当前位置:首页 > 消费电子 > 消费电子
[导读]最新消息报道,7月29日,农历中伏后的第五天,江城武汉一如往常般酷热无比。 就在当日上午9时许,来自武汉邮最新消息科院光纤通信和网络国家重点实验室的一则喜讯,让“中国光纤之父”赵梓森院士和几位院领导顾不上

最新消息报道,7月29日,农历中伏后的第五天,江城武汉一如往常般酷热无比。

就在当日上午9时许,来自武汉邮最新消息科院光纤通信和网络国家重点实验室的一则喜讯,让“中国光纤之父”赵梓森院士和几位院领导顾不上盛夏的炎热,立刻驱车赶往光纤通信技术和网络国家重点实验室关东产业园。

“30.7Tb/s!”赵梓森院士和负责实验的科研人员反复论证和计算这个数据。而这个数据也代表了当前新一代(Tb/s级波分复用)光纤传输容量的最高水平!

在这项名为30.7Tb/s相干光OFDM传输系统实验中,研究人员在全球范围内首次达到单光源1.92Tb/s,光源数为C波段16,是目前国际C波段Tb/s级波分复用技术最高水平(此前国际最高水平为单光源1.3Tb/s,C波段光源数为12),在国际上实现了OFDM光传输实验的再次突破!

早在2005年,武汉邮电科学研究院成功实现一根光纤容纳8000多万人同时通话。时隔6年后,科研人员在仅占用光纤50%有效传输带宽(仅C波段)的情况下实现一根光纤承载30.7Tb/s信号。“如果再加上L波段,该容量还将扩大一倍,也就是可以实现近11亿人同时通话。”而接下来的科研项目则有望在2014年实现12.5亿对人在一对光纤上同时通话。

从跟踪模仿到创新引领,在光通信前沿领域,武汉邮电科学研究院正在实现从跟踪者到领跑者的角色变化。这一转变得益于十年创新工程的强力推动。

十年前,武汉邮科院人围绕光通信核心技术研发与产业化,审时度势地布阵联营,克服了转制发展面临的共性问题,抵御了生存发展带来的阵痛,通过十年创新跨越,发展成为员工过万名、年销售过百亿、资产总额过百亿,拥有两家上市公司,当前全球唯一集光电器件、光纤光缆、光通信系统和网络于一体的高技术企业集团。

国家使命驱动创新

上世纪七十年代,国外科学家用光导纤维传送光波,替代用铜线传送电信号的大胆设想,使人类通信方式发生革命性变革。经过三十年发展,光纤已成为现代信息通信无可替代的基石。

虽然30年前武汉邮科院在世界第一根光纤诞生后的第六年“土法”拉出了我国第一根光纤,这在当时被认为是最接近世界前沿的一次突破,但是此后20年,我们与欧美跨国公司的商用水平和规模化生产水平相比一直处于被动局面,西方发达国家长期把持核心技术,并对我国实施封锁。

转眼到了2000年,包括武汉邮科院在内的中国通信业不得不面临一个严峻的现实:欧美日通信巨头在全球蓬勃发展,占据了中国几乎所有的光通信骨干网,而我国支撑光通信产业发展的技术能力弱,共性技术、关键技术严重依赖国外。

考虑到光通信是国家命脉,涉及国计民生,又影响国家安全,一种强烈的“不能受制于人”的使命感和责任感在武汉邮科院人内心激荡。

“当时的情况是只有发展还不行,发展慢了也不行。”武汉邮科院总工程师余少华博士向记者回忆说,当时我们虽然拥有一批光通信人才、技术和成果,但研究成果远离市场需要,造成了科研与产业脱节、生存与发展艰难的局面。为适应市场的需要,作为中国光通信产业的发源地,必须审时度势地做出战略性调整。

如何调整?改革的方向又在哪?由于缺乏整体的系统性谋划,没有集成国内外资源形成合力的能力,再加上体制僵化、机制缺乏激励等系列顽疾的羁绊,给改革蒙上了层层阴影。

改革再难也要走下去,经过全院上下多次调研分析,一项关系武汉邮科院生死存亡的重大工程开始全面布局——“光通信核心技术研发与产业化技术创新工程”。此项工程实现了武汉邮科院的辉煌路,从此缔造一个不老传说。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: 驱动电源

在工业自动化蓬勃发展的当下,工业电机作为核心动力设备,其驱动电源的性能直接关系到整个系统的稳定性和可靠性。其中,反电动势抑制与过流保护是驱动电源设计中至关重要的两个环节,集成化方案的设计成为提升电机驱动性能的关键。

关键字: 工业电机 驱动电源

LED 驱动电源作为 LED 照明系统的 “心脏”,其稳定性直接决定了整个照明设备的使用寿命。然而,在实际应用中,LED 驱动电源易损坏的问题却十分常见,不仅增加了维护成本,还影响了用户体验。要解决这一问题,需从设计、生...

关键字: 驱动电源 照明系统 散热

根据LED驱动电源的公式,电感内电流波动大小和电感值成反比,输出纹波和输出电容值成反比。所以加大电感值和输出电容值可以减小纹波。

关键字: LED 设计 驱动电源

电动汽车(EV)作为新能源汽车的重要代表,正逐渐成为全球汽车产业的重要发展方向。电动汽车的核心技术之一是电机驱动控制系统,而绝缘栅双极型晶体管(IGBT)作为电机驱动系统中的关键元件,其性能直接影响到电动汽车的动力性能和...

关键字: 电动汽车 新能源 驱动电源

在现代城市建设中,街道及停车场照明作为基础设施的重要组成部分,其质量和效率直接关系到城市的公共安全、居民生活质量和能源利用效率。随着科技的进步,高亮度白光发光二极管(LED)因其独特的优势逐渐取代传统光源,成为大功率区域...

关键字: 发光二极管 驱动电源 LED

LED通用照明设计工程师会遇到许多挑战,如功率密度、功率因数校正(PFC)、空间受限和可靠性等。

关键字: LED 驱动电源 功率因数校正

在LED照明技术日益普及的今天,LED驱动电源的电磁干扰(EMI)问题成为了一个不可忽视的挑战。电磁干扰不仅会影响LED灯具的正常工作,还可能对周围电子设备造成不利影响,甚至引发系统故障。因此,采取有效的硬件措施来解决L...

关键字: LED照明技术 电磁干扰 驱动电源

开关电源具有效率高的特性,而且开关电源的变压器体积比串联稳压型电源的要小得多,电源电路比较整洁,整机重量也有所下降,所以,现在的LED驱动电源

关键字: LED 驱动电源 开关电源

LED驱动电源是把电源供应转换为特定的电压电流以驱动LED发光的电压转换器,通常情况下:LED驱动电源的输入包括高压工频交流(即市电)、低压直流、高压直流、低压高频交流(如电子变压器的输出)等。

关键字: LED 隧道灯 驱动电源
关闭