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    <title>技术前沿</title>
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    <description>Latest 50 infos of 技术前沿</description>
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      <title>网络电信官方网站-光通信领域具有权威和影响力的数据信息咨询机构</title>
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      <title><![CDATA[杰普特荣膺激光星锐奖“最佳光纤激光器技术创新奖”]]></title>
      <description><![CDATA[  11月28日，在武汉光谷举办的SRA2025第四届中国激光星锐奖颁奖典礼上，杰普特凭借自主研发的3000W多模脉冲光纤激光器，成功摘得 &amp;ldquo;最佳光纤激光器技术创新奖&amp;rdquo;。&amp;amp;ldquo ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 01 Dec 2025 03:51:35 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[“空芯光纤信道中量子隐形传态验证”重磅发布，构建量子互联网络重要资源]]></title>
      <description><![CDATA[  今日，由亚太光纤光缆产业协会和中天科技集团联合主办的2025年APC全球光纤光缆大会，在南通国际会议中心盛大开幕。大会吸引了全球超过700名专业人士参与，超过40位专家代表演讲， ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 24 Nov 2025 06:00:32 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[国内首条12寸硅光流片服务依托国家信息光电子创新中心启动运营]]></title>
      <description><![CDATA[  近日，国内首条基于12寸40nm CMOS工艺线的全国产化硅光PDK（工艺设计套件）、TDK（测试设计套件）及ADK（封装设计套件）流片服务平台正式在光谷投用，该平台由国家信息光电子创新中心（NOEIC ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 12 Nov 2025 06:48:05 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[Credo发布新一代1.6T光DSP芯片]]></title>
      <description><![CDATA[  2025年9月光博会期间，Credo在深圳举行了媒体交流会。Credo 成立于 2008 年，是一家专注于互联技术的公司，公司主要致力于高速互联技术研发。最初提供SerDes半导体知识产权（IP）授 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 03 Nov 2025 05:39:58 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[亨通领衔！江苏省海洋信息技术创新中心通过验收，打造产业创新高地]]></title>
      <description><![CDATA[  近日，由亨通牵头组建的&amp;ldquo;江苏省海洋信息技术与装备创新中心&amp;rdquo;顺利通过省工业和信息化厅组织的专家组验收。该中心作为服务国家海洋战略的重要载体，创新采用&amp;ldquo; ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 31 Oct 2025 03:18:46 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[烽火通信产品入选《中央企业科技创新成果推荐目录（2024年版）》]]></title>
      <description><![CDATA[  近日，烽火通信&amp;ldquo;高可靠通信用室外防水预制成端产品&amp;rdquo;凭借技术领先性与场景实用性，成功入选国务院国资委《中央企业科技创新成果推荐目录（2024年版）》。作为宽带网络 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 29 Oct 2025 05:24:48 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[亨通光电联合中国联通，成功部署中国联通首条商用空芯光缆线路]]></title>
      <description><![CDATA[  近日，亨通光电与中国联通联合部署，成功开通并投入运营中国联通首条商用空芯光纤光缆线路，标志着我国通信行业在空芯光纤技术应用方面迈出关键一步。该空芯光纤光缆已实际应用 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 28 Oct 2025 09:41:27 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[中联光电“±525kV长寿命环保型聚丙烯绝缘直流料研发”项目获常熟市科技攻关“揭榜挂帅”项目立项]]></title>
      <description><![CDATA[  近日，由常熟市中联光电新材料有限责任公司（以下简称&amp;ldquo;中联光电&amp;rdquo;）牵头申报的&amp;ldquo;&amp;amp;plusmn;525kV长寿命环保型聚丙烯绝缘直流料研发&amp;rdquo;项目，在2025年度常熟市科 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 23 Oct 2025 09:40:43 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[园区网络“上新”：华为“Wi-Fi+X”解锁无限智慧空间新体验]]></title>
