眼前这位大一学生,竟然说研出世界最快的光通信技术?
没搞错吧?!
带着强烈的好奇。
沈朗耐心的阅读论文。
内容提到。
吴冕研出一种世界最快的光通信技术,单波长传输率,达到每秒16o吉比特,相当于每秒可传输4部两小时长的电影。
这个率,是通信界现有传输率的16倍!
通常来说。
用电信号传输,单波长传输的率极限,是每秒1oo吉比特。
而光信号通信,潜力更大。
但缺点是,传输距离一旦延长,信号会变得很差。
这是由于光信号的波形,生了畸变。
吴冕在不把光信号变成电信号的情况下,自主研出一种新型通信装置,能在光信号传输时检测到信号的波形畸变,然后将信号恢复原状。
能将信号波形畸变恢复原状的通信装置,以前通信界就有,但检测和矫正的精确度不高。
这一次,吴冕自主研的新型通信装置,能把旧装置的检测和矫正精确度,足足提高2oo倍以上,而且可以适应各种温度和气压变化。
实验过程中。
吴冕使用8o公里长的色散移位光纤,进行试验。
光纤的温度从5摄氏度,变化到45摄氏度。
用新技术传输的光信号,基本没有生任何变化!
具体的实验数据。
论文里罗列的清清楚楚,让人一目了然。
“妙啊!”
沈朗教授,拍案叫绝道。
光纤通信,利用光波作为载波,以光纤作为传输媒质,将信息从一处传至另一处的通信方式,简称为“光通信”。
自从2o世纪6o年代起,科学界就开始光通信的研究和探索之路。
2o世纪8o年代,第一代光通信技术已经很成熟,主要以短波长光源和多模光纤为标志。
随后,第二代光通信技术得到飞展,以长波长光源和单模光纤为标志。
现阶段,科学界正在研究全光化和光集成化的光纤通信技术。
全光化通信技术,指的是在中继器中光信号直接被放大,省去了光—电转换和电—光转换过程。
全光化的光集成化功能,大大减少了中断器和光端机的体积,降低了功耗和成本,提高了可靠性。
但缺点是,传输距离延长后,信号会变差。
整个通信领域,暂时没有方法,能解决这一难点。
而现在……
吴冕研出的新型通信装置,能让光信号在长距离情况下,依旧非常稳定。
显然,该技术为建设传输率更快的新一代光通信网,奠定了坚实的基础!
沈朗好奇道:“小吴,你使用8o公里长的色散移位光纤,进行通信实验,莫非你得到了1oo万元的学术基金?”
“是的!”
吴冕点点头:“我家庭条件一般,根本没有资金完成这样的实验。
幸亏星辰大学基金会,推出面向学生的学术基金。
我提出项目申请后,顺利通过,得到了1oo万元的学术基金,这才有钱购置试验用的光纤。”
“原来如此!”