首页
学习
活动
专区
圈层
工具
发布
    • 综合排序
    • 最热优先
    • 最新优先
    时间不限
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    什么是光纤阵列FA(Fiber Array)?

    光纤阵列(Fiber Array,简称FA),利用V型槽(V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列。 光通信中的光纤阵列主要包括基板、压板、和光纤。 通常在基板的基底切割出多个凹槽,将压板压紧和固定插入凹槽的光纤光纤阵列对材料和制造工艺的要求非常高。 光纤阵列主要依靠精密刻化的V型槽来实现定位。 端面经过光学研磨,形成光纤阵列。 基板材料会影响光纤阵列的光学性质,需要使用膨胀系数较小的材质来保证光纤阵列无应力、高可靠性以及高温下无光纤移位。玻璃和硅是常用的材质,此外也有陶瓷、导电基板以及塑料基板。 FA所使用的光纤多为彩色带状光纤,具有良好的抗弯曲性能,多彩颜色可方便区分通道。 图片3.png 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统;多通道光学模块等。

    3.1K10发布于 2020-07-21
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    全面了解光纤阵列FA制作工艺

    什么是光纤阵列光纤阵列(英文叫Fiber Array, FA)是利用V形槽(即V槽,V-Groove)基片,把一束光纤或一条光纤带按照规定间隔安装在基片上,所构成的阵列光纤阵列的结构 光纤阵列FA主要由V槽底板、盖板、光纤、胶水等组合成。 1.png 光纤阵列主要应用在哪里? 光纤阵列通常应用于平面光波导,阵列波导光栅,有源/无源阵列光纤器件,微机电系统,多通道光学模块等。 其中,光纤阵列是平面光波导分路器(PLC Splitter)重要的部件之一,可大大减少光波导器件和光耦合对准的损耗。 光纤阵列排布装置及方法 1. 操作流程图如下 3.jpg 5. Core Pitch Core Pitch是指一根光纤与另一根光纤之间的间距,包括相邻通道间距、不相邻通道间距。

    4.1K21发布于 2021-07-30
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    光纤阵列FA(Fiber array)有哪些应用?

    FA光纤阵列对材料和加工工艺要求非常高,导致成本高, 在10G速率中并没有得到大范围的应用。随着400G、800G的高速传输的快速推进,高密度、小体积的FA可以说是更加理想的方案。 光纤阵列最常用于平面光波导分路器(PLC)和阵列波导光栅(AWG)的封装,随着数据流量的爆发式, 数据中心和5G商用对光纤阵列的需求量高速增长,FA在MEMS系统、传感器、硅光等领域也得到了更加广泛的应用 高速光组件光纤阵列FA(Fiber array)应用 1. 高速光组件MT-FA MT-FA广泛应用于光收发模块的并行传输,如100GPSM4连接到外部端口。 AWG.jpg 3. 高速光组件保偏PM-FA 保偏PM-FA更多的是应用于相干光通信,保偏光纤能够使光波在传输过程中保持光波的偏振态不变,可以充分发挥相干接收的优越性。 保偏PM光纤阵列是利用V形槽(即V槽,V-Groove)把一条保偏光纤带安装在阵列基片上,在保证光波偏正稳定措施下又能够实现高度密集并行传输。 PM-FA.jpg 4.

    5.8K31发布于 2021-04-02
  • 来自专栏运维小路

    Linux磁盘-RIAD阵列-软件阵列

    RAID 在一般的品牌服务器里面基本上都有一个叫阵列卡的硬件,硬盘先连接到阵列卡上面,然后阵列卡再连接到主板上,大概就是下面这样的。 数据需要经过操作系统通过阵列卡,再到磁盘,这个中间是有一个时间差值的,对于阵列卡部分型号是会带一个独立的电池的,也就是对于操作系统而言,数据已经落盘了,但是这个落盘,还在阵列卡里面,还没有写到真正的磁盘里面 当然在测试环境,我们没有真正的硬件,是无法模拟出来的阵列的情况,所以就通过Linux软件来模拟阵列情况(虽然在实际运维中,可能不会用到,但是把他当成知识扩展以及理解阵列还是可以的)。 # --metadata=0.90 主要是兼容性问题 3.查看阵列 #可以看到2个磁盘组成了一个阵列磁盘 [root@localhost ~]# lsblk NAME MAJ:MIN 软件阵列如果坏了,还是比较难修的,作为理解阵列倒是没啥问题的。

