今天得有三十多度了 瘦了好几斤[呲牙] 能不能到1️⃣0️⃣0️⃣ 斤 但是也可能是因为的关系 虽然我觉得整牙之后胃口更好了 总结了一下叮咚买菜 就是在补货的时候先加入购物车 开4、5G 提前刷出结算页面 选好时间段 然后开始前几分钟就一直点支付 手速要快 会跳出支付页面 如果碰到显示时间段已约满 就返回看看 这时候会有自动选择可选时段 再一直点支付即可 只是购物车里只能有啥买啥了

重要光纤类型及应用指南

在不断扩展的光纤通信世界中,一种尺寸并不适合所有的光纤。符合国际电信联盟G.652规范的步进式单模光纤有时被称为"标准单模",因为它们已经被广泛使用了几十年。然而,G.652光纤已经随着需求的变化而发展,其他单模光纤已经被开发出新的用途,多模光纤已经找到了新的市场,并且出现了更多的奇异光纤。

重要光纤类型及应用指南

这些变化反映了为特定应用定制光纤的优势。室内使用的导管中需要抗弯曲的纤维。收缩纤维包层允许在电缆中使用更多的纤维数量。低水光纤可以在1270和1610nm之间以20nm为步长进行廉价的粗波分复用(WDM)。超低损耗光纤可以拉伸放大器的间距。多模分级光纤可以在短距离内传输高数据速率,削减发射机和接收机成本。

以下是重要光纤类型及其在通信中的应用指南:

渐变折射率多模光纤

梯度指数多模光纤最初是在20世纪60年代末开发的,目的是增加大芯光纤的带宽,现在主要用于短数据链路。过去使用的是LED光源,但现在大多数数据链路的速度都需要大规模生产的发射波长为800至960nm的垂直腔面发光激光器(VCSELs)。大多数分级光纤的纤芯为50μm,但一些纤芯为62.5μm的光纤仍在使用。表中列出了标准多模光纤的性能。

在实际应用中,多模数据链路只使用到550米左右,更远的距离使用单模光纤。虽然多模光纤在1310nm波段的损耗比短波长的损耗低,但廉价的VCSEL只在短波长波段大量生产。OM3和更新的标准使用VCSEL支持每秒多千兆比特的数据传输速率。

OM5标准规定,在850——953nm的两个或四个波长上,以25Gbit/s的短波分复用(SWDM)传输速率达到100Gbit/s的双工。2020年1月,IEEE工作组批准了IEEEP802.3cm400Gbit/soverMultimodeFiber标准,该标准将400Gbit/s信号在4根或8根光纤中进行分流,跨度可达100或150米,主要应用在大型数据中心内和5G网络的短距离高速链路上。

重复使用旧版光纤

数据中心安装的传统多模光纤可以重新利用,以高于表中所列的速率传输单模信号。Cailabs(法国雷恩)已经开发出一种光学器件,可以将高达99.5%的单模输入耦合到光纤的多种模式之一。他们报告说,传输速率为10Gbit/s,最高可达一公里,并正在测试100Gbit/s的速率。

二十年前安装的遗留G.652单模光纤,如果仍然是暗的或未充分使用,只需要进行最小的处理,就可以点亮使用。得益于数字信号处理和相干光传输,原本安装在一个或几个波长上传输10Gbit/s的G.652光纤可以在多达100个波长上传输相干的100Gbit/s信号,而不需要以适当的排列方式拼接不同类型的光纤来管理色散。这为传统光纤带来了新的生命,并可以为运营商节省安装新电缆的高昂费用,在城市地区安装新电缆的费用高达50万美元。

单模光纤标准

国际电联G.652单模标准的第一个版本是在1984年起草的,当时光纤通信的波长限制在1310纳米,那里的色散基本为零。它要求模场直径为8.6至9.5微米,截止波长不超过1260纳米,1310纳米处衰减不超过0.5分贝/公里,1550纳米处衰减不超过0.4分贝/公里。掺铒光纤放大器(EDFA)的发展将大部分传输转移到了1550nm窗口,但G.652光纤仍在广泛使用,当前G.652.D版本最显著的变化是将1310至1625nm处的损耗限制降低到0.4dB/km,1530至1565nm处的损耗限制降低到0.30dB/km6。

