最後放縦
国家重大科研项目超长距离光传输技术的研究与实现甚短距离并行光传输模块与系统3.基于千兆以太网的宽带无源光网络4.超强前向纠错(FEC)技术光梳状分波器研制6.新型掺稀土光纤通道阵列波导光栅(AWG)复用/解复用器芯片及模块目标产品8.超宽带(S+C+L-BAND)光纤放大器9.喇曼光纤放大器及相关无源器件的关键技术研究和目标产品混合集成光发射基与接收机芯片及模块关键技术 (STM—256)光纤通信设备与系统12.自动交换光网络节点设备研制与系统试验13.提供虚拟专用网功能的多业务传送平台实现技术14.新型城蜮网关键技术及实验系统级DWDM传输系统的研制16.自适应偏振模色散补偿技术17.高性能以太网交换机及接口卡核心芯片开发18.纳米光学晶体材料的研制19.喇曼放大器20.基于MEMS技术的可调谐光滤波器大功率超辐射发光二极管目标产品与规模化生产技术以太网用小形化、热插拔光收发器件及模块23.无致冷小型化封装的980nm泵浦激光器24.新型通信光纤(S+C+L波段)
苏苏湖光山色
1880-AlexandraGrahamBell发明光束通话传输光纤。
1960-电射及光纤之发明。
1960-玻璃纤维的传输损耗大于1000dB/km,其他材料包括光圈波导、气体透镜波导、空心金属波导管等。
1966-七月,英籍、华裔学者高锟博士()在PIEE 杂志上发表论文《光频率的介质纤维表面波导》,从理论上分析证明了用光纤作为传输媒体以实现光通信的可能性,并预言了制造通信用的超低耗光纤的可能性。
1970-美国康宁公司三名科研人员马瑞尔、卡普隆、凯克用改进型化学相沉积法(MCVD 法)成功研制成传输损耗只有20dB/km的低损耗石英光纤。
1970-美国贝尔实验室研制出世界上第一只在室温下连续波工作的砷化镓铝半导体激光器。
1972-传输损耗降低至4dB/km。
1973-我国邮电部武汉邮电科学研究院开始研究光纤通信。
1974-美国贝尔研究所发明了低损耗光纤制作法――CVD法(汽相沉积法),使光纤传输损耗降低到。
1976-美国在亚特兰大的贝尔实验室地下管道开通了世界上第一条光纤通信系统的试验线路。
采用一条拥有144个光纤的光缆以的速率传输信号,中继距离为10 km。
采用的是多模光纤,光源用的是发光管LED,波长是微米的红外光。
1976-传输损耗降低至。
1977-贝尔研究所和日本电报电话公司几乎同时研制成功寿命达100万小时(实用中10年左右)的半导体激光器。
1977-世界上第一条光纤通信系统在美国芝加哥市投入商用,速率为45Mb/s。
1977-首次实际安装电话光纤网路。
1978-FORT在法国首次安装其生产之光纤电。
1979-赵梓森拉制出我国自主研发的第一根实用光纤,被誉为“中国光纤之父”。
1979-传输损耗降低至。
1980-多模光纤通信系统商用化(140Mb/s),并着手单模光纤通信系统的现场试验工作。
1982-我国邮电部重点科研工程“.八二工程”在武汉开通。
1990-单模光纤通信系统进入商用化阶段(565Mb/s),并着手进行零色散移位光纤和波分复用及相干通信的现场试验,而且陆续制定数字同步体系(SDH)的技术标准。
1990-传输损耗降低至,已经接近石英光纤的理论衰耗极限值。
1990-区域网络及其他短距离传输应用之光纤。
1992-贝尔实验室与日本合作伙伴成功地试验了可以无错误传输9000公里的光放大器,其最初速率为5Gbps,随后增加到10Gbps。
1993-SDH产品开始商用化(622Mb/s 以下)。
的SDH产品进入商用化阶段。
1996-10Gb/s 的SDH产品进入商用化阶段。
1997-采用波分复用技术(WDM)的20Gb/s 和40Gb/s 的SDH产品试验取得重大突破。
1999-中国生产的8×系统首次在青岛至大连开通,沈阳至大连的32×光纤通信系统开通。
2000-到屋边光纤=>到桌边光纤。
超大容量的光纤通信系统在上海至杭州开通。
2005 FTTH(Fiber To The Home)光纤直接到家庭。
2012年,中国的光纤产能已达到1亿2千万芯公里,预计到2013年将达到1亿8千万芯公里。
湖北警官学院是提前批大学,提前批分为文理类、艺术类、体育类三类院校,其中文理类主要包括军事、公安、司法、安全等院校专业、国防生、部分航海类专业和空中乘务专业等。
《社会科学》JournalofSocialSciences(月刊)曾用刊名:上海社会科学;1979年创刊,以“实、新、活、广、深、快”为特色,立足上海,面向国内
口腔专业的医学期刊有很多,如:国际口腔医学杂志、口腔医学、口腔医学研究、中华口腔正畸学杂志、临床口腔医学杂志、上海口腔医学、现代口腔医学杂志、中国口腔颌面外科杂
医学核心期刊有如下:《FRONTIERS OF MEDICINE》《解放军医学杂志》《解放军医药杂志》《医学研究生学报》《中华医学杂志》。 医学核心期刊是对以公
这对于她来说是特别好的,我们都相信这位抗疫英雄一定有自己的原因。