      <description><![CDATA[  在行业数智化升级和技术迭代的双重驱动下，智慧园区网络建设持续升温，为政府、企事业单位优化服务流程、提升运营效率提供了关键支撑。随着应用场景不断拓展，以及新一代Wi-Fi、 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 21 Oct 2025 02:46:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[新凯来将亮相2025湾芯展，并带来“意想不到的惊喜”]]></title>
      <description><![CDATA[  10月10日消息（南山）今日上午，深圳市政府新闻办举行新闻发布会，深圳市发展改革委主任郭子平、龙岗区副区长徐红丽、深圳市半导体与集成电路产业联盟理事长戴军，介绍2025湾区半导 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 11 Oct 2025 08:59:54 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[高精度空芯光纤陀螺（Air-core FOG）领域取得重大进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 近日，暨南大学物理与光电工程学院（理工学院）丁伟研究员、汪滢莹研究员团队与中国船舶集团第七〇七研究所赵小明研究员、罗巍研究员、李茂春研究员团队展开深度合作，在高精度空芯光纤陀螺（Air-core FOG）领域取得重大进展。研究团队成功研制出全球首个导航级精度空芯光纤陀螺，其零偏不稳定性达到0.0017°/h，较现有记录降低了近30倍，样机 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 15 Apr 2025 07:43:00 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[新型放大器让数据传输速度提高十倍]]></title>
      <description><![CDATA[ 新一期《自然》杂志刊发论文称，瑞典查尔姆斯理工大学科学家研制出一款新型放大器，能使数据传输速度超现有光纤10倍。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 14 Apr 2025 02:41:24 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[首款太赫兹频段光电调制器面世]]></title>
      <description><![CDATA[ 瑞士苏黎世联邦理工学院等机构的科学家，成功研制出首款能在太赫兹频段工作的调制器。太赫兹技术是6G演进的关键技术之一，这款微型设备有望促进6G技术的发展。相关研究论文发表于新一期《光学》杂志。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 02:50:16 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[全新光子芯片放大器使传输数据带宽提升3倍]]></title>
      <description><![CDATA[ 瑞士洛桑联邦理工学院与IBM欧洲研究院联合研发团队在新一期《自然》杂志发表论文称，他们研制出一款基于光子芯片的行波参量放大器，通过紧凑结构实现了超带宽信号放大。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 18 Mar 2025 02:47:36 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[链通健康未来，新的光纤光缆技术正用于医疗领域]]></title>
      <description><![CDATA[ 光纤可以实现高速稳定的网络连接，是光通信最基础、最重要的传输介质，是AI时代数字基础设施的基石。随着光通信技术的广泛应用与持续拓展，其应用边界也逐渐拓宽，如今光纤力量延伸至医疗健康领域，可助推诊疗服务的高质量发展和美好生活的构建。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
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      <pubDate>Fri, 14 Feb 2025 00:56:21 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[量子隐形传态通过普通光缆成功传输]]></title>
      <description><![CDATA[ 一项实验表明，量子隐形传态与经典通信信号可在同一根光缆中共存。美国西北大学研究人员通过普通光缆，成功将量子态隐形传输了30公里。这为量子通信与现有互联网光缆相结合带来了新的可能，大大简化了分布式量子传感或计算应用所需的基础设施。相关论文发表于最新一期《光学》杂志。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 25 Dec 2024 00:55:34 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[多芯光纤50公里传输速率达到455Tbps]]></title>
      <description><![CDATA[ 日本最大的移动通信运营商NTT日前宣称取得一项重大突破，可能预示着高容量骨干网络的新时代即将到来。