    1.1K00编辑于 2024-11-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    光纤光纤接入设备

    (3) 光缆工程设备、光缆测试仪表 ( 大型工程专用 ) ,如 : 光纤熔接机、光纤损耗测试仪器等。    一般的情况下,短波光模块使用多模光纤(橙色的光纤),长波光模块使用单模光纤(×××光纤),以保证数据传输的准确性。   光纤在使用中不要过度弯曲和绕环,这样会增加光在传输过程的衰减。 光纤跳线使用后一定要用保护套将光纤接头保护起来,灰尘和油污会损害光纤的耦合。 光纤接口类型:常见两种,FC(大方头,常用于局方ODF侧),SC(小方头,常用于设备侧)如下图: 其它的接口类型如下图: 3 、光跳纤:指由于组网的需要,尾纤的两头需要不同的接头时就需要跳纤。 如下图: 光纤接头(盒)   光纤接头( 盒) 主要用于光纤光纤光纤与设备之间的连接。

    2.9K31编辑于 2022-11-15
  • 来自专栏脑机接口

    CMU阵列3D打印实现对大规模高密度电极阵列定制化

    这种3D纳米颗粒打印方法可以构建出微电极阵列上突出的电极,从而实现整个组织体的记录和2D信号路线,以将信号传输到连接器。 固化的液滴再作为后续液滴的基底,依次类推从而形成3D电极阵列。液滴的分配由一个快门控制,该快门每隔4 ms重新启动一次,从而实现阵列的快速打印。 图2 使用3D纳米粒子打印制造微电极阵列;同一阵列中不同高度的柄允许在组织内进行不同深度的记录。 多种信号多层材料的自定义布线 由于高密度探针阵列的设计,传统的电路布线空间将无法满足,而3D打印提供的灵活性为高密度布线提供了一种新的解决方案。 3D打印探针可以在体内以高信噪比捕捉电生理信号 为了测试该3D打印阵列在活体的表现,该团队将探针插入麻醉小鼠的感觉运动皮层中。

    1.5K10编辑于 2023-02-14
  • 来自专栏全栈程序员必看

    单模光纤和多模光纤的型号_什么叫单模光纤和多模光纤

    多模光纤概念 多模光纤是在给定的工作波长上传输多种模式的光纤,当光纤的几何尺寸远远大于光波波长时,光纤中会存在着几十种乃至几百种传播模式。 因此会使多模光纤的带宽变窄,降低了其传输容量,故多模光纤仅适用于较小容量的光纤通信。 多模光纤和单模光纤的差异 1、外观颜色 单模光纤和多模光纤最明显的区别就是外护套颜色不同,单模光纤跳线OS2为黄色,而多模光纤OM1、OM2为橙色外护套,OM3为湖水蓝外护套,OM4为紫色。 2、光纤直径 多模光纤的纤芯直径一般为50µm(OM1)或62.5µm(OM2、OM3、OM4),单模光纤的纤芯直径是9µm(OS2)。 3、光源 单模光纤传输光源为激光,多模光纤传输的光源为LED。

