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  • 来自专栏硅光技术分享

    相干光通信系统

    这一篇笔记主要调研相干光通信的基本原理。 传统的光通信系统,采用强度调制/直接检测方案(intensity modulation and direct detection, 简称IMDD)。 相干光通信(coherent optical comunication),从字面上看,重点是“相干”二字。 最终的相干光通信系统如下图所示,相比IMDD方案,复杂度提高了很多。 ? 的发展,相干光通信技术目前已广泛应用于长距离光通信。 谢崇进,数据中心光通信技术

    4.4K42发布于 2020-08-13
  • 来自专栏网络虚拟化

    诺基亚完成欧洲800G光通信突破,引领光通信技术浪潮

    摘要 诺基亚携手Zayo Europe完成欧洲首例800G超长距传输,创下千公里级光通信新纪录。 个符号周期内完成偏振解复用 动态功率均衡精度达0.01dB,补偿速度较传统方案提升50倍 在设备异构场景中,该系统展现出惊人适应能力: 成功补偿因设备差异导致的2.3dB功率偏差 自动识别并绕过故障节点,保护倒换时间<5ms 采用量子加密信道,密钥分发速率达64Mbps,较传统方案提升100倍 3.2 6G前传革命:微秒级同步的破冰之举 诺基亚的FlexE over OTN架构,正在颠覆传统前传网络: 时延从百微秒级压缩至5μs 4.2 标准割裂风险:接口协议的"巴别塔危机" OIF与IEEE的标准之争已引发产业分裂: 800G-FR4与800G-LR8的互操作测试失败率达12% OSFP与QSFP-DD封装的热插拔兼容性存在5% 当48Tb/s的光纤成为欧洲光通信技术飞跃的起点,其引发的不仅是技术迭代,更是一场重塑全球光通信格局的链式反应。在硅光芯片的晶格间,在非线性方程的混沌中,一个属于光通信的"大航海时代"正拉开帷幕。

    1.3K10编辑于 2025-04-13
  • 来自专栏Dance with GenAI

    自由空间光通信(FSO)激光通信白皮书

    自由空间光通信(FSO)利用激光束在大气中传输数据,提供高速、低延迟的无线通信解决方案。其核心应用场景包括: 企业/城市网络连接:替代光纤铺设困难区域的"最后一公里"接入 。 本白皮书围绕自由空间光通信(FSO) 展开,介绍其通过大气以光信号为载体实现点对点传输,具有高带宽(最高 2.5 Gbps)、无需频谱许可、成本低(约为光纤铺设成本的五分之一)、部署快等优势,可应用于电信网络扩展 (1)FSO 定义与系统组成 定义:自由空间光通信(FSO)是通过大气以光信号为载波实现点对点信息传输的无线通信技术。 (5)安全特性 窄信号:信号全程保持窄波束,拦截难度高于传统无线技术。 无旁瓣:无能量向信号两侧或后方泄露,避免非目标接收。 信号阻断即中断:任何物体(包括探测器)阻断信号时,传输自动终止。 答案:FSO 的核心竞争力在于低成本(约为光纤铺设成本的 1/5,微波系统的 1/2)、部署速度快(小时级,远快于光纤的周 / 月级)、高带宽(最高 2.5 Gbps,超过 RF 的 622 Mbps

    1.7K10编辑于 2025-07-26
  • 来自专栏全球财说

    Micro LED光通信风口启示:华灿光电尚属早期,估值与基本面明显背离

    2026年3月5日至6日,A股MicroLED与CPO概念迎来史诗级行情,板块单日涨幅超8%,多只个股斩获20CM涨停。 TrendForce集邦咨询数据显示,该技术可将数据中心传输功耗降至铜缆方案的5%,1.6Tbps场景下功耗从30W骤降至1.6W,被视作AI算力光互连的颠覆性方案。 2023年京东方正式入主,实控人变更为北京市国资委,国资背景与产业链协同为公司注入新的想象空间,市场期待京东方的渠道与技术赋能,能帮助华灿光电走出传统LED行业的泥潭。 2026年3月5日,公司确认MicroLED光通信首批样品已交付海外客户,正配合客户进行产品优化,成为国内少数实现海外送样的厂商。 再者是产业链配套的缺失,现有光通信驱动器、探测器、透镜均为传统模块设计,适配MicroLED需全产业链改造,成本居高不下,标准尚未统一,即便进展顺利,小规模商用也需2-3年时间。

