會,在第22屆中國國際光電博覽會--2020中國國際光電高峰論壇期間舉辦首屆“5G前傳技術與產(chǎn)業(yè)發(fā)展高峰論壇”。

會上,中國聯(lián)通研究院網(wǎng)絡技術研究中心總監(jiān)王光全表示,5G大規(guī)模的網(wǎng)絡建設,特別是C-RAN的組網(wǎng)方式對于5G前傳提出了挑戰(zhàn),需要重新認識前傳網(wǎng)絡。經(jīng)過中國聯(lián)通及產(chǎn)業(yè)鏈各方共同努力,基于低成本可調(diào)諧光模塊的25G波長自適應接入型DWDM系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。同時,王光全透露,G.698.4(前G.metro)25G標準修訂主要內(nèi)容已基本完成,預計2021年發(fā)布。

前傳網(wǎng)絡需要重新認識

5G大規(guī)模的網(wǎng)絡建設,特別是C-RAN的組網(wǎng)方式對于5G前傳提出了挑戰(zhàn),需要重新認識前傳網(wǎng)絡。

5G前傳采用WDM技術,多個扇區(qū)通過不同波長共享光纖資源,提高纖芯利用率,國內(nèi)外運營商已達成共識。中國電信和中國聯(lián)通進行5G網(wǎng)絡的共建共享需要更寬的頻譜資源,大容量的DWDM技術具有更大的優(yōu)勢;

隨著5G建設規(guī)模和速度,C-RAN部署的規(guī)模進一步增大,目前已呈現(xiàn)從D-RAN向大容量C-RAN增加的趨勢,采用WDM技術后對接入光纖的性能要求較光纖直驅和D-RAN組網(wǎng)大幅度提升,光纖的回損、反射及路徑串擾對WDM系統(tǒng)的性能產(chǎn)生較大影響,應予以足夠的重視;

5G大規(guī)模C-RAN部署促使運營商重新審視前傳網(wǎng)絡的星形和鏈型結構的合理性,需要重新考慮前傳網(wǎng)絡的規(guī)劃,包括接入主干光纜的保護、有條件的地方可實現(xiàn)多點環(huán)形組網(wǎng);

在前傳網(wǎng)絡環(huán)形結構下,大容量的DWDM系統(tǒng)具有較大優(yōu)勢,實現(xiàn)基于OADM的環(huán)網(wǎng)保護,實現(xiàn)對3個以上拉遠站的業(yè)務連接和保護。

G.698.4 標準日趨完善,基于可調(diào)諧激光器的DWDM系統(tǒng)優(yōu)勢明顯

隨著帶寬需求不斷增加,大容量DWDM技術不斷下沉,走向網(wǎng)絡邊緣。為應對城域多業(yè)務綜合承載需求,中國聯(lián)通牽頭制定了基于低成本DWDM可調(diào)諧激光器的ITU-T G.698.4標準,實現(xiàn)DWDM系統(tǒng)的城域接入,滿足大容量WDM系統(tǒng)下沉的需求,得到行業(yè)廣泛認可,目前正在修訂25G接口標準。

“G.metro標準主要規(guī)范了基于低成本可調(diào)諧光模塊的波長自適應單纖雙向接入DWDM系統(tǒng),具備波長自適應配置、超低時延、高效透明對稱傳輸、海量遠端設備零接觸運、低功耗等特點。”王光全指出,基于可調(diào)諧激光器的G.metro具有三大特性:

基于低成本可調(diào)諧激光器的DWDM系統(tǒng)容量大,波長調(diào)諧范圍包括6波、12波、20波和40波等;業(yè)內(nèi)首創(chuàng)提出在接入WDM系統(tǒng)模塊內(nèi)采用基于小信號調(diào)制(調(diào)頂技術)的消息通道機制,實現(xiàn)波長自動適配和遠程管控,即插即用;目前調(diào)頂已成為前傳波分基本功能,已在其它波分前傳方案中廣泛借鑒。

采用可調(diào)諧激光器,光模塊型號歸一化,與合分波器間任意連接,不需要一一匹配,不存在光模塊波長識別等問題,極大簡化網(wǎng)絡建設和運維;安裝簡單,即插即用,備件種類和數(shù)量大大減少。

“G.metro具備簡潔有效的OAM機制,部署型態(tài)多樣化,支持多平臺集成?!蓖豕馊赋?, 基于G.metro標準規(guī)范的消息通道具備光功率/波長/溫度等實時監(jiān)測,以及告警和環(huán)回等快速故障定界功能,提升前傳網(wǎng)絡維護手段和能力,實現(xiàn)對前傳網(wǎng)絡的有效管理,降低維護成本。

