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973计划光传输基础研究项目召开总结会

光传输一般是指发送方和接收方之间以光信号形态进行的信息传输,给世界通信发展带来革命性巨大变化的光纤通信是目前应用最广泛的光传输技术。大容量、高速度、长距离(3U)光传输一直是信息科学研究的重点和难点。973计划在2010年启动了“超高速超大容量超长距离光传输研究”项目。该项目系统研究超高速光传输基础理论与实现方法,探索超高速光传输系统的内在规律,创建3U光传输的理论、方法和技术体系。 2014年9月14日,该项目在武汉召开了总结会,钱华林、刘志勇、罗毅等973计划咨询组成员和十余位项目专家组成员到会,科技部基础司彭以祺副司长、湖北省科技厅郭跃进厅长、杜耘副厅长出席会议并参加讨论。会议首先听取了武汉邮电科学研究院研究员、项目首席科学家余少华的总结报告。然后,课题负责人分别从全光多波长自相关光源的产生及非本振相关接收理论和技术;基于先进调制格式及编码方式的全光、高谱效率的光发射/接收理论研究;高增益、宽带宽、高平坦度、超低......阅读全文

光隔离器的作用

光隔离器是一种双端口的具有非互易特性的光器件。它对沿正向传输的光信号衰减很小而对沿相反方向传输的光信号衰减很大,构成光的单向通路。在激光器与传输光纤间接入光隔离器,能有效地抑制线路中从光纤远端端面、光纤连接器界面等处产生的反射光返回激光器、从而保证激光器工作状态的稳定,降低系统因反射光引起的噪声。这

瞬态光学与光子技术重点实验室开放基金开始申请

  瞬态光学与光子技术国家重点实验室依托于中国科学院西安光学精密机械研究所,以超快光学为骨干学科,开展超快光子学与技术、超高时空分辨精密物理诊断、超高速光信息传输、处理与新型光显示、能量与应用光子学、空间与生物高分辨及超高分辨光学成像方法及新型光子功能材料与高速器件等基础研究与应用基础研究

基于化合物半导体材料高速光开关的研究2

 高速光开关及光开关阵列是全光交换的核心器件. 首先给出全内反射型光波导光开关器件的理论分析模型, 并基于GaAs 材料中的载流子注入效应, 采用GaAs-AlGaAs 双异质结结构,研制了工作波长在1.55 μm 的X 结全内反射型和马赫曾德干涉型两种结构的光开关. 测试结果表明, 开关

5G传送技术及标准化进展 (二)

  图2 5G前传的WDM技术方案特性比较   目前,CCSA和ITU-T主要承担5G前传的标准化工作。CCSA TC6已正式立项并启动基于25 Gbit/s速率的WDM系统和彩光模块标准化制定工作,包

研究人员研制出在空芯光纤中高速传输的微型激光器

研究人员通过在空芯光子晶体光纤中注入激光形成高速传输的微型激光,从而实现光学捕获的回音壁模式微粒。微粒包含增益介质,当受到激光激发时可以产生受激发射。随着微型激光器沿着光纤向下推进,激光光谱随着温度发生变化,使得微型激光器可用作位置敏感型温度传感器。来源:Richard Zeltner,马克斯普

近红外光电探测器的发展与应用

1982 年 4 月— 6 月,英国和阿根廷之间爆发了马尔维纳斯群岛战争。4 月 13 日夜间,英国攻击阿根廷据守的最大据点斯坦利港。当时3000名英军的所有枪支、火炮都配备有红外夜视仪,能够在黑夜中清楚地发现阿根廷军目标。而阿根廷军队缺乏夜视装备,不能有效地发现英军目标,处境十分被动。最终,英国军

中美合作光网络测试实验室成立

  日前,由北京邮电大学和美国知名光纤通信测试解决方案提供商捷迪讯公司共同建设的光网络测试实验室正式成立。捷迪讯向北邮共享了一批先进的高速光通信测试仪器和系列解决方案,对于我国光通信研究和人才培养具有重要意义。  测试环节是我国通信产业链的传统弱项。一方面,北邮正在攻关高速(100G/bp

中美合作高速光通信实验室成立

  日前,由北京邮电大学和美国知名光纤通信测试解决方案提供商捷迪讯公司共同建设的光网络测试实验室正式成立。捷迪讯向北邮共享了一批先进的高速光通信测试仪器和系列解决方案,对于我国光通信研究和人才培养具有重要意义。  测试环节是我国通信产业链的传统弱项。一方面,北邮正在攻关高速(100G/bp

日本新近推出光传玻璃环氧树脂

  东京大学先进光子公司推出300Gbps光传输底板——环氧树脂制。 东京大学创办的风险企业先进光子(Advanced Photonics,东京都目黑区)公司,通过嵌入自主开发的“光波导”技术等,试制出了可在LSI间进行300Gbps高速光传输的玻璃环氧树脂 (Glass Epoxy)底板。

