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NTT利用OAM技术成功实现100Gbps无线传输

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2021-02-03 15:03:591299

并行光学收发光模块实现高速信号传输

平行光学又叫并行光学,是英文“Parallel”的翻译。随着全球数据量的增长,并行光学技术是当前数据中心扩容的重要技术手段,光传输速率不断由10Gbps、40Gbps100Gbps演进
2022-03-23 13:40:312103

开源100 Gbps NIC Corundum环境的搭建

Corundum是一个基于FPGA的开源原型平台,用于高达100Gbps及更高的网络接口开发。Corundum平台包括一些用于实现实时,高线速操作的核心功能,包括:高性能数据路径,10G/ 25G
2022-08-02 08:03:221539

NTT实现每波长2 Tbit/s以上的光传输,速度在全球名列前茅

中,NTT开发了一种超宽带基带放大器集成电路(IC)3模块和数字信号处理技术,能以极高精度补偿光收发模块电路的失真。随后,我们演示了每波长超过2 Tbit/s的数字相干光信号的传输和接收,并成功进行了2.02 Tbit/s光信号的光放大中继传输实验,传输距离为240公里。 实验结果表明,数字相干光传输技术
2022-10-19 16:37:35648

结合利用有线和无线技术实现电网互操作性

结合利用有线和无线技术实现电网互操作性
2022-10-31 08:23:570

中国6G通信技术研发取得重要突破

板天线在110GHz频段实现4种不同波束模态,通过4模态合成在10GHz的传输带宽上完成100Gbps无线实时传输,最大限度提升了带宽利用率。 太赫兹通信作为新型频谱技术,可提供更大传输带宽,满足更高速率的传输需求,逐渐成为6G通信关键技术之一。
2023-04-19 18:58:486042

寻找开源100G NIC Corundum中的隐藏BUG

Corundum是一个基于FPGA的开源NIC原型平台,用于高达100Gbps及更高的网络接口开发。
2023-05-23 14:57:00745

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