在模拟风雨和土建工程等复杂环境影响的现场测试中，NTT利用多芯光纤电缆和大规模MIMO信号处理技术，在50公里的距离实现了高达455Tbps的稳定信号传输。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 11 Dec 2024 09:26:45 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[PCIe over Optics：引领AI互联与传输的新时代]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着生成式AI技术的蓬勃发展，我们正步入一个万物存储、万物智能、万物互联的全新时代。在这个时代里，数据的洪流如潮水般涌来，对数据中心的基础设施提出了前所未有的挑战。为了满足AI模型日益增长的计算需求，大型语言模型（LLM）需要同时处理海量的多模态数据集，包括文本、图像、音频和视频等，这促使AI处理资源的需求急剧上升，并需要在 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
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      <pubDate>Wed, 27 Nov 2024 07:44:07 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[中国电信研究院国际首创双场量子密钥分发共纤传输架构与方案]]></title>
      <description><![CDATA[ 近日，中国电信研究院联合北京邮电大学，在国际上首创提出了经典通信与双场QKD共纤传输架构与方案，成功解决了经典通信与双场QKD共纤传输过程中噪声干扰严重的难题。该成果凭借其高安全性、大容量以及远距离传输等优势，已被国际顶级光学期刊《IEEE Journal of Lightwave Technology》（JLT，SCI一区）录用发表，由研究院孔维文，唐建军，窦天琦 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 02:43:52 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[400G光模块的封装类型解析]]></title>
      <description><![CDATA[ 在数据中心和电信网络的高速发展背景下，400G光模块作为关键组件，正逐步成为市场的焦点。为了满足不同的应用需求，400G光模块在封装技术上实现了多样化，封装类型是影响光模块性能和应用的重要因素之一。易天光通信（ETU-LINK）将通过本文深入探讨400G光模块的主要封装类型及其特点。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 22 Oct 2024 02:41:26 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[人工智能生态系统与光纤密不可分]]></title>
      <description><![CDATA[ 当人们谈论AI所需的算力以及满足这些需求所需的超大规模数据中心呈爆炸式增长时，他们会立即将电源和冷却技术列为其中的基本要素，但这份基本要素清单并不完整——简单来讲，人工智能需要大量光纤。康宁光通信数据中心副总裁Kevin Hussey以此篇文章解释为什么光纤、电源和冷却技术是人工智能数据中心的三个基本要素。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 18 Oct 2024 00:41:46 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[芳纶纤维在光纤光缆中的应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着数字化转型和社会智能化的推进，光电线缆的应用无处不在。光纤作为光电线缆中的信息传输媒介，具有大带宽、高速率、低时延的传输特性，但其直径仅为125μｍ，属于玻璃纤维，材质脆弱，因此为确保光纤传输的安全可靠，适应海、陆、空、天深度覆盖的各种应用场景，需要优质的纤维材料作为增强元件。芳纶纤维是一种高科技合成纤维，自20世纪60 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 09 Sep 2024 01:39:22 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[中国移动联合团队成功研制突破0.1dB/km的超低损空芯光纤]]></title>
      <description><![CDATA[ 近日，中国移动研究院、领纤科技、暨南大学联合团队提出新型反谐振空芯光纤方案并完成制备，采用四单元截断型双层嵌套结构设计，实现了低于0.1dB/km的超低传输损耗和2.6万倍的高阶模式抑制比纪录，是国内首次突破0.14dB/km实芯光纤理论损耗极限，达到国际领先水平。相关成果近期发表在国际学术会议OPTICA Advanced Photonics Congress ]]></description>
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      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 29 Aug 2024 10:36:20 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[量子信息和传统数据实现同一光纤传输]]></title>
      <description><![CDATA[ 德国莱布尼兹大学光子研究所所长迈克尔·库士领导的团队，首次让量子信息和传统数据“搭乘”同一光纤通道成功传输。这意味着在理论上，未来的量子互联网可使用现有基础设施。相关论文发表于《科学进展》杂志。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 21 Aug 2024 09:19:12 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[激光封装在推动人工智能技术发展中的作用]]></title>
