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芯片光傳輸突破瓶頸,頻寬密度增加10~50倍

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10G模塊百科:詳解10G模塊分類和應(yīng)用

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天線:提升微信傳輸速度

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INA333放大器的頻寬最大能有多少?

INA333 的電源電壓為單電源5V ,如果我的放大倍率設(shè)在800 請問這時放大器的頻寬最大能有多少? 我想找一顆單電源操做的儀表放大器,放大倍率在800 左右,但是我希望此時頻寬還能有10KHZ 左右,要使用哪顆儀表放大器?
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Leadway GaN系列模塊的功率密度

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SFP+模塊有哪些?介紹三款常見10G SFP+模塊

`模塊的封裝類型有很多,而SFP+模塊因其體積小、成本低和密度高等優(yōu)勢而廣泛應(yīng)用于10G以太網(wǎng)中,在下一代移動網(wǎng)絡(luò)、固定接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、以及數(shù)據(jù)中心等領(lǐng)域尤為常見。SFP+模塊有哪些呢?在本文
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XFP模塊專題:10G DWDM XFP模塊和10G CWDM XFP模塊

;這兩款模塊有哪些參數(shù)?存在哪些的區(qū)別? 首先,我們先來了解一下, 什么是XFP模塊 XFP模塊是一種可熱交換并且獨立于通信協(xié)議的光收發(fā)器,其傳輸速率為10Gbps,應(yīng)用于存儲網(wǎng)光纖通道領(lǐng)域。并且
2018-04-10 16:32:02

dm8168 dvrrdk 用 h264編碼一幀灰度圖,50壓縮后的文件比 10

, V 都是 0x80) 進行10, 20, 50 的壓縮 ,共編碼500幀, 編碼的結(jié)果是 10,20壓縮的文件大小是1836KB ?50壓縮的文件大小是 1886KB(我的壓縮配置測試過正常
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一分鐘了解什么是50G模塊

`  50GE標(biāo)準(zhǔn)即50Gbps的以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn),50G模塊指傳輸速率為50Gbps/s的模塊。作為10/100G以太網(wǎng)絡(luò)連結(jié)標(biāo)準(zhǔn)的重要銜接者,50Gbps每通道技術(shù)將是未來400Gbps(8
2019-12-09 16:41:01

何為400G模塊?與10G、25G、40G模塊的區(qū)別在哪里?

值端,并且越高端模塊的芯片的成本占比越高。在10G/25G模塊中,芯片成本占比在30%左右,40G/100G模塊中芯片成本占比在50%左右,400G模塊中芯片成本占比可達70
2019-12-23 14:07:39

你對40G QSFP/QSFP+模塊了解多少

、40GQSFP+模塊可在XFP模塊相同的端口體積下以每通道10Gbps的速度傳輸數(shù)據(jù)2、同時支持四個通道的數(shù)據(jù)傳輸3、40GQSFP+模塊的密度可以是XFP模塊的4,是SFP+模塊的3
2018-07-16 15:57:18

關(guān)于40G SR4模塊,你需要了解這些

QSFP+模塊和40G QSFP+SR4模塊。 40G QSFP+模塊概況 40G QSFP+模塊是一種緊湊型熱插拔模塊,它有四個傳輸通道,每個通道的數(shù)據(jù)速率是10Gbps,并且這種模塊符合
2018-05-15 15:08:13

關(guān)于耦基極正反饋電路原理問題

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初識模塊之光模塊的分類

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華光昱能長距離傳輸系統(tǒng),專業(yè)解決高清信號超過20米以上傳輸瓶頸

帶寬10.2G,長度:20m-300mDP傳輸系統(tǒng)(1.4版) :最高支持8K@60Hz,長度:15m-50mUSB3.0高速數(shù)據(jù)線:帶寬5Gbps,長度: (不供電)10-100m,(供電)10m-50m `
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印制板PCB高精密度化:細密導(dǎo)線和微孔技術(shù)

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有關(guān)耦電流傳輸比的一個問題

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FTTH網(wǎng)絡(luò)增加了交換局的光纖密度   首先,為什么會有從純粹的傳輸到完全的光纖接入這樣一個戲劇性的轉(zhuǎn)變呢?這是因為服務(wù)提供商必須能提
2010-04-01 14:46:451550

頻寬管理器的頻寬管理

頻寬管理器的頻寬管理              頻寬管理
2010-01-08 14:34:07926

美國大學(xué)開發(fā)鋰電池新技術(shù) 電量可增加10

據(jù)國外媒體報道,美國西北大學(xué)的研究團隊表示,已經(jīng)找到了突破目前鋰離子電池充電量和充電速度限制的方法。新方法不僅讓充電量增加了十,充電時間也只需原來的十分之一???/div>
2011-11-16 10:01:544407

神奇數(shù)學(xué)公式讓無線網(wǎng)絡(luò)速度提高10

在沒有增大發(fā)射功率,沒有增加接入點,沒有使用更寬的頻帶的情況下,將無線網(wǎng)絡(luò)的傳輸速率增加到了原先的10以上。
2012-10-29 10:42:402092