光学的“纳米尺度”进化,将拉开“消费光子”的序幕

  目前最为可行的发展方式,是融合光学与半导体工艺,用半导体的思路做纳米级光元件。图片来源网络   单个晶体管到集成电路的进化,直接了促成人类信息革命的爆发,拉开了消费电子的序幕,造就了近50年来无数的科技奇迹和无数伟大的企业。基于对半导体行业长期发展的统计,半导体行业归纳出了所谓的“摩尔定律”——

中美团队合作研制出高信噪比的跨尺度光声成像系统

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院医工所生物医学光学与分子影像研究室研究员宋亮、副研究员刘成波团队,与美国德克萨斯A&M大学教授Jun Zou团队合作,研制出基于自由空间光传输和MEMS高速扫描成像的跨尺度光声显微成像技术,实现相同时间尺度,活体小动物从微观到宏观的跨尺度无创高速成像。相

“空间信息网络”重大研究计划2014指南发布

关于发布“空间信息网络基础理论与关键技术”重大研究计划2014年度项目指南的通告 国科金发计〔2014〕12号   根据国家自然科学基金“空间信息网络基础理论与关键技术”重大研究计划的总体工作安排,现公布本重大研究计划2014年度项目指南,请依托单位及申请人按要求提出项目申请。   国家自然科

新技术:一个光源一对光纤可供1.14亿人同时通话

  武汉邮电科学研究院、光纤通信技术和网络国家重点实验室联合烽火通信科技股份有限公司近日完成了国内首个单光源3.2Tb/s 2087公里标准单模光纤超长距离实时光传输系统实验。该系统测试结果得到了第三方检测机构“信息产业部光通信产品质量监督检验中心”和光通信领域专家及工信部标准组织专家认可。该项实验

2020年美国光学学会会士揭晓!哪几位中国科学家上榜?

  日前,美国光学学会(OSA)宣布了2020年度新当选会士名单,共有94位光科学家新当选为美国光学学会会士(OSA Fellow),其中中国科学家共有15位。  美国光学学会(OSA)成立于1916年,是世界光学领域权威的国际性学术组织。光学学会会士(OSA Fellow)是美国光学学会授予该领域

谁将改变我们的生活?盘点十项具有变革潜质的前沿技术

  你开着混动汽车,通过导航仪找到了特色参观,你在坚固温暖的房子里用手机查看着一周的天气预报,你足不出户就能通过电商买到国外的牛奶,你坐在影院里一边吃着爆米花一边看着最新的3D大片……  虽已习以为常,但我们的生活已确实都被这些曾经的先进技术改变了。在2015年的关口猜想,下一次是谁要改变我们?  

基于微波光子技术的构架和路线探讨 (六)

3.4 微波光子相控阵的研究技术路线 前已述及,从面向工程应用角度考虑,一个性能更强大和使微波光子技术更接近实际应用的技术手段应当是光电混合集成。通过集成,长光纤引起的环境因素相关的系统不稳定性被显著消除;平台载荷受限的压力得到显著缓解;同时,通过集成实现批量生产,才可显著降低光学器件的成

光隔离器的技术原理

 光隔离器的隔离度高、低插损;高可靠性、高稳定性;极低的偏振相关损耗和偏振模色散。主要是利用磁光晶体的法拉第效应。法拉第效应是法拉第在1845年首先观察到不具有旋光性的材料在磁场作用下使通过该物质的光的偏振方向发生旋转,也称磁致旋光效应。沿磁场方向传输的偏振光,其偏振方向旋转角度θ和磁场强度B与材料

我国学者在保持高效电荷分离下研制超灵敏光电探测器

  近日,中国科学院深圳先进技术研究院材料界面研究中心李佳副研究员团队在超灵敏光电探测器研究领域取得重要进展。研究团队巧妙地设计了一种新型的复合式分层有机光电晶体管结构,在充分利用电荷俘获效应的同时兼顾了高效的电荷分离和输运,从而实现了光电探测性能的大幅提升。相关成果“基于新型复合式分层结构有机光电

超灵敏光电探测器:新颖的复合式分层光电晶体管结构

  有效调控和平衡光生载流子的分离、传输与复合对于实现高灵敏光电探测器至关重要。传统的有机光电晶体管大多基于单一的层异质结或体异质结结构,前者中给、受体分别以层状薄膜叠加的形式构成,后者中给、受体材料共混形成光电转换活性层。尽管以上结构提供了较优异的光电探测性能,但是它们都很难同时兼顾光生激子的高效