此外,該標準支持有源和半有源等多種型態(tài)靈活部署,獨立或多平臺集成(WDM/OTN/IPRAN)部署,充分利用機房資源。在G.metro標準的10G版本行標(YD/T 3551-2019)中,就已經(jīng)明確規(guī)范了遠端有源和無源兩種設備型態(tài),也被其他波分前傳方案借鑒。

G.metro標準自2014年4月立項,經(jīng)過多年努力,于2018年2月ITU-T SG15全會正式通過并發(fā)布,編號為ITU-T G.698.4。2019年7月啟動修訂,增加25G速率。目前相關的調(diào)諧方法和機制、接口參數(shù)等主要內(nèi)容已經(jīng)基本完成,正在進行細節(jié)的補充和完善,預計2021年發(fā)布。

與此同時,G.metro標準在CCSA標準化也取得了多項突破。王光全表示,10G城域接入型WDM系統(tǒng)技術要求,已發(fā)布YD/T 3551-2019;10G可調(diào)諧光模塊,2020年7月已報批;DWDM單纖雙向和分波器,2020年9月上會討論;Nx25G DWDM系統(tǒng)和25G DWDM光模塊將在2020年9月/10月上會討論。

在談到G.698.4工作波長及波長自適應機制方面,王光全指出,25G采用與10G相同的起止波長和波長配對關系,暫只規(guī)定100GHz通道間隔的20通道雙向應用;針對25G修訂,適當簡化了port-agnostic(端口無關特性)實現(xiàn)機制,精簡了消息通道的消息類型和TEE狀態(tài)機,該簡化機制同樣適用于10G。

國內(nèi)可調(diào)諧25G光模塊處于量產(chǎn)和即將量產(chǎn)階段

王光全表示,ITU-T G.698.4國際標準和相關行業(yè)標準的制定,大大促進和推動了國內(nèi)可調(diào)激光器產(chǎn)業(yè)的自主化和國產(chǎn)化。經(jīng)過中國聯(lián)通及產(chǎn)業(yè)鏈各方共同努力,基于低成本可調(diào)諧光模塊的波長自適應接入型WDM系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)鏈逐步成熟。

目前有多個國內(nèi)光芯片/模塊公司(海思、海信寬帶、瑞泰科技、光迅、華工正源、蘭特普、中芯光電、芯耘光電等),已開發(fā)出或正在開發(fā)低成本10G/25G可調(diào)諧激光器芯片/光模塊,逐步構建起國內(nèi)可調(diào)諧激光器技術生態(tài)。再加上國外II-VI(Finisar)、EFFECT、Lumentum等公司,可調(diào)諧激光器產(chǎn)業(yè)鏈已基本成熟。

目前10G可調(diào)諧光模塊已經(jīng)有商用產(chǎn)品,應用場景包括LTE/5G前傳及數(shù)字化室內(nèi)分布及OTN/WDM-CPE專線接入等,目前已完成多個設備商基于該模塊的系統(tǒng)測試和現(xiàn)網(wǎng)試點,并納入中國聯(lián)通自研的WDM-CPE管控系統(tǒng)(基于NETCONF+YANG模型)進行集中管控,即將進行OTN/WDM-CPE設備的集采;該模塊還將用于縣鄉(xiāng)波分場景以代替彩光模塊。

王光全指出,國內(nèi)外已有多個光模塊公司可提供可調(diào)諧25G光模塊進行測試;國產(chǎn)可調(diào)諧25G光模塊處于量產(chǎn)和即將量產(chǎn)階段。

據(jù)王光全介紹,2020年7月初,中國聯(lián)通啟動5G波分前傳集采測試功能,在無源CWDM方案外,首次將波長自適應城域接入型WDM(G.metro)方案納入。當前,已有6個設備商已完成系統(tǒng)適配,包括華為、烽火在內(nèi)的4個設備商目前正在聯(lián)通研究院進行設備集采測試以及與聯(lián)通自研管控系統(tǒng)的納管測試。他透露,聯(lián)通計劃在2020年Q4完成實驗室集采測試和現(xiàn)網(wǎng)試點后進行設備集采,預計2021年規(guī)模應用。

王光全建議,在應用部署時,初期也可以采用固定(DU側)+可調(diào)(AAU側)搭配的方式,降低設備成本,未來兩端可考慮逐步采用全可調(diào)的方式。

同時,王光全還展示了中國聯(lián)通近期采用G.698.4 DWDM系統(tǒng)承載量子通信的測試結果,表明基于G.698.4的WDM-CPE與量子加密系統(tǒng)相結合可提供保密專線業(yè)務。