    1.4K31编辑于 2022-11-01
  • 来自专栏全栈程序员必看

    mysql磁盘阵列部署_部署磁盘阵列

    -r   移除设备 -Q   查看摘要信息 -D   查看详细信息 -S   停止 RAID 磁盘阵列 3、创建 RAID10 (1)创建RAID10,先添加四块硬盘,并使用fdisk查看是否成功加上 (2)将制作好的RAID磁盘阵列格式化为ext4格式。 mkfs.ext4 /dev/md0 (3)创建挂载点,把硬盘设备进行挂载操作。 5、磁盘阵列+备份盘 RAID 10 磁盘阵列中最多允许 50% 的硬盘设备发生故障,但是存在这样一种极端情况,即同一 RAID 1 磁盘阵列中的硬盘设备若全部损坏,也会导致数据丢失。 mdadm -Cv /dev/md0 -n 3 -l 5 -x 1 /dev/sdb /dev/sdc /dev/sdd /dev /sde -n 3 代表创建这个 RAID 5 磁盘阵列所需的硬盘数 (2)再次将硬盘设备 /dev/sdb 移出磁盘阵列,查看 /dev/md0 磁盘阵列的状态。

    2.7K50编辑于 2022-07-01
  • 来自专栏硅光技术分享

    光纤熔接

    这一篇笔记主要介绍下光纤熔接。 在实际工程应用中,常常需要将两根光纤连接到一起,从而使得光可以以较低的损耗经过。 所谓机械连接,就是将两根光纤通过机械的连接器(connector)连接到一起。比较好理解,两根处理好的光纤,都放置在同一个机械结构中,通过调整位置,使得光的传输损耗较低即可。 (图片来自http://www.howtodoit.org/ofcd/section1/s1p22.htm) 这两种连接光纤的方法,都需要预先对光纤进行处理,包括光纤的剥线、裸纤的清洁、裸纤的切割等步骤 如果对光纤的预处理不够好,也会影响后续光纤连接的性能。 对于光纤连接,希望连接后的光纤损耗较低,连接位置处机械强度较好,可靠性较高。此外,成本也是需要考虑的一个因素。 而熔接方法需要购买熔接机,其价格在3w人民币左右。但是该方法的损耗较低,在0.1dB左右,性能优于机械连接法。熔接法的使用更为广泛,而机械连接法用于一些对性能要求不高的场景。

    1.2K20发布于 2020-08-13
  • 来自专栏亿源通科技HYC

    一分钟了解光纤、单模光纤、多模光纤

    光以一特定的入射角度射入光纤,在光纤和包层间发生全发射(由于包层的折射率稍低于纤芯),从而可以在光纤中传播。 涂覆层的主要作用是保护光纤不受外界的损伤,同时又增加光纤的柔韧性。 光纤的传输特性 光纤有两个主要的传输特性:损耗和色散。 光纤的损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。光纤损耗的高低直接影响到光纤通信系统传输距离或中继站间隔距离的远近。 单模光纤只传单一基模,所以只有材料色散和波导色散,没有模式色散。而多模光纤则存在模间色散。光纤的色散不仅影响光纤的传输容量,也限制了光纤通信系统的中继距离。 还有一种新的多模光纤标准,称为WBMMF(宽带多模光纤),它使用的波长在850nm到953nm之间。 单模光纤和多模光纤,两者的包层直径都为125μm。 70.jpg 单模光纤还是多模光纤? 长距离传输时信号的质量会降低,因此多模光纤通常用于短距离、音频/视频应用和局域网(LANs),且OM3/OM4/OM5多模光纤可支持高速率数据传输。 带宽、容量 带宽被定义为承载信息的能力。

    3.8K32发布于 2019-10-14
  • 来自专栏全栈程序员必看

    freemarker该阵列

    freemarker该阵列 1、设计思路 (1)声明一个数组 (2)打印数组中的元素 2、设计源代码 <#--freemarker数组--> <#assign nums=[12,34,56,78,90,54,23,94,102 ]/> <#list nums as num> ${num} </#list> 3、设计结果 12 34 56 78 90 54 23 94 102 版权声明