      <description><![CDATA[ 人工智能 (AI) 部署和应用的近期增长凸显了对大带宽、高效数据传输解决方案的需求。为 AI 训练和推理而部署的数千个 GPU 的性能瓶颈日益受到数据中心网络中使用的传统互连解决方案的限制。这些方法增加了功耗和成本，凸显了对创新解决方案的迫切需求。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 12 Aug 2024 07:27:26 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[STL 推出高密度光纤电缆]]></title>
      <description><![CDATA[ 领先的光学和数字解决方案公司 STL近日推出了高密度864F微型电缆，旨在为美国密集的光纤网络带来快速、不间断的连接。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 08 Aug 2024 08:21:53 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[适合量子技术应用的特种光纤问世]]></title>
      <description><![CDATA[ 英国巴斯大学物理学家开发出新一代特种光纤，以应对未来量子计算时代出现的数据传输挑战。该成果有望推动大规模量子网络的扩展。研究成果发表在新一期《应用物理快报·量子》上。 ]]></description>
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      <pubDate>Tue, 06 Aug 2024 03:12:55 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[Ciena：800G及更高速率相干可插拔光模块]]></title>
      <description><![CDATA[ 自CFP数字相干光（DCO）模块问世以来，它们在光通信行业中的重要性日益凸显。CFP 模块的推出使得 100Gb/s DWDM 相干接口得以以与单波长客户端光模块一致的可插拔形式进行部署。 ]]></description>
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      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 25 Jul 2024 08:52:22 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[新型谐振器能高效生成纠缠量子对，为构建超安全通信网络奠定基础]]></title>
      <description><![CDATA[ 据《先进光子学》杂志上发表的一项新研究，来自法国纳米科学和纳米技术中心、巴黎电信公司和意法半导体公司的研究人员，开发出一种面积小于0.05平方毫米的硅基微谐振器。该谐振器能产生70多个不同的频率通道，且通道间隔为21GHz。研究人员表示，这是集成光子学领域取得的重要进展，不仅有望推动量子计算的发展，而且还为超安全通信网络 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 17 Jul 2024 01:06:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[研究人员开发出量产光通信用量子点激光器的技术]]></title>
      <description><![CDATA[ 韩国研究人员成功开发出量产量子点激光器的技术，这种激光器被广泛应用于数据中心和量子通信领域。这一突破为将半导体激光器的生产成本降至目前的六分之一铺平了道路。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 02 Jul 2024 01:39:56 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[面向人工智能的光纤连接技术]]></title>
      <description><![CDATA[ 提到人工智能（AI）时，您的脑海中会浮现什么？对于我而言，这一切始于去年11月，我的一位老友在领英（LinkedIn）上发了一篇帖子，表达他对ChatGPT的印象有多深刻。然而当我也注册了OpenAI账号后，真正让我着迷的是ChatGPT能够像人类一样提供答案，这些答案既符合语境，又具有技术上的合理性。



 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 10:12:15 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[光子芯片上掺铒波导激光器面世  可用于传感、电信等领域]]></title>
      <description><![CDATA[ 瑞士洛桑联邦理工学院研究人员研制出有史以来第一个芯片集成的掺铒波导激光器。该激光器性能接近基于光纤激光器，且将“精确可调波长”与“芯片级光子”两大实用性特点合二为一。这一突破发表在新一期《自然·光子学》杂志上。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 13 Jun 2024 09:50:35 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[日本研发6G设备原型：数据传输速度达到100Gbps]]></title>
      <description><![CDATA[ 多家日本电信公司组成的联盟近日发布新闻稿，宣布推出业内领先的 6G 原型设备，其数据传输速度达到 100Gbps，传输距离可以达到 100 米。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 07 May 2024 06:33:48 +0000</pubDate>
    </item>
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      <title><![CDATA[量子互联网关键连接首次实现]]></title>
