网络传输技术是实现数据高效、安全交换的关键,涵盖有线与无线多种方式,支撑全球互联网通信。
< p >ADSL不是无线网络传输技术,它是一种通过电话线提供宽带上网的服务,属于有线连接方式。< /p >
LVDS(低压差分信号传输技术)是一种高速数据传输接口标准,通过电压差传输数字信号,具备高抗干扰能力和传输速度。其工作原理包括发送端转换数字信号为差分信号、驱动至信号线、接收端恢复为数字信号。LVDS接口特点包括高速传输(100Mbps至3.125Gbps)、低功耗、抗干扰性强、低成本线缆及强驱动能力。广泛应用于显示器、通信系统、工业自动化和汽车电子等领域。未来发展方向包括提高传输速率、降低功耗、...
很多企业需要远距离无线组建局域网,以减少布线成本。使用室外无线CPE技术可以实现远距离无线数据传输,满足室外恶劣环境的使用需求。该方案具有高适应性、高可用性、超远传输距离、高可靠性、便于部署、功能丰富和易管理性等特点。方案使用TP-LINK室外无线CPE实现数据传输,采用Pharos Control集中管理软件统一管理所有CPE。产品包括TL-CPE510和TL-CPE210,适用于不同距离需求。
电信光纤通信技术作为新型通信手段,具有无可比拟的优势。它利用光纤作为传输介质,信息载体为光,传输损耗低,保密性好,且可实现长距离传输。光纤通信系统包括光发信机、光收信机、光纤、中继器及无源器件等五部分。其优点包括具有较长中继距离,传输损耗较低,大容量通信以及极宽频带,在电信领域具有广泛应用前景。通过不断的技术创新,光纤通信技术将在未来发挥更大作用。
波分复用(WDM)技术通过将不同波长的信号耦合在同一光纤上传输,有效提升光纤可用带宽。WDM有合波器MUX和分波器DEMUX,用于发送端和接收端。CWDM和DWDM是两种主要的WDM技术,信道间隔和可承载带宽不同。CWDM成本低,DWDM容量大。CCWDM是CWDM的迷你版,具有更小的封装尺寸和更低的插入损耗。选择WDM方案时,需考虑应用场景和预算。
随着社会对数据需求的增长,PAM4技术成为高速信号互连领域的主流调制方案。PAM4通过采用4个不同电平进行信号传输,在单个符号周期内表示2个比特,相比传统NRZ编码更高效。尽管PAM4增加了带宽需求,但其在数据中心、高速接口传输等方面应用广泛。同时,硅光技术等新工艺和高阶调制技术加速了光电子技术的发展,助力PAM4等技术的应用。
高速公路视频信号传输需满足高容量、高质量、多级控制等要求。采用点对点光端机、全数字节点式光端机、编解码器等方式实现。点对点光端机图像质量高,但光纤资源占用多;全数字节点式光端机节省光纤资源,图像质量全程一致;编解码器通过SDH或IP接口传输视频,便于多级联网。分中心至片区中心或省中心的视频传输可通过E1接口、IP接口或全数字节点式光端机实现。
监控系统信号包括图像、音频、数据,传输需考虑光纤或铜缆等介质。光纤因成本下降和传输优势(远距离、近距离传输,抗干扰强)而成为首选。模拟光纤传输技术成熟,传输方式分为模拟和数字两种。模拟传输涉及视频信号参数(DG、DP、S/N)及视频指标检测,使用频谱分析仪等设备。设计时需考虑安全性、维护和成本,小容量光传输设备更安全,光纤数字传输设备是未来趋势。
随着互联网带宽增长,100G传输技术成为迫切需求。波分系统在升级至100G时面临更高的系统OSNR、色散容限和非线性效应等挑战。波分系统在2.5G到10G,10G到40G的升级过程中,已面临诸多物理限制。对于100G信号,采用传统的调制方法无法满足色散容限和PMD容限,需寻求新的解决方案。
CAN总线是一种工业控制系统,适用于汽车控制、火灾报警系统等领域。其优势包括远距离传输、抗干扰能力强、低延迟。然而,通信距离与速度成反比,限制了应用。因此,开发出多种CAN转光纤中继器,可实现在几公里至十几公里的超长距离CAN中继,满足不同需求。如需相关设备,请联系供应商。
光模块种类繁多,包括850nm、1310nm、1550nm、CWDM和DWDM等。本文主要讲述CWDM光模块的相关知识。CWDM光模块利用光复用器在同一光纤上传输多个数据通道,提高网络容量。常见类型有CWDM SFP、10G CWDM SFP+、25G CWDM SFP28、40G CWDM QSFP+。这些模块广泛应用于网络设备,具有成本低、体积小、功耗低、灵活等特点,能有效提高光纤资源利用率。
数据中心光传输技术演进中,多模光纤向单模光纤转型,适应100G传输速率需求。CWDM4技术通过波分复用在一根光纤中传输多个波长,节约光纤成本。Z-block、AWG和ITL是三种主要CWDM技术方案,各有优缺点。Z-block技术损耗低、信道质量好,但成本高;AWG技术成本低,但损耗大、信道质量差;ITL技术信道质量好,损耗比AWG小,但良率偏低。
美国加州大学柏克莱分校等机构的研究人员成功制作出整合光子与电子元件的单芯片,采用45纳米SOI CMOS制程,兼容现有设计工具,实现大规模生产。芯片集成7000万个晶体管和850个光子元件,可直接通过光通信与外部元件通讯,无需额外芯片。该芯片每平方毫米的频宽密度达300 Gbps,是现有电子微处理器的10至50倍。新技术有望降低功耗,增加芯片通讯频宽,助力百万兆级运算。
随着信息化和通信业的发展,光纤通信技术成为信息化的重要支柱。其系统由数据源、光发送端、光学信道和光接收机组成,涉及信号数字化、光信号传输等过程。光纤通信传输体制从PDH到SDH,技术不断进步。光导纤维具有传输频带宽、通信容量大、损耗低等优势,广泛应用于通信领域。布线标准包括EIA/TIA-568A和ISO/IEC 11801,光纤连接方式有永久性、应急和活动连接,检测方法包括人工简易测量和精密仪器...
本文介绍无线传输技术特点,如安装方便、灵活性强,并提及常见场景如校园、景区等。通过TP-LINK室外高功率AP设备测试,在距离3.4公里内,无线传输性能满足上网、监控等应用。测试地点为深圳湾,测试设备为TL-WA7210N和TL-WA7510N,软件为Chariot。结果显示,室外AP在2~3KM外仍具有良好吞吐量,但障碍物可能影响传输。