    66410编辑于 2026-03-09
  • 来自专栏鲜枣课堂

    到底什么是光通信

    随着科技发展,人们生活方式在通信方面有了巨大的改变,从原来的无线电通信到有线通信,再到现在到处都在被提及的光通信。 那么究竟什么是光通信? 在此后的很长时间,正是由于这两项关键技术没有得到解决,光通信就一直没有什么新进展。 2 实验室巧合促进光通信最重要器件出现 “光是沿直线传播的。” 高琨博士因此获得2009年诺贝尔奖 从这以后,光通信世界的大门被完全推开。 3 光通信原理 其实,光通信就是一种以光作为信息载体而实现通信的方式。 目前,我们的信息主要是以电信号的方式存在。 4 光通信现状 光通信拥有很多的优点:传输频带宽、通信容量大、传输损耗低、中继距离长等。显然,具有很广泛的应用场景。 光通信还有很大的发展潜力,也许,将来真的有那么一天,不再有同轴电缆,不再有网线,所有的数据传输,全都靠光来完成呢? 好了,今天就到这里啦。下次,我们要介绍另外一个“光通信”哦! ?

    1.8K30发布于 2019-07-22
  • 来自专栏大数据文摘

    开灯就上网?万亿级LiFi产业尚在实验室阶段

    就在大家喊出“WiFi,靠边站”之时,国内多位从事可见光通信的专家却告诉《每日经济新闻》记者,如果不考虑资金,这项技术还需要3~5年时间沉淀才可能爆发乃至普及,没有产业联动,加上LiFi技术本身的瓶颈, LiFi在高速上网方面形成的颠覆,带动了对可见光通信行业的看好。有券商预计,2018年全球可见光通信市场规模将达到60亿美元,目前在这条产业链上的,主要是LED灯公司、通信公司以及零星的芯片公司。 而多位研究人士预测,LiFi技术的爆发推广可能在未来3~5年会有一个明显的变化,“如果有资金,这个变化会更快,就技术而言,需要3~5年时间来沉淀。” 事实上,LiFi的产业链上,“没有公司来做”的不仅仅是芯片。 “没有上下游企业的配合,谈何产业化?” 一位东南大学教授表示,“这没办法估计,得要整个产业链认可,还需要市场来检验。” 比WiFi快100倍 无线技术终结者LiFi到来

    875100发布于 2018-05-22
  • 来自专栏鲜枣课堂

    盘点:光通信的五个发展趋势

    无线看5G,有线看光纤。 今天这篇文章,小枣君专门讲讲有线,详细分析一下有线通信里最重要的光通信技术,以及围绕光通信技术构建的光传输网络,看看在数智革命的巨大挑战下,光通信究竟是如何应对的。 这也是目前光通信产业链最值得关注的研究方向之一。 █ 发展趋势二:解耦&白盒化 除了通信能力的不断精进之外,光通信发展的第二个关注点,就是成本压缩。 毕竟,企业需要生存,生存离不开利润。 作为行业最大的甲方,运营商控制成本最有效的手段,就是扶持产业链。说白了,一项技术越成熟,越开放,做的厂商越多,就越有可能压低价格,最终实现“白菜价”。 而比较悲催的是,在光通信领域,国内三家运营商互不相让,选择了不同的技术体系,让产业链左右为难。 目前,技术标准的争夺日趋激烈,产业链还在观望,举棋不定。 我还是那句老话,光传输网络是整个数字社会的基座,重要性极高,比5G高得多。光通信技术,是目前少数值得深入研究的通信领域。

    1.2K30编辑于 2022-04-07
  • 光通信,为什么值得关注?