随着光纤传输的发展,其他新标准也随之而来。零色散移至1550nm的光纤的发展刺激了G.653标准的发展。最初的版本于1988年通过,要求纤芯直径为7.8至8.5微米,1500至1600纳米之间为零色散,最大色散为3.5ps/(nm-km)。一些零色散光纤仍在使用,但1550nm铒波段严重的四波混杂噪声使WDM不切实际,除非在1570——1625nmL波段使用放大器。

ITUG.654标准是为另一种基本被废弃的技术而制定的:1300nm附近零色散的海底电缆,单模截止波长转移到长达1530nm的波长。最近的变化将1530至1612nm处的最大损耗降低到0.25dB/km,因此它可以用于色散管理海底电缆的L波段传输。

WDM和色散管理的发展也导致了1996年ITUG.655非零色散位移单模光纤标准的出台.该标准规定的色散高到足以防止紧密间隔的光通道之间的非线性串扰,但低到足以允许通过混合不同色散的光纤进行色散补偿。最大单模截止波长为1450nm,最小和最大色散的单独公式规定了1460和1550nm之间的值,以及1550和1625nm之间的值,以允许通过拼接不同色散的光纤长度进行色散补偿。

另一个色散驱动的标准是G.656,2004年提供的是1460到1625nm之间低色散的单模光纤,适用于四波混杂不会成为严重问题的宽幅分离的WDM系统。后来,它被修改为用于拉曼光放大。

相干光传输采用数字信号处理进行前向纠错,避免了色散管理的需要,基本上不需要严格规定色散的标准。

弯曲损耗不敏感光纤

当光纤安装在网络的接入和传输部分的狭小空间时,弯曲损耗可能是一个重要的问题,因此ITU制定了G.657标准,定义了两类光纤的抗弯曲性能。A类涵盖了在传输和接入网中使用的G.652型光纤,它的弯曲半径可以是10或7.5mm。B类涵盖接入网中可能不符合G.652的光纤,当弯曲到7.5毫米或5毫米的半径时,具有低损耗。

弯曲损耗发生在单模光纤遇到弯曲或紧密包装的地方,如机柜、电缆管道、立管和隔板内。限制损耗的一种方法是减小模场直径,以改善对光的限制。另一种方法是嵌入一层折射率较低的玻璃,作为紧邻核心的凹陷内包层,或作为包层内的"沟槽"。其他的选择包括在纤芯中嵌入亚波长的孔或纳米结构。

1.用于降低弯曲损耗和改善导光性的光纤结构。

减薄型光纤

减少光纤的厚度可以让光纤被挤压成更小的体积,并弯曲成更小的半径,而不会引发可能导致光纤断裂的微小裂缝的形成。它还可以让更多的光纤装入电缆中。有两种选择:减少包层和覆盖在包层上的保护层,或者只减少保护层。

2.缩小包层直径如何改变10µm纤芯的单模光纤的尺寸。

标准光纤的外径为125µm,与单模光纤10µm的纤芯相比,纤芯很厚。可以将包层直径减小到80µm,这样光纤的玻璃体积就减少了2.4倍。带有塑料涂层的缩小包层光纤的外径约为170µm,而普通涂层光纤的外径为250µm。

另外,在标准的125µm包层上涂抹的涂层厚度也可以减少,因此涂覆纤维的直径只有200µm,而不是通常的250µm。

低水光纤

标准的光纤制造会留下氢的痕迹,氢在熔融硅纤维中与氧结合成羟基,在1360和1460nm之间吸收,在1383nm处有一个强峰。当光纤系统只在1310和1550nm波段工作时,这个波段可以忽略,但对于1270和1610nm之间20nm间距的廉价粗波分复用来说,这个波段就成了问题。

