光傳輸關(guān)鍵字列表
中興通訊投建的墨西哥超100G光傳輸網(wǎng)絡(luò)投產(chǎn)
中國移動(dòng)通信技術(shù)供應(yīng)商中興通訊ZTE與西班牙電信公司墨西哥子公司Movistar日前宣布,在墨西哥打造的超100G光傳輸網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)正式投入商用。中興通訊表示,超100G光傳輸網(wǎng)絡(luò)的投產(chǎn)能夠滿足未來5-10年該地區(qū)移動(dòng)運(yùn)營商Movistar高容量需求。
受100G等相干波長影響 2021年全球光傳輸市場規(guī)模將達(dá)150億美元
導(dǎo)讀:據(jù)市場研究公司Dell Oro Group最近發(fā)布的“光傳輸市場5年預(yù)測報(bào)告”表示,到2021年,包括WDM、多業(yè)務(wù)多路復(fù)用器和光交換機(jī)在內(nèi)的整體光傳輸設(shè)備市場將達(dá)到150億美元。
導(dǎo)讀:據(jù)悉,日本NTT通信(NTT Com)將開始在數(shù)據(jù)中心部署一個(gè)400Gbps(400G)光傳輸系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)連接。
Colt將部署Ciena 6500 分組光傳輸平臺(tái)
導(dǎo)讀:據(jù)悉,歐洲光纖網(wǎng)絡(luò)服務(wù)提供商Colt Technology Services將使用Ciena的6500分組光傳輸系統(tǒng)來改善其區(qū)域網(wǎng)絡(luò)的企業(yè)服務(wù)交付和數(shù)據(jù)中心互聯(lián)功能。
560Tbit/s超大容量光傳輸系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)獲得突破的背后
導(dǎo)讀:自2014年宣告我國單根光纖的光傳輸容量成功突破100T大關(guān)后,武漢郵電科學(xué)研究院就開始前瞻性的布局更高傳輸容量的復(fù)用技術(shù),開展空分復(fù)用的研究。
受WDM推動(dòng) 2021年全球光傳輸設(shè)備市場將達(dá)150億美元
導(dǎo)讀:根據(jù)Dell Oro集團(tuán)的一份最新報(bào)告顯示,WDM將以各種形式繼續(xù)推動(dòng)全球光傳輸設(shè)備的銷售。
135億人同時(shí)通話: 我國560Tb/s超大容量光傳輸系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)獲突破
在傳輸介質(zhì)進(jìn)行創(chuàng)新的同時(shí),本次實(shí)驗(yàn)所采用的系統(tǒng)設(shè)備也為“超大容量、超大速率,超長距離”光傳輸提供了有力支撐。近年來,烽火科技在“超大容量、超高速率、超長距離”光通信傳輸領(lǐng)域,連續(xù)多次誕生重大科技成果。
Nokia與Ooredoo電信阿爾及利亞公司日前宣布合作完成1 2Tbps的光傳輸現(xiàn)場測試,這也是非洲首次太比特級光傳輸實(shí)驗(yàn)。這次實(shí)驗(yàn)采用了諾基亞的1830 PSS光子業(yè)務(wù)交換機(jī),包括1830 PSS 500G DWDM Muxponder,每塊線路卡支持5個(gè)100Gbps波長傳輸。
中興通訊:參與研發(fā)的超高速長距離光傳輸系統(tǒng)獲突破
科技部28日發(fā)布公告,超高速長距離光傳輸系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)與測試方法研究課題通過技術(shù)驗(yàn)收。該課題由北京郵電大學(xué)承擔(dān),中興通訊(000063) 、北京理工大學(xué)和武漢虹拓新技術(shù)有限公司參與。
導(dǎo)讀:據(jù)外媒報(bào)道,ECI將向荷蘭國家計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)SURFnet提供其Apollo分組光傳輸系統(tǒng)。
華為助力Openserve在南非部署SDN分組光傳輸網(wǎng)絡(luò)
導(dǎo)讀:據(jù)悉,集成通信服務(wù)提供商Openserve及其技術(shù)供應(yīng)商華為表示,他們正在南非部署大容量分組光傳輸網(wǎng)絡(luò)。
超大數(shù)據(jù)中心互聯(lián)的未來?還要看——光傳輸
如今,消費(fèi)者和企業(yè)的云業(yè)務(wù)無時(shí)不刻推動(dòng)著數(shù)據(jù)中心的發(fā)展,對于無論是依靠IT進(jìn)行轉(zhuǎn)型的傳統(tǒng)企業(yè),還是互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容提供商(ICP),都需要一個(gè)可擴(kuò)展的數(shù)據(jù)中心架構(gòu)以滿足東西向流量增長。
整合光子與電子元件的半導(dǎo)體微芯片可加快資料傳輸速度、增進(jìn)效能并減少功耗,但受到制程方面的限制,一直無法廣泛應(yīng)用。芯片內(nèi)建的光電發(fā)射器和接收器可讓微處理器和記憶體以光子直接和外接元件通訊,不需額外的芯片或裝置管理光學(xué)元件。
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