    95120编辑于 2022-07-06
  • 来自专栏硅光技术分享

    光学相控阵列

    上周笔记介绍了基于硅光芯片的室内无线通信进展,其核心器件是硅基的光相控阵列。这一篇笔记主要介绍光学相控阵列。 光学相控阵列(optical phased array,以下简称OPA), 即通过调控阵列中不同通道光场的相位,实现光束传播方向的偏转与调节,示意图如下, ? 相控阵列雷达应运而生。光学相控阵列的主要目的是实现光束较大角度的偏转。如果不同通道间的相位差为0,输出光束的方向不变。 3)基于光波导阵列的相控阵列 该方案主要利用波导材料的电光效应或者热光效应,通过调节电压,使得相邻通道的相位差为常数。该方案的优势是可以片上集成,成本低,调制速度较快。 (图片来自文献3) 光学相控阵列可应用在激光雷达(LIDAR)、光学成像、空间光通信等领域。基于OPA的激光雷达,通过动态调节光束的出射角度,接收其反射信号,从而知晓目标的位置、形貌等信息。

    5.5K12发布于 2020-08-14
  • 空分复用光纤&空芯光纤

    最全光纤思维导图! 干货,关于 "高速全光网和新型光纤关键技术探讨" PPT

    56510编辑于 2024-04-09
  • 来自专栏全栈程序员必看

    磁盘阵列 mysql_Mysql 系列 磁盘阵列

    它可能是最普遍的被使用的RAID阵列,这是由于现在的很多服务器操作系统都集成了RAID功能。 如下图所示,Disk 0、Disk 1、Disk 2、Disk 3为存储数据的硬盘(简称为数据阵列),每次每个硬盘只存取一位数据A1、A2、A3、A4……。 同理,Disk 4、Disk 5、Disk 6为存储校验码的硬盘(简称为校验阵列),每一个硬盘用来存放相应的一位海明码。 如果是4位的数据宽度,那么就需要4个数据硬盘和3个海明码校验硬盘,如果是64 位的位宽呢?数据阵列需要64块硬盘,校验阵列需要7块硬盘。 因为一块磁盘是为校验信息保留的,所以阵列的大小是(N-l)*S,其中S是阵列中最小驱动器的大小。就像在 RAID 1中那样,磁盘的大小应该相等.

    2.4K00编辑于 2022-06-30
  • 来自专栏全栈程序员必看

    差异与阵列阵列结构和链表的区别

    大家好,又见面了,我是全栈君 1,阵列和一个链表之间的差? 通话清单和数组可以称得上是线性形式。 所谓阵列 做订单,的主要区别在于,订单表是一个连续的开放空间来存储在内存中的数据,是同样类型的数据。

    1.2K20编辑于 2022-07-06
  • 来自专栏山东朗坤网络卫士

    多模光纤和单模光纤的技术差异

    光纤数据传输领域,术语“模式”用于描述光信号在光纤玻璃纤芯内的传播方式——即模式是光的传播路径。因此,单模光线中,光沿着一条路径传播;而在多模光纤中,光在多条路径中传播。 相比之下,在单模光纤中,光沿直线传播,因为单模光纤的纤芯尺寸较小(约为多模光纤纤芯的十分之一),光不会反弹。 带宽限制延迟 为何单模光纤支持较高带宽以及较长距离? DMD与距离直接相关——随着光纤长度的增加而增加。这就是为什么多模光纤比单模光纤的距离要求要短得多,多模光纤最长500米,而单模光纤的长度可达10公里。 光纤缺陷也是造成DMD的原因之一,光纤制造商已经掌握了通过仔细优化光纤折射率分布来限制DMD。 不同类型的多模也可能具有不同颜色——OM3几乎都是浅绿色,OM4多模有时采用一种被称为Erika Violet(埃里卡紫罗兰)的粉色,以帮助与OM3区分,而最新一代多模光纤OM5为灰绿色。