Computex:10Gbit/s USB 3.0芯片明年問世

據(jù)臺灣新電子消息稱,傳輸速率10Gbit/s的USB 3.0增強版芯片將于2014年上市。據(jù)悉,在今年7月的USB開發(fā)者論壇上,USB 3.0增強版新標(biāo)準(zhǔn)已正式公布,其傳輸速率比現(xiàn)有版本增加一倍。
2013-06-06 16:13:112433

全球首個無半導(dǎo)體的微電子環(huán)路問世,導(dǎo)電性能增加10

近日,加利福尼亞大學(xué)圣地亞哥分校(University of California San Diego)的工程師利用超材料(metamaterials)研發(fā)出世界上首個無半導(dǎo)體的控微電子器件,該電子器件僅在低電壓、低功率激光的激發(fā)下,導(dǎo)電性能相比傳統(tǒng)增加10。
2016-11-15 16:42:09906

新WiFi技術(shù)萌芽 傳輸速率十

整體網(wǎng)路吞吐量(Throughput)由現(xiàn)今802.11ac1Gbit/s的理論值,拉高到10Gbit/s,從而提升單一Wi-Fi裝置所分配到的頻寬,改善高用戶密度環(huán)境的聯(lián)網(wǎng)效能。 Wi-Fi聯(lián)盟技術(shù)
2017-12-05 05:37:01276

GEMINI FB XT突破國際半導(dǎo)體技術(shù)藍圖標(biāo)準(zhǔn) 產(chǎn)能增加50%

GEMINI FB XT在晶圓鍵合領(lǐng)域突破國際半導(dǎo)體技術(shù)藍圖標(biāo)準(zhǔn),晶圓對晶圓排列效果提升可達三;同時強化生產(chǎn)能量,使產(chǎn)能增加50% EVG集團今日公布了新一代融化晶圓鍵合平臺GEMINI FB XT,該平臺匯集多項技術(shù)突破,令半導(dǎo)體行業(yè)向?qū)崿F(xiàn)3D-IC硅片通道高容量生產(chǎn)的目標(biāo)又邁進了一步。
2018-05-25 00:55:004599

美高森美DIGI-G5實現(xiàn)三容量分組傳輸平臺,加密連接更加靈活

Microchip Technology Inc.全資子公司 — 宣布其屢獲殊榮的DIGI系列的最新成員DIGI-G5實現(xiàn)了三容量的分組傳輸平臺,同時每端口功率消耗降低50%。
2018-06-23 09:36:002100

華為成功驗證了基于10km和40km傳輸50GE單纖雙向測試

50GE是SPN接入層的新接口。本次測試圍繞50GE單纖雙向光模塊接口技術(shù)指標(biāo)、業(yè)務(wù)吞吐量等多方面展開,驗證了50GE單纖雙向技術(shù)的成熟度,為未來5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)打下堅實基礎(chǔ)。在接口指標(biāo)測試中,模塊支持10km、40km兩種傳輸距離,最遠支持40km長距離傳輸,完全滿足接入層城域覆蓋要求
2019-04-24 09:43:592822

三大壁壘攻破 我國PLC分路器芯片占全球市場50%份額

我國光電子芯片,已在豫北小城鶴壁獲得突破。其中的PLC分路器芯片早在2012年就實現(xiàn)國產(chǎn)化,迫使國外芯片在中國市場的價格從每晶圓最高時2400多美元降到100多美元。目前已占全球市場50%以上份額。
2019-05-22 11:34:382943

鄔賀銓:5G支撐了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展,助突破傳輸瓶頸

10月31日,在2019年中國國際信息通信展覽會開幕式上,中國工程院院士鄔賀銓表示,工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將因5G而突破低時延、高可靠及大連接的傳輸瓶頸。
2019-10-31 17:23:382603

澳大利亞迪肯大學(xué)鋰離子電池技術(shù)獲突破 能量密度有望增加一倍并在過熱時不會爆炸或著火

澳大利亞迪肯大學(xué)(Deakin University)的研究人員表示,他們已經(jīng)設(shè)法使用常見的工業(yè)聚合物來制造固體電解質(zhì),有望使鋰離子電池的能量密度增加一倍,這種固態(tài)鋰電池在過熱時不會爆炸或著火。
2019-11-28 14:55:29911

日本研發(fā)出無線多路傳輸技術(shù),可大大增加空間多路復(fù)用數(shù)

1月1日消息,日本NTT公司研發(fā)出無線多路傳輸技術(shù),可達到目前世界最高水平的無線傳輸容量(5G小型基站最大容量20Gbit/s的10)。其特點為軌道角運動量多路傳輸,通過同心排列的多個圓形陣列天線
2020-01-05 09:32:542553