    光通信使用的光源和光纤一样,都是激光(频率范围190~360THz,介于太赫兹与近红外光之间,比微波高3-5个数量级)。这是一种方向性极好的单色相干光。 很多高校、研究机构和企业,都看到了激光通信的潜在商业价值,所以投入到产业链之中。 ● 美国的研究进展 美国研究激光通信是最早的。 2024年5月,由上海光机所研制的激光通信载荷随智慧天网一号01星升空,实现了中轨星间万公里级的高速互联。 总而言之,激光通信技术正在加速从实验室走向在轨验证与商业运营。在这个新兴赛道,我们还是很有竞争力的,也逐步形成了完整的产业链生态,未来可期。 █ 激光通信(星载),是如何工作的? ,梁张华,物联网智库; 5、《全球及中国太空激光通信设备产业全景报告》,恒州诚思; 6、《星地激光通信研究现状与前沿技术》,赵云等,空间科学学报; 7、《星间激光通信:速率与带宽双优,低轨星座核心组网关键

    36310编辑于 2026-05-22
  • 来自专栏行业研究报告

    2022年光模块行业研究报告

    图:橄榄型格局分布的光通信产业链 image.png 产业链进一步向中国集中,国内光模块供应商开始主导全球市场,市场份额有望超50%。 叠加近期中国5G网络及数据中心建设的加速落地,中国光通信产业有望率先迎来强劲复苏期,中国光模块厂商有望进一步提升全球市场份额。 2.2 技术发展与商业模式 由于有源波分实现的复杂度和高成本,半有源波分方案的产业链支持程度还有待提高,基于业界调研和5G基站需快速落地组网的分析,有源波分和半有源波分两种方案从产业链支持成熟度和价格成本方面都还不具备竞争优势 加上近年来光模块企业加快并购重组,进行产业链垂直整合,行业集中度进一步提高,全球光模块市场将逐步走向集中。CR5已经从2015年的44%提高到了2019年的62%。 国产厂商份额不断提升。 公司专注于光组件和光器件领域,打造光器件一站式深度服务,处于光通信产业链上游。

    2.2K30编辑于 2022-05-10
  • 来自专栏鲜枣课堂

    骨干网光通信的最新趋势

    目前,CMOS工艺从16nm提高到7nm和5nm,波特率也逐渐从30+Gbaud提高到64+Gbaud、90+Gbaud、128+Gbaud。 更高波特率,意味着相关器件必须跟上,形成成熟的产业链。 超过400G,不能再指望QPSK了。16QAM调制,是行业目前普遍认可的选项。 波段也需要进一步扩展。 如果是C+L+S,那就是12T+5T,达到17THz的频宽。 多方面因素相叠加,单根光纤单个方向传输速率超过100Tbps,指日可待。 光通信的发展,说白了,依赖于器件、芯片、制程、材料。 想要满足前面提到的功耗、安全、运维等方面的要求,还依赖于工艺、架构、封装、人工智能、数字孪生等一系列的创新。产业链上下游需要做的工作,还有很多。 █ 最后的话 光通信是整个社会的数字动脉。这些年,人们对很多技术(包括5G)都提出过质疑,但没有人会对光通信提出质疑,因为它是社会发展的刚需。 人类数据流量不断增加的趋势,在未来几十年都是不会变的。