    1.9K20发布于 2021-07-26
  • 来自专栏6G

    空芯光纤 -- 什么是光子带隙光纤

    长期以来,光纤通信的发展受到纤芯材料特性的限制,特别是损耗特性。二氧化硅在可见光至近红外波长范围内损耗低,与激光器工作波长相匹配,因此成为长途电信应用中光纤纤芯的首选材料。 这类光纤的纤芯是实心的,传输原理是基于全内反射(Total Internal Reflection, TIR),其中光纤芯的折射率 纤芯 > 包层。 光子带隙光纤主要有两种类型: 一维(1D)光子带隙光纤; 二维(2D)光子带隙光纤。 从折射率周期变化这个特性,不知大家是否有想到光纤布拉格光栅,它在轴向具有周期性变化的折射率。能够反射特定的波长。 类似的,一维光子带隙光纤是在径向上,具有周期性高低变化的折射率。 因此,这种空芯光纤也被叫作布拉格光纤(不是光纤布拉格光栅哈)。 再就是二维光子带隙光纤,是利用二维周期光子晶体实现的镜子。 还有一种嵌套式反谐振空芯光纤。这种光纤形成镜面的方法是将通过嵌玻璃管形成谐振腔,把光反射回空芯区域。我们将在后续讨论。

    96611编辑于 2024-06-18
  • 来自专栏脑机接口

    CMU研究人员开创CMU阵列3D打印且完全可定制的脑机接口微电极阵列

    近日,卡内基·梅隆大学的研究人员开创了CMU阵列,它是一种超高密度微电极阵列(MEA),3D打印且完全可定制的。这种微电极阵列未来可用于脑机接口平台。它具有改变医生如何治疗神经系统疾病的潜力。 超高密度微电极阵列(MEA)是3D打印且完全可定制的 (来源: Carnegie Mellon University College of Engineering) 该团队表示,使用最新的微加工技术Aerosol Jet 3D打印来生产阵列,可以解决脑机接口(BCI)阵列的主要设计障碍。 机械工程副教授Rahul Panat解释说:“气溶胶3D打印提供了三个主要优势。 1.用户能够自定义其测量值以适合特定需求;2.该措施可以在大脑中的三个维度上工作;3.MEA的密度增加,因此更健壮。”

    64720编辑于 2023-02-13
  • 磁盘阵列简介

    j /dev/md0 格式化磁盘阵列 #mount ?t ext3 /dev/md0  mnt/md0将md0装载到/mnt/md0下。     3、 创建RAID-5磁盘阵列 在此介绍RAID-5,是在RAID-0和RAID-1中取一个平衡点,同时具有容错能力,也不会浪费太多硬盘空间,并有助于提高磁盘的I/O性能。 硬件需求: 由于RAID-5需要存储同位校验码,因此要创建此模式的磁盘阵列,至少需要3块或以上的硬盘。 创建磁盘阵列:本例以sda1、sdb1、sdc1,3个分区组成RAID-5磁盘,下面是设置文件/etc/raidtab。 3          此磁盘阵列由2个硬盘所组成 nr-spare-disks    0          磁盘阵列备用磁盘数目 chunk-size        32         当数据写入磁盘阵列

    1.8K10编辑于 2025-04-05
  • 来自专栏又见苍岚

    RAID磁盘阵列

    简介 什么是RAID 磁盘冗余阵列(Redundant Arrays of Independent Disks,RAID),通俗点可以叫具有容错功能的不贵的磁盘阵列,RAID是一种技术,可以通过软件或者硬件来实现 将多个较小的磁盘整合成一个具有容错功能的较大的磁盘,具体RAID等级根据使用需求来选择,有以下几种: 标准RAID:RAID 0、RAID 1、RAID 5、RAID 6 混合RAID:JBOD、RAID 10、RAID 01 磁盘阵列比较 分条:同一磁盘阵列中的多个磁盘驱动器上的相同“位置”(或者说是相同编号)的条带 分条宽度:指在一个分条中数据成员盘的个数(上图分条宽度为3) 分条深度:指一个条带的容量大小(根据硬盘大小而定) RAID >P3|+--+--+--+--+--+--+--+--+ | +--+--+------+|A1|A2|A3|A4|A5|A6|A7|A8|-- | Disk1(P3=B7 XOR Skybiubiu/p/14928260.html https://github.com/0voice/linux_kernel_wiki/blob/main/文章/Linux操作系统内存管理RAID磁盘阵列与配置

    2K11编辑于 2024-09-27
领券