      <description><![CDATA[ 要克服量子信息长距离传输时的丢失难题，一种方法是将网络分成更小的部分，并用共享量子态将它们全部连接起来。这就要求量子存储设备必须能与另一个允许创建量子信息的设备“对话”。英德两国研究人员首次创建了这样一个系统，可将这两个关键组件连接起来，并使用常规光纤来传输量子数据。研究结果发表在新一期《科学进展》上。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 23 Apr 2024 00:39:17 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[我国研制出首个氮化镓量子光源芯片]]></title>
      <description><![CDATA[ 18日，记者从电子科技大学信息与量子实验室获悉，该实验室研究团队与清华大学、中国科学院上海微系统与信息技术研究所合作，在国际上首次研制出氮化镓量子光源芯片。这是电子科技大学“银杏一号”城域量子互联网研究平台取得的又一项重要进展，相关成果近日发表在《物理评论快报》上。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 22 Apr 2024 01:27:52 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[一图读懂光网络十大发展趋势]]></title>
      <description><![CDATA[ MWC 2024 光网络十大发展趋势：1、骨干传输网进入400G时代，长距离800G技术可期；2、新型光纤技术快速发展，空芯光纤未来可能会重塑产业格局；3、空天地海一体化全场景轮廓初现…… ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 05:40:07 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[无线通信新型超材料天线问世]]></title>
      <description><![CDATA[ 英国科学家研制出一款创新性无线通信天线。这款数字编码动态超表面阵列（DMA）原型结合了超材料的独特特性与复杂的信号处理能力，可为数据传输提供新性能峰值，有望助力未来6G通信网络的实现。相关研究论文发表于新一期《IEEE天线与传播开放杂志》。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 16 Apr 2024 02:06:05 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[新技术实现太赫兹波“绕障”传输，或将彻底改变未来无线通信]]></title>
      <description><![CDATA[ 当前无线通信系统依靠微波辐射来承载数据，未来数据传输标准将利用太赫兹波。与微波不同，太赫兹信号可被大多数固体物体阻挡。在《通信工程》杂志上发表的一项新研究中，美国布朗大学和莱斯大学研究人员描述了他们如何通过弯曲光线来绕过这些固体障碍，从而解决未来无线通信中的这一难题。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 13 Apr 2024 07:33:41 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[高速量子光载射频通信研究取得进展]]></title>
      <description><![CDATA[ 记者8日从山西大学获悉，该校贾晓军教授团队在高速量子光载射频通信的研究取得进展，相关研究成果发表于国际期刊《物理评论快报》。
 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 12 Apr 2024 02:13:21 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[住友电工发表石英玻璃光纤低损耗技术的最新研发成果]]></title>
      <description><![CDATA[ 住友电气工业株式会社（总公司：大阪市中央区、社长：井上治、简称&quot;住友电工&quot;）在学术会议上发表了石英玻璃光纤低损耗技术的研发成果，该技术实现了0.1397dB/km的超低损耗性能。
 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 03 Apr 2024 05:14:57 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[英国科学家解锁光纤新频段，实现301000 Gbps 超高速网络]]></title>
      <description><![CDATA[ 英国科学家研发出一种通过单根标准光纤实现高达30.1万Gbps网速的技术。该技术利用了新的光纤波长频段，这些频段目前尚未被现有的光纤电缆所使用。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 01 Apr 2024 05:12:22 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[迄今最高速光纤数据传输达301TB/秒]]></title>
      <description><![CDATA[ 据物理学家组织网26日报道，来自英国阿斯顿大学、日本国家信息通信技术研究所（NICT）和美国诺基亚贝尔实验室的科学家，利用光纤系统中尚未使用的新波段，让数据在一根光纤中以每秒301太比特（TB）的速度传输，这是迄今已知最高数据传输速度。相关论文已经提交于格拉斯哥举行的欧洲光通信会议（ECOC）。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Sat, 30 Mar 2024 07:20:44 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[CIOE新品速递③ | 探索特种光纤新技术 助力多元化新应用]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着光纤通信技术的不断完善和光纤传感技术的快速发展，人们对特种光纤的要求也越来越高，特种光纤的应用场景也日益多元化。长飞公司一直致力于深入研究和探索，不断突破技术难题 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 02:26:13 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[CIOE新品速递① | 长飞工业激光赋能高端制造]]></title>