3.低水位和零水位峰值纤维的损耗比较(由Sterlite技术公司提供)。

已开发出将光纤中的氢气(通常称为"水")降低到两个水平的工艺。"低水"光纤通常在1383nm峰值处的损耗不高于1310nm处的损耗,通常低于0.34dB/km。目前版本的G.652.D和G.657标准都规定,1310——1625nm之间的光纤损耗应不超过0.40dB/km,低水光纤符合这一要求。标准还要求1383nm峰值处的损耗即使在老化后也要保持在0.4dB/km以下。

零水光纤可进一步降低OH的吸收,使1383nm峰值基本消失,衰减低于0.27和0.31dB/km。要达到如此低的损耗,需要用氘(重氢-2同位素)进一步加工,以阻止轻氢与玻璃中的氧结合,保持低吸收。

单模光纤的其他特殊功能

一些通信光纤提供了针对特殊情况进行优化的功能,例如拉伸放大器间距或跨越非常长的距离。

其中一个特点是扩大单模光纤的有效模式面积。虽然G.652的纤芯直径名义上是9到10微米,但它传输的单模以高斯模式扩散,因此有效模式面积更大一些--大约80nm2。如果这种光纤传输的功率很大,那么在靠近发射器或放大器的区域,功率最大的地方就会产生非线性效应。扩大有效模式面积可以降低纤芯的功率密度,减少非线性效应。改变磁芯-包层折射率差可以将有效模面积增加到100µm2以上,但这是有限制的。

大的有效模面积可以与极低的衰减相结合。例如,康宁公司(纽约州康宁市)和OFSOptics公司(佐治亚州诺克罗斯市)都提供了用于海底电缆的单模光纤,其有效模面积为125和150µm2,在1550nm处的衰减低于0.16dB/km。

还为通信系统中的端接或耦合光纤等任务制造了特殊光纤。

微结构和空芯光纤

新一代的光纤技术已经出现,基于微结构光纤,其长度上有孔。它们依靠光子晶体、光子带隙或其他结构来限制光,开辟了新的可能性。

微结构光纤具有由不同密度的微结构所产生的材料折射率差异;这些折射率差异引导或限制光。如果微结构与光纤传输的波长相比较小,它所包含的孔洞就会降低孔隙材料的平均折射率,因此它可以作为低折射率的包层,引导光通过固体或孔隙核心。

光子晶体光纤会产生光子带隙效应,阻止某些波长的光通过某些区域的传输。这种现象可用于将某些波长的光限制在一个有效面积较大的芯内,OFS光学公司在2020年10月出版的《激光聚焦世界》中对此进行了描述。网格结构作为内包层。标有"分流器"的六个六边形单元围绕着25微米的核心,将高阶模式从25微米的大核心中分流出来,使其有效地成为单模。

4.OFSOptics的中空芯光子带隙光纤的结构,该光纤在真空中以接近光速的速度传输信号(OFSOptics提供)。

虽然光子带隙光纤比传统的实芯光纤有更高的损耗,但其中空芯可以以30万公里/秒的速度传输光,而不是实芯光纤的20万公里/秒。光在中空芯中的领先时间获得了1.5微秒/公里,对于高频交易商来说,微秒意味着金钱,他们要为通过特殊电缆传输支付溢价。

2020年,南安普顿大学的衍生公司Lumenisity(英国罗姆西)推出了使用基于嵌套抗谐振无节光纤(NANF)技术的新型中空芯光纤的有线光纤。在这里,中空芯周围环绕着一层坚实的包层,其中几对嵌套的芯沿芯-包层边界运行。与光子带隙光纤相比,这种方法可以在更宽的波长范围内实现低损耗传输。在OFC2020上,南安普顿的研究人员报告说,在实芯光纤衰减的1550nm最小值处,损耗仅为0.28dB/km。

5.最小损耗为0.28dB/km的中空芯NANF光纤的结构(左)及其在1200和1700之间的衰减(蓝色)与早期最小为0.65dB/km的NANF光纤、纯硅实芯光纤(紫色)和光子带隙光纤(绿色)的衰减比较。