高性能计算机超结点的关键微纳光电子器件研究取得突破

   高性能计算机的运算速度主要取决于超结点中的CPU及CPU之间的数据传输和数据交换能力,但这种数据传输和数据交换速度慢、延迟大等问题阻碍了高性能计算机计算速度的提高。因此,迫切需要实现光数据交换代替电数据交换,大幅度的提高光数据交换的带宽、延迟、功耗、密度等性能。   在国家重大科学研究计划的支

发展中国太赫兹高速通信技术与应用的思考(一)

摘要:太赫兹通信是未来移动通信(Beyond 5G)中极具优势的技术途径,也是空间信息网络高速传输的重要技术手段,具有军民融合、协同发展的应用前景。中国太赫兹高速无线通信关键技术已经取得了重要突破,与世界技术水平基本同步。因此,进一步加大力度发展太赫兹高速通信技术,对于中国引领国际高速无线通信技

手持式拉曼、小型化质谱入选2018军用技术转民用推广目录

  近日,工业和信息化部办公厅、国防科工局综合司两部门印发《军用技术转民用推广目录(2018年度)》的通知。  原文如下:  教育部、中科院办公厅,各省、自治区、直辖市工业和信息化主管部门(国防科工办),各军工集团公司,中国工程物理研究院,部属各高校,部属相关单位:  为贯彻落实《国务院办公厅关于推

组织的光学特性及其成像基础(二)

8.组织的吸收特性 组织的吸收是各个分子成分共同作用的结果。当光子的能量与分子的能级间隔匹配时,分子吸收光子。在短波长区(光子能量大),这些跃迁是电子跃迁。紫外区的重要吸收体包括DNA,芳香族氨基酸(色氨酸、酪氨酸),蛋白质,黑色素和卟啉(包括血红蛋白、肌红蛋白维生素B12以及细胞色素c)。 光穿透

一文读懂:什么是华为PAM4技术?

今天,华为中国官方微博发文称,由华为、LightCounting、光迅科技、住友、索尔思、思博伦以及颖飞等产业链上下游合作伙伴联合发起的第三届50G PAM4技术和产业论坛近日在深圳举行。PAM4(4 Pulse Amplitude Modulation)是新一代信号传输技术,其采用

光调制分析仪原理(一)

过去,高速光网络的调制方式就是简单地以高速率对光波幅度进行打开和关断便已足够满足需求。但是现在,光链路正在沿着无线通信所走过的路向更复杂的调制方式发展。复杂调制制式已经超越了开关键控的层次,开始使用幅度和相位信息对通信符码进行编码。光调制分析仪是适用于对目前此类光调制制式进行分析的仪器,它支持40G

高速摄像机的工作原理

   高速摄像机凭借着高效、智能、清晰的画面和高频率惊人的拍摄速度的高智能特点,可以拍摄一些人们肉眼所不能捕捉到的画面,从而受到很多特殊行业的青睐,如汽车测试、工业制造、航空航天、科学研究等领域。    随着高速摄像产品的发展,用来衡量高速摄像机性能的主要参数,已经不仅仅是局限于拍摄速度、图像

质谱/光谱/能谱等分析检测技术入选产业关键共性技术

  四、消费品工业   (一)纺织   1. 仿棉聚酯纤维及其纺织品产业化技术   主要技术内容:   通过仿棉PET、PTT分子结构与体系组成的设计优化、高比例改性组分在线添加与高效分散、亲水聚酯体系稳定纺丝、纤维形态与力学性能调控等关键技术攻关开发,解决超仿棉聚酯纤维吸湿透汽、抗起毛

师昌绪 徐坚:材料科学成为人类进步的强大“引擎”

波音787型“梦想”客机   2009年度材料科技的进展   材料科技的进展成为人类进步的强大“引擎”。《今日材料》2007年在评价材料科学时,将国际半导体技术蓝图、扫描式探针显微镜、巨磁电阻效应、半导体激光器和发光二极管、美国国家纳米技术计划、碳纤维复合材料、锂离子电池材料、碳纳米管、软刻

实验室才是“奢侈品” 武汉一高校打造千万级实验室集群

  “我现在在武汉一家互联网企业上班,月薪近8000元,明年应该可以过万了。”6月14日,武汉工程大学邮电与信息工程学院自动化专业毕业生曹金波回校参加毕业典礼时,高兴地告诉老师王欣,去年他拿到的“AB杯”全国大学生自动化系统应用技术大赛三等奖,让他在就业时很有竞争力,“投简历时,HR都会在这条上画圈

微波光子雷达及关键技术(四)

2、微波光子雷达关键技术雷达是通过发射电磁波并接收回波来探测目标位置、速度和特性的系统,一般由中控设备、发射机、接收机等组成,基本原理如图14所示。波形发生器产生的雷达波形与本振信号混频至所需波段,通过波束形成网络实现发射波束的空间指向控制,经由阵列天线辐射到空间。接收时,接收到的信号经过分发、切换