采用G.698.4 10G DWDM系統(tǒng)中的1個波長或多個波長作為連續(xù)變量量子秘鑰分發(fā)(CV-QKD)的量子加密信號傳輸通道,與其他10G業(yè)務波長的經(jīng)典光通信進行共纖傳輸。測試結果表明,在經(jīng)過12.6km光纖傳輸后,不同間隔和不同波道數(shù)下,系統(tǒng)中10G業(yè)務無影響,所承載的CV-QKD量子安全密鑰成碼率無明顯波動,滿足量子加密服務需求。實驗表明,可利用G.698.4 DWDM系統(tǒng)承載CV-QKD量子加密通信,為專線業(yè)務提供低成本量子加密的增值服務,并節(jié)省大量額外光纖。
責任編輯:pj

聲明:本文內(nèi)容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內(nèi)容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 激光器
    +關注

    關注

    17

    文章

    2701

    瀏覽量

    62181
  • 網(wǎng)絡建設

    關注

    0

    文章

    187

    瀏覽量

    15729
  • 光芯片
    +關注

    關注

    3

    文章

    97

    瀏覽量

    11126
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    激光器電源技術電子書

    從內(nèi)容上看,本書可分成部分:1.介紹了激光器電源中使用的幾種電子器件,諸如晶閘管(SCR)、功率場效應晶體管(VMOS)、絕緣柵雙極晶體管(IGBT)。這幾種器件各具特點,在激光器電源及電力電子學
    發(fā)表于 06-17 17:45

    基于混合集成二極管激光器實現(xiàn)光束操控系統(tǒng)

    激光器與波導表面光柵結合,展示了一個完全集成的光束操控。該系統(tǒng)通過調(diào)諧混合激光器的波長,可以在一個方向上實現(xiàn)4.1?的光束操控。此外,還展示了一個在~1 μm、1.3 μm和1.55
    的頭像 發(fā)表于 04-21 09:42 ?240次閱讀
    基于混合集成二極管<b class='flag-5'>激光器</b>實現(xiàn)光束操控系統(tǒng)

    基于放大反饋的可靈活調(diào)諧雙模半導體激光器

    ,并且其亞毫米級總腔長使其具備作為微波源的潛力。在保持半導體光放大器(SOA)注入電流恒定的情況下,通過向分布反饋激光器(DFB)段注入不同電流,我們實現(xiàn)了可調(diào)諧微波信號,其頻率范圍分別為10 GHz和18 GHz。這一方案大幅簡化了系統(tǒng)配置,降低了占用空間、功耗和成本
    的頭像 發(fā)表于 04-11 15:40 ?302次閱讀
    基于放大反饋的可靈活<b class='flag-5'>調(diào)諧</b>雙模半導體<b class='flag-5'>激光器</b>

    可調(diào)窄線寬外腔激光器設計方案

    我們提出了一種無模式跳變(mode-hop-free)的外腔激光器(ECL)設計,該設計結合了半導體增益芯片和具有增強熱靈敏度的光纖布拉格光柵(FBG)。這種緊湊型ECL實現(xiàn)了35 kHz的窄線寬
    的頭像 發(fā)表于 04-07 09:54 ?285次閱讀
    熱<b class='flag-5'>可調(diào)</b>窄線寬外腔<b class='flag-5'>激光器</b>設計方案

    外腔單頻可調(diào)諧波長半導體激光器研究

    本文報告了基于單模光纖中形成的光纖布拉格光柵的外腔單頻可調(diào)諧波長半導體激光器的研究。研究了發(fā)射波長的離散和連續(xù)調(diào)諧方法。所描述的激光器在635-1650 nm的波長范圍內(nèi)以窄線寬(10
    的頭像 發(fā)表于 03-06 14:19 ?376次閱讀
    外腔單頻<b class='flag-5'>可調(diào)諧</b>波長半導體<b class='flag-5'>激光器</b>研究

    硅光第一篇:可調(diào)諧激光

    作者:顧磊在1970年,美國康寧公司實現(xiàn)了一項突破性進展,它將高錕博士的光纖理論轉化為現(xiàn)實,成功制造出世界上首根低損耗光纖,這一成就開啟了光纖通信的新紀元。隨著光纖通信技術的迅猛發(fā)展,可調(diào)諧激光器
    的頭像 發(fā)表于 03-05 10:20 ?614次閱讀
    硅光第一篇:<b class='flag-5'>可調(diào)諧</b><b class='flag-5'>激光</b>源

