在這個(gè)AI計(jì)算越來(lái)越受到關(guān)注的時(shí)代,德國(guó)一個(gè)科學(xué)家團(tuán)隊(duì)開(kāi)發(fā)了一種可能改變游戲規(guī)則的解決方案。
在無(wú)線激光通信中,激光束通過(guò)大氣空間傳輸,可以覆蓋較遠(yuǎn)的距離,同時(shí)具有較高的傳輸速率和較大的傳輸容量。
光纖通信作為一種高速、大容量的通信方式,已經(jīng)成為現(xiàn)代通信領(lǐng)域的重要組成部分。光纖通信利用光波在光纖中的傳輸特性,實(shí)現(xiàn)了信息的高速傳輸和長(zhǎng)距離傳輸。本文將詳細(xì)介紹光纖通信的基本特點(diǎn)以及其組成部分。
隨著信息社會(huì)的到來(lái),人們對(duì)通信的需求越來(lái)越高,這推動(dòng)了通信技術(shù)的快速發(fā)展。光通信技術(shù)是現(xiàn)代通信技術(shù)的重要代表,它以光波為載體,具有高速、大容量、遠(yuǎn)距離傳輸?shù)葍?yōu)點(diǎn),已經(jīng)成為現(xiàn)代通信領(lǐng)域的重要支柱。本文將介紹光通信技術(shù)的發(fā)展現(xiàn)狀,包括光通信技術(shù)的分類、應(yīng)用場(chǎng)景、發(fā)展歷程和未來(lái)趨勢(shì)等方面。
光纖通信系統(tǒng)是以光波為載體、光導(dǎo)纖維為傳輸媒體的通信方式。它利用高純度玻璃制成的光導(dǎo)纖維作為傳輸媒介,通過(guò)光電變換原理,用光來(lái)傳輸信息。該系統(tǒng)的組成包括光源、光纖、光發(fā)送機(jī)和光接收機(jī)。其中,光源是光波產(chǎn)生的根源,光纖是傳輸光波的導(dǎo)體,光發(fā)送機(jī)負(fù)責(zé)產(chǎn)生光束,將電信號(hào)轉(zhuǎn)變成光信號(hào),再把光信號(hào)導(dǎo)入光纖,而光接收機(jī)則負(fù)責(zé)接收從光纖上傳輸?shù)墓庑盘?hào),并將它轉(zhuǎn)變成電信號(hào),經(jīng)解碼后再作相應(yīng)處理。
光無(wú)線通信(Optical Wireless Communication,OWC)是一種利用光波作為信息載體,通過(guò)空氣或真空進(jìn)行數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ偶夹g(shù)。它不需要任何有線連接或電磁波傳輸媒介,而是通過(guò)發(fā)送和接收光信號(hào)來(lái)實(shí)現(xiàn)通信。光無(wú)線通信的技術(shù)原理是利用光強(qiáng)度調(diào)制或光頻率調(diào)制等方法,將信息編碼到光信號(hào)中,然后通過(guò)發(fā)射器將光信號(hào)發(fā)射到空氣中,接收器接收到光信號(hào)后解碼出原始信息。由于光波在空氣中的傳播速度非常快,因此光無(wú)線通信具有高速傳輸、低延遲、高帶寬等優(yōu)點(diǎn)。
表面光波技術(shù)(Surface Light Wave)是天時(shí)通獨(dú)有的一種全新的多點(diǎn)觸控技術(shù),它主要是利用某一波段的光波傳播特性,結(jié)合光波發(fā)射電路,使光波在觸摸屏表面形成一個(gè)錯(cuò)綜復(fù)雜的密致表面光波網(wǎng)
近日據(jù)外媒報(bào)道,科學(xué)家首次在硅基芯片上實(shí)現(xiàn)操控光波和光子信息,并維持了它們的整體波形。目前因?yàn)榇蠖鄶?shù)通信基礎(chǔ)設(shè)施仍依賴于基于硅的設(shè)備來(lái)傳播和接收信息,這標(biāo)志著通信基礎(chǔ)設(shè)施將大幅提升傳輸速度。
繁華的城市離不開(kāi)LED燈的裝飾,相信大家都見(jiàn)過(guò)LED,它的身影已經(jīng)出現(xiàn)在了我們的生活的各個(gè)地方,也照亮著我們的生活。目前全球約有50萬(wàn)聽(tīng)力嚴(yán)重受損人,利用電子設(shè)備恢復(fù)些許聽(tīng)力,人工耳蝸是其中之一。在德*庭根大學(xué)聽(tīng)力神經(jīng)學(xué)科學(xué)家Tobias Moser帶領(lǐng)下,研究人員將以光線進(jìn)行改良,希望突破現(xiàn)有人工耳蝸的限制。
隨著通信干線、城域網(wǎng)及數(shù)據(jù)中心網(wǎng)的不斷擴(kuò)建,市場(chǎng)對(duì)高速光收發(fā)模塊及光傳輸系統(tǒng)的需求量日益增加,這就要求能夠快速高效地對(duì)光波長(zhǎng)進(jìn)行準(zhǔn)確的測(cè)量。而隨著可調(diào)波長(zhǎng)收發(fā)模塊日漸小型化、低廉化,也加速了收發(fā)模塊由固定波長(zhǎng)型向可變波長(zhǎng)型的更替。