研究管道

另外两种新兴的实芯光纤仍在研究之中。

少模光纤的有效模态面积略高于单模工作的上限,使其只能携带少数几个模态(相比之下,传统多模光纤有数百或数千个模态)。研究人员已经证明,模分复用可以将单模信号耦合到少模光纤中的各个模式中,并在没有明显的串扰的情况下将其分离出来。

多芯光纤在其包层内嵌入了许多独立的导光芯,并将其分开以防止串扰。这样就可以实现芯分复用,每个芯传输单独的信号。
重要光纤类型及应用指南

这两种技术都已经在高数据速率下得到了证明,实验者已经成功地制造出包含多个芯的光纤,所有芯都以多种模式传输信号。这两种技术与在同一光缆中的不同光纤中或在平行线路中分别传输不同信号的不太优雅的方法一起被归类为空分复用。某种形式的空分多路复用在我们的未来,但哪种方法在电信系统中最具成本效益仍有待确定。

【国培教育】2022合肥蜀山区政府购买岗面试热点:以科技创新助力经济高质量发展

热点背景
“十四五规划”中明确提出了我国的发展要以保持经济持续健康发展作为核心指标,并且经济发展从追求数量转向更追求质量,而实现高质量发展的目标则要从“提升效率”“和谐发展”两方面着手,必须以推进科技发展为着力点提升效率。这加深了“坚持创新核心地位,加快建设科技强国”的战略发展目标,在科技发展中追求创新已经成为中国经济发展的关键。

模拟试题
当今世界正经历百年未有之大变局,这对我国加快科技创新提出了更为迫切的要求。你认为在此背景下,应该如何推动科技创新发展?

参考答案
1.阐述我国科技发展总体情况。

当前,我国在科技创新领域,举全国之力加快推进“科创中国”的建设,涌现出了一批标志性的创新成果,如G60科创之眼、神舟十三号、5G新技术等,但是依旧在关键领域、核心技术等方面存在阻碍科创发展的因素,如芯片、生物医药等。

2.提出推动科技创新发展的建议。

(1)集聚海内外优秀科创人才。①实施开放的人才引进政策。加大重点产业、重点区域、重点研究领域的人才引进力度,以更便捷的人才落户、更开放的签证、工作许可、长期居留和永久居留等新型人才引进政策吸引人才;②打造世界级的科创平台。做优做强重量级实验室、高水平研究型大学、科研院所。比如国家实验室、进博会、世界顶尖科学家论坛、世界人工智能大会等高端展会平台,吸引顶尖科学家前来开展创新研究。

(2)激发科创人才的创新活力。①优化科创人才评价机制。坚决破除“四唯”评价弊端,引入市场评价、社会评价和同行评价,科学设置人才评价周期,用创新能力、质量、实效、贡献评价人才;②优化科技创新激励改革。支持符合条件的高校、科研院所在一定范围内自主引进人才和评定职称,设立“揭榜挂帅”制度,优化绩效工资增长机制,加大对于重点产业人才奖励力度,建立创新者分享产权的机制。

(3)突破关键领域的核心技术。结合“十四五规划”以及我国科技创新工作实际,制定“科技强国”纲要,同时鼓励科学家、企业以及社会各界,加紧突破一批关键领域的核心技术,如芯片、集成电路、生物医药、人工智能等。

(4)加快科技创新成果转化率。鼓励龙头企业组建创新联合体,健全科技成果产权激励机制,积极促进产学研一体化的同时,完善创业投资监管体制和发展政策,着力推动企业以创新引领发展,利用市场激励企业创新、检验创新成果、提升科技成果转化能力。