    半導體激光器和光纖激光器的對比分析

    半導體激光器和光纖激光器是現(xiàn)代激光技術中的兩種重要類型,它們在結構、工作原理、性能及應用領域等方面有著顯著的區(qū)別。本文將從增益介質(zhì)、發(fā)光機理、散熱性能、輸出特性及應用領域等多個方面,對
    的頭像 發(fā)表于 02-03 14:18 ?1316次閱讀

    固體激光器的概念與特性

    和廣泛的應用領域,成為了現(xiàn)代科技和工業(yè)中的重要工具。本文將詳細探討固體激光器的概念、工作原理、特性及其應用。
    的頭像 發(fā)表于 02-03 14:17 ?1254次閱讀

    安泰高壓放大器在窄線寬染料激光器結構研究中的應用

    到100mW以上(主要在紅光到黃光波段),線寬約MHz量級。激光的增益介質(zhì)即激光染料己達到500多種,常用的也有幾十種之多。綜合而言,染料激光器具有可調(diào)諧范圍寬,高輸出功率、可產(chǎn)生連續(xù)
    的頭像 發(fā)表于 01-14 11:14 ?388次閱讀
    安泰高壓放大器在窄線寬染料<b class='flag-5'>激光器</b>結構研究中的應用

    淺談激光器的類型

    本文介紹了氣體激光器、固體激光器以及半導體激光器。
    的頭像 發(fā)表于 01-06 16:01 ?830次閱讀

    日本研制出世界首個可調(diào)諧波長藍光半導體激光器

    圖1.(a)具有周期性開槽結構的可調(diào)諧單模激光器示意圖;(b) 開槽通道的橫截面?zhèn)纫晥D。 近日,在一項新的研究中,日本大阪大學的研究人員研制出了世界上首個緊湊型、可調(diào)波長的藍光半導體
    的頭像 發(fā)表于 12-10 10:29 ?561次閱讀
    日本研制出世界首個<b class='flag-5'>可調(diào)諧</b>波長藍光半導體<b class='flag-5'>激光器</b>

    高速調(diào)諧鈮酸鋰窄線寬激光器

    展示了一種鎖定在異質(zhì)集成的鈮酸鋰-大馬士革氮化硅微諧振模式上的電光可調(diào)諧混合集成激光自注入。觀測到的固有線寬為 3 kHz,頻率調(diào)諧率為
    的頭像 發(fā)表于 11-20 10:36 ?604次閱讀
    高速<b class='flag-5'>調(diào)諧</b>鈮酸鋰窄線寬<b class='flag-5'>激光器</b>

    電子科普!什么是激光二極管(半導體激光器

    )的“波長可調(diào)諧激光器”。這種激光器被廣泛應用于光譜測量和分析等理學領域。 氣體激光器 :采用氣體作為激光介質(zhì)。與其他
    發(fā)表于 11-08 11:32

    半導體激光器的遠場特性

    人們通常將半導體激光器輸出的光場分布分別用近場與遠場特性來描述。
    的頭像 發(fā)表于 10-30 10:45 ?904次閱讀
    半導體<b class='flag-5'>激光器</b>的遠場<b class='flag-5'>特性</b>

    寬帶功率放大器在可調(diào)諧激光器解調(diào)實驗的應用

    實驗名稱:可調(diào)諧激光器解調(diào)實驗研究方向:光纖光柵傳感、可調(diào)諧激光實驗目的:基于使用光譜儀解調(diào)的Buneman頻率估計解調(diào)算法,編寫了一種適用于可調(diào)諧
    的頭像 發(fā)表于 08-26 15:25 ?1303次閱讀
    寬帶功率放大器在<b class='flag-5'>可調(diào)諧</b><b class='flag-5'>激光器</b>解調(diào)實驗的應用
    主站蜘蛛池模板: 应城市| 威信县| 嵊泗县| 尖扎县| 专栏| 潜山县| 来宾市| 广宁县| 云龙县| 南漳县| 上思县| 永川市| 泾川县| 苗栗县| 遂昌县| 枣强县| 桐乡市| 射阳县| 安吉县| 昌江| 抚宁县| 壶关县| 岳普湖县| 兴和县| 朝阳区| 教育| 措勤县| 白朗县| 舞阳县| 诸暨市| 卓尼县| 桑日县| 蒙山县| 宜阳县| 长岭县| 沽源县| 马关县| 句容市| 科技| 衡东县| 锡林郭勒盟|