      <description><![CDATA[  今日推介 工业激光领域新品NEWS&amp;rdquo; 在全球先进制造业快速发展的背景下，激光应用领域不断拓展，应用程度持续加深，高端工业领域对激光设备的需求激增，激光加工对光源的要求也 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Fri, 08 Sep 2023 02:05:20 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[华为曹明：拥抱5G发展新机遇，激发5.5G跃升新动能]]></title>
      <description><![CDATA[ 在2023 MWC上海期间5G发展创新论坛上，华为无线网络产品线总裁曹明发表了题为“拥抱5G发展新机遇，激发5.5G跃升新动能” 的主题发言。曹明表示，“5G已经改变了人们的生活和工作，成为数字经济发展重要引擎，使能运营商商业成功。联人、联物、联车、联行业、联家庭、通感 &amp;#039;五联一感&amp;#039; 业务持续升级，为移动产业带来向5.5G跃升的新动 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Wed, 28 Jun 2023 07:28:14 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[千兆光网建设成效显著 万兆光网已在路上]]></title>
      <description><![CDATA[ 近年来，以5G和千兆光网为代表的“双千兆”网络，成为数字化生活的重要组成和承载底座。然而，随着算力时代的来临，智能化加速渗透，终端智能设备日益增多，消费者对“智慧化”的需求也从以往割裂的单一场景向全场景智能连接的智慧生活过渡。这就对终端网速、网络质量提出了更高的要求。
华为光产品线总裁靳玉志向《中国经营报》记者表 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Mon, 19 Jun 2023 04:57:08 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[烽火通信张宾：智慧光网筑基算力网络]]></title>
      <description><![CDATA[  12月21日，以&amp;ldquo;算网为基、数智为核、低碳集约&amp;rdquo;为主题的2022年中国联通合作伙伴大会&amp;ldquo;中国联通网络论坛&amp;rdquo;盛大召开。论坛汇集了中国联通集团诸位领导及 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Thu, 22 Dec 2022 06:36:29 +0000</pubDate>
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    <item>
      <title><![CDATA[骨干网波分设备迈入C+L光纤时代]]></title>
      <description><![CDATA[  当前数字经济的兴起正在成为全球发展和竞争的关键力量，数字要素成为新的生产要素，随着5G、云计算、AI、物联网、AR/VR等应用的不断涌现，数据量激增，对网络宽带的需求必然增加。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
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      <pubDate>Tue, 31 May 2022 06:49:18 +0000</pubDate>
    </item>
    <item>
      <title><![CDATA[APC技术委员会重磅发布“C+L WDM系统用超大容量单模光纤” 国际标准]]></title>
      <description><![CDATA[  2021年12月17日，在2021APC全球光纤光缆大会上正式发布&amp;ldquo;C+L WDM系统用超大容量单模光纤1.0（2021）&amp;rdquo;国际标准。APC大会主席/工信部通信科技委专职常委/亚太光通信委 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 21 Dec 2021 06:41:01 +0000</pubDate>
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      <title><![CDATA[中国信科多措并举提升5G网络体验]]></title>
      <description><![CDATA[ 随着5G商用网络的快速发展和5G终端的突飞猛进，如何提升5G用户网络体验，发挥5G网络价值，成为运营商重点工作之一。而提升5G终端的登网率，让5G用户更多地在5G网络发起和完成业务，逐步提升5G分流比，不仅能够有效提升5G用户感知，更可以加速提升5G网络的运营效益。 ]]></description>
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      <category>技术前沿</category>
      <author><![CDATA[]]></author>
      <pubDate>Tue, 21 Sep 2021 09:25:07 +0000</pubDate>
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