发布     👍 0 举报 写留言 🖊   
✋热门推荐
  • #毕业季##大学生活教会我们做人#又是一年毕业季,马上又会有一批怀揣着憧憬与梦想的新生踏入大学校园,感慨万千.回想起过去的四年大学生活,感叹真是一堂人生之课.我
  • 20190627 恭喜成为法定成年人呀 解锁自己的十八岁 今天有..小忙 1.回学校拿报考指南 2.和伙伴们去吃饭(p1) 3.饱饱的去看玩具总动员4 好
  • 正如在两位的来信中所说的:“如此真实伟大#超超笔记# p1哈皮瞿狗p2午饭,拌扁粉果然是最爱p3本月第四次吃饭拿反筷子,我佛了p5重新选了个课…我果然还是不爱打
  • 估值和业绩就构成了股价涨跌的主导因素。炒题材热点的短线游资就是利用市场情绪赚估值的钱,反正都是短期无法证伪的宏大叙事,估值用市盈率都没法测算,只能用市梦率,梦想
  • 太好喝了香蕉&葡萄&酸奶,不过我是用的冻住的水果准备做思慕雪,为了口号更丰富些,意外的超好喝。!
  • 我们若要达到基督徒品格的完全,就必须天天反抗外在的邪恶和内在的罪恶。所谓的努力并不会让自己真正开心起来,反而徒增了不少不和谐的因素。
  • 不吃不行的那种[微笑]今天要回家的时候 脱口而出那是我家的车 我们要回家 感觉真真正正的是两个人了 每一刻都是融入到生活中 希望以后永远都会在酒桌上我看着你笑
  • (并不会下楼梯[笑cry])他懵懂地愣了几秒,看看我,突然放声大哭......推车上飞机、下飞机,都得到了空乘的热情帮助,有帮我抱娃的,帮我拿车的,还安排我坐在
  • 还是要作一位糖果味的少女呀[心][心][心]#就这一刻#这是一条不会删的,万一有人看到了呢?从上次遭受“背后突袭”到这次的“正面交锋”都是不可预见的意外,破天荒
  • 清風拂面吹黃沙,轟嗚巨聲迎現實,命運奏起交響曲,笑對人生我的路……[微风][微风][微风][微风][微风][微风]早安苏州清迈后遗症第六十四天从泰国到苏州今天终
  • 这不是故事,是事故,东窗“尸”发,你还约吗?「你告訴我一個昆德拉的故事關於一對情侶 假裝陌生男女再勾引對方到酒店一起睡」「你我不必一起睡 睡了什麼都會失去我最多
  • 不过所有的诗都必须是即兴诗,也即是说,必须由现实为写诗提供灵感和题材。#张若昀唐艺昕月底办婚礼##张若昀备忘录# 刚开始看到这个消息是很激动 很替他们高兴再看
  • 不就是明天有个工业设计史考试吗也不至于这么倒霉吧 不管打什么游戏都是输 早上买了一个最爱吃的三明治结果味道跟以前比差了不是一个level 中午点了个外卖吃的时候
  • 因为那是你自己的事,别人不知道你的情况,也不可能帮你去实现。也不要因为别人的一句评价而放弃自己的梦想。
  • 【预告一下】 四川和南京想学跳舞朋友们看过来~ 这两天会给大家介绍两个挺不错的工作室,想学跳舞却不知道该去哪学的,到时候可以看看我发的视频。看看是不是你喜欢
  • 最近很丧繁琐太多难以静心今天下午,算是最近的小开心了离别虽然伤感但在一起的时候就要开心这是大学的最后一节英语课——还记得两年前的第一节英语课老师让大家介绍自己的
  • 这就是肖像摄影的魅力。我的理解就是“肖像”是真正的摄影,是一种高级的影像标准。
  • 影院二刷《一声一世》 , 已经可以跟着哼“一声一世”的曲调, 尺八音乐之外,更有侧重地去体会两个尺八演奏家:小凑昭尚与佐藤康夫的对话,对分别在五个章节里出现的人
  • 爱心本是由上帝而来,凡不献身于上帝的人,必不能生出爱心,只有心里有基督主持的人,才能有爱。人心里怀抱了这样的爱心,就能使生活甜美,且会发出一种高尚的感化力,感
  • #刘昊然# 我从易烊千玺翻到何洛洛,现在又翻到了刘昊然,妈呀,我的三大墙头。记得那会他拍真正男子汉,从郑州回北京,不仅有他,还有欧豪,张丰毅,但那会我不太认识他