    74620编辑于 2024-05-17
  • 来自专栏硅光技术分享

    短距离光通信中的DSP

    (图片来自文献1) 短距离光通信的传输距离从几百米到几十公里,如上图所示,可以细分为三类:1)SR, 传输距离<300m, 对应同一数据中心不同服务器之间的互联。 (表格来自文献1) 出于成本的考虑,短距离光通信系统采用VCSEL或者DML激光器、电吸收调制器(EAM),PIN型探测器等作为基本构成单元。 2) 比特到符号的映射(bit to symbol mapping) 3) 重新采样(re-sampling) 4) 脉冲整形(pulse shaping) 5) DAC 接收端DSP的主要功能函数有: 重新采样 3) 重新定时(re-timing) 4) 自适应均衡器(adaptive equalizer), 其基于对信道特性的测量自动调整自己的系数,以适应信道特性的变化,对信号进行补偿,消除码间干扰 5) 比较下来,PAM-4方式是最好的选择,它既可以较为简单地实现短距离光通信,且性能优良。目前400G的demo光模块大都基于PAM-4方式。

    3.3K20发布于 2020-08-14
  • 来自专栏用户11599900的专栏

    光通信模块技术特征与应用解析

    典型应用场景数据中心互联在分布式计算架构中主要承担三类连接:服务器TOR连接:25G/100G模块实现机柜内设备互联叶脊架构骨干:400G模块构建数据中心核心网络跨数据中心连接:相干光模块实现80km以上DCI互联移动通信网络5G 适应户外设备箱环境增强抗震结构满足轨道交通应用冗余光路设计保障电力调度可靠性三、关键技术指标解析误码率控制通过前向纠错(FEC)技术实现:RS(255,239)编码可纠正8个符号错误KP4-FEC将纠错能力提升至11.2dB软判决FEC适用于相干光通信系统信号完整性保障高速传输中的关键技术

    1.3K10编辑于 2025-04-07
  • 来自专栏lx的专栏

    真实世界的可视光通信应用

    飞利浦LED照明使用可视光通信(VLC)以快速脉冲的方式向购物者的智能手机上传输单向数字信息流 ,这是一种定位信号,它可以通过摄像头检测到,但人眼看不到。 通过飞利浦可视光通信系统,家乐福可为其客户提供新服务,例如帮助购物者在8400平方英尺的商店楼层中导航找到促销活动。购物者通过下载应用程序来选择该服务,并且他们可以随时关闭该应用程序。 Willebrand说,可视光通信技术也是物联网将用于连接数百万台消费电子产品和机器对机器设备的通讯手段之一。 VLC和物联网:公司一起工作 飞利浦的可视光通信应用已经被部署在办公室和仓库环境中,以及零售和酒店业中。 思科的数字天花板 可视光通信在教室中的应用 Cree的首批客户之一是阿拉巴马州的移动县公立学校。

    1.7K30发布于 2018-04-20
  • 来自专栏鲜枣课堂

    关于光通信的最强进阶科普

    大家好,今天这篇文章,小枣君将重点介绍一些光通信基础知识。 众所周知,我们现在的整个通信网络,对于光通信技术有着极大的依赖。我们的骨干网、光纤宽带以及5G,都离不开光通信技术的支撑。 目前,随着芯片处理技术从16nm提高到7nm和5nm,光学器件和光电转换器件的波特率也从30+Gbaud提高到64+Gbaud、90+Gbaud,甚至120+Gbaud。 然而,波特率并不是无限大的。 此前介绍无线通信调制的时候,说过5G和Wi-Fi 6都在冲1024QAM。那么,光通信是不是可以搞那么高阶的QAM呢? 不瞒您说,还真有人这么干了。 1024QAM,密集恐惧症的节奏 在相同的30G+波特率下,16QAM的光信噪比(OSNR)比QPSK高出约5dB。随着星座中星座点个数的增加,16QAM的OSNR将呈指数增长。 感谢大家的耐心观看,我们下期介绍相干光通信,不见不散哟!

    2.2K32编辑于 2022-04-07
  • 来自专栏光芯前沿

    DeepSeek回答对光通信领域的影响

    潜在抵消因素 - 长尾效应:超大模型研发需求仍存在(如GPT-5级),维持高端光互连市场。

    46410编辑于 2025-04-08
  • 来自专栏鲜枣课堂

    关于光模块,看这一篇就够啦!

    光模块的产业链 最后我们简单说一下光模块的产业链。 目前光模块的市场很火,主要原因前面说过了,因为5G和数据中心。 ? 光模块产业链 整个5G网络建设,最花钱的地方有两个,一个是基站,还有一个就是光承载网。光承载网里面,光纤的水份不多,但是光模块比较让人头大。 ? 光模块里面,最贵的是芯片。 从整体上来看,中国光通信企业有超过1000家,但利润率都非常低。而且,在产业链格局上,面对设备商(华为、中兴),光通信企业也比较“卑微”,没有什么议价能力。 关于产业链的具体情况,因为5G的原因,现在券商们非常关注,也输出了很多的相关报告,大家可以自行搜索阅读一下。 好啦,以上就是今天文章的所有内容。感谢大家的耐心观看,我们下期再见! 参考文献: 1、《光模块行业深度报告》,德邦证券 2、《5G承载光模块白皮书》,IMT2020推进组 3、《对于100G光模块,你了解多少》,专说光通信 4、《产业图解:5G(光模块)》,佚名

    8.1K25发布于 2020-01-14
  • 来自专栏鲜枣课堂

    【硬核扫盲】到底什么是相干光通信

    相干光通信和非相干光通信,基本都是用的激光,没有本质的区别。 相干光通信之所以叫“相干光通信”,并不是取决于传输过程中用的光,而是取决于在发送端使用了相干调制,在接收端使用了相干技术进行检测。 上图:非相干光通信 下图:相干光通信 区别在两端,不在传输路径上 接收端的技术,是整个相干光通信的核心,也是它牛逼的主要原因。 通过偏振分束器,变成x、y两个垂直方向偏振的光信号; 3、通过MZM调制器组成的高阶调制器,对x、y偏振方向的光信号进行QPSK高阶调制; 4、调制好的偏振光信号,通过偏振合波器,合路到一根光纤上,进行传输; 5、 为了满足相干光通信对光源谱宽的要求,通常会采取谱宽压缩技术。 █ 相干光通信的应用 看到这里,大家对相干光通信技术的特点应该是非常了解了。 在现实应用中,相干光通信可以用于现有骨干网WDM波分复用系统的升级,也可以用于5G的中回传场景。甚至城域FTTx光纤接入,都开始研究相干光通信的引入。

    4.5K32编辑于 2022-05-23
  • 飞秒级紫外激光通信与探测技术

    光子技术若工作在UV-C波段(100−280 nm),在从超分辨显微到光通信的诸多领域都扮演着重要角色。随着这些技术的进步,预计将为科学与工程开辟新路径。

    13610编辑于 2026-04-10
  • WorkBuddy实战:用BOM逆向法打造全自动产业瓶颈选股系统

    更关键的是,大多数人根本不知道一个产业链里哪个环节最赚钱、哪个环节竞争格局最好。 ,亏了舍不得割1.2BOM逆向法的核心逻辑产业链利润分布遵循一个铁律:瓶颈环节吃利润,充分竞争环节吃产能。 三、实战演示:以CPO光通信为例3.1输入指令在WorkBuddy中输入:分析CPO光通信行业,用BOM逆向法筛选隐形冠军系统自动启动,无需任何额外指令。 3.2执行过程概览第一轮输出(行业全景):系统识别出CPO光通信产业链分为两大子赛道:光模块/光引擎(直接受益于AI算力爆发)光芯片/电芯片(上游核心器件,国产替代逻辑)近期催化剂包括:英伟达GB300 #WorkBuddy#CodeBuddy#AI选股#量化投资#产业链分析

    25910编辑于 2026-07-05
  • 来自专栏6G

    展望下一代光通信速率!

    光通信领域,OIF(光互联论坛)始终是推动行业发展的关键力量,其在促进行业共识和传输互操作性方面的重要作用不言而喻。

    42610编辑于 2024-12-30
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