新型可打印電池亮相 能量密度是鋰電10

對于現(xiàn)在的手機來說,電池已經(jīng)嚴(yán)重制約了其創(chuàng)新發(fā)展速度,所以科學(xué)家也是在想盡辦法帶來新的成果。 現(xiàn)在,科學(xué)家為柔性設(shè)備開發(fā)出了一種實驗性質(zhì)的化學(xué)電池,其能量密度是當(dāng)前鋰離子的10。該技術(shù)還能夠讓柔性
2020-12-08 17:20:512921

特斯拉首次展示4680電池生產(chǎn):能量密度提高5、續(xù)航里程增加16%

在電池日上也瘋狂“帶貨”,稱這款電池,單體能量密度提高5,達到了300Wh/kg,整車?yán)m(xù)航里程增加16%,電力相比有極耳電池提升了6。 當(dāng)前,隨著項目的推進,特斯拉4680也已開始量產(chǎn),并且將要裝車使用。近日,特斯拉公布了一段視頻,首
2021-01-22 10:58:175062

韓國制定“2021 電波振興計劃”,增加5G中低頻段頻寬

”,將在今年為5G中低頻段(6GHz 以下頻率)再增加470MHz 的頻寬,使得5G 可用頻寬增加到750MHz,相比目前的280MHz 擴大了2.7
2021-02-22 09:05:19842

科學(xué)家研發(fā)速度高于USB10的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng)

近日,科研人員成功開發(fā)出了一種全新的數(shù)據(jù)傳輸系統(tǒng),將高頻硅芯片與細如發(fā)絲的聚合物電纜配對,實現(xiàn)比USB快10的信息傳輸速度。該系統(tǒng)有朝一日可能會提高數(shù)據(jù)中心的能源效率,并減輕電子產(chǎn)品元件的負荷。
2021-03-08 09:14:021933

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸

LTPoE++ 方案助 PoE 突破功率瓶頸
2021-03-21 13:10:461

解析芯片電磁仿真解決方案

隨著芯片傳輸速率的提高,傳統(tǒng)的RC提取工具是否已經(jīng)達到了瓶頸?面對多種工藝,更小的互聯(lián)尺寸,如何才能實現(xiàn)寄生參數(shù)的精確提?。坑袥]有一種低迭代,智能的無源建模方法? ? 01 芯片市場概況 得益于
2021-04-06 18:02:593866

阿里芯片最新消息_倚天710實現(xiàn)性能和能效新突破

近日,阿里研發(fā)出全球首款基于DRAM的3D鍵合堆疊存算一體芯片,該芯片突破了馮·諾依曼架構(gòu)的局限,在特定的AI場景中,該芯片的性能提升10以上,效能比提升了近300。
2021-12-08 15:11:253104

華為Mate 50采用昆侖玻璃,整機耐摔能力提升至10

華為Mate 50采用昆侖玻璃,整機耐摔能力提升至10,獲全球首個瑞士SGS五星抗耐摔權(quán)威認證
2022-09-06 14:43:413817

陜西源杰科技:努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸

對于未來的發(fā)展,源杰科技表示公司將立足“一平臺、兩方向、三關(guān)鍵”的戰(zhàn)略部署,繼續(xù)深耕芯片行業(yè),著力提升高速芯片的研發(fā)能力,努力攻克亟待突破的“卡脖子”瓶頸。
2022-09-09 08:43:14795

韋樂平:器件是發(fā)展瓶頸的“瓶頸”,芯片瓶頸的“立方”

韋樂平強調(diào),光系統(tǒng)對于器件的總體要求為兩高兩低:高速率、高集成、低功耗、低成本。提升光系統(tǒng)性能主要技術(shù)突破方向為光子集成、基于硅的光電共封、器件。
2023-06-15 16:23:511251

角逐AI算力,比英偉達最多快10,芯片能成為國產(chǎn)之光嗎?

中信建投指出,近年來計算在AI領(lǐng)域呈現(xiàn)高速的發(fā)展,具有廣闊的應(yīng)用前景。以Lightmatter和Lightelligence為代表的公司,推出了新型的硅計算芯片,性能遠超目前的AI算力芯片,據(jù)Lightmatter的數(shù)據(jù),他們推出的Envise芯片的運行速度比英偉達的A100芯片快1.5到10。
2023-07-17 14:47:472257

芯片的機遇與挑戰(zhàn)

提高芯片的處理速度,對于提高計算機性能至關(guān)重要,但由于簡單的小型化和高積集度有先天性的限制,因此平行處理器架構(gòu)和3D電路結(jié)構(gòu)的發(fā)展正被半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)所關(guān)注。這樣的技術(shù)發(fā)展帶動了芯片間所需訊息傳輸頻寬增加,預(yù)計2025-2030年對頻寬的需要將超過10Tbit/s。
2023-08-23 17:37:422555

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破.zip

SiC襯底,產(chǎn)業(yè)瓶頸亟待突破
2023-01-13 09:06:233

SiC晶圓劃片工藝:速度提升100,芯片增加13%

近日,一家日本廠商發(fā)布了一種全新的SiC晶圓劃片工藝,與傳統(tǒng)工藝相比,這項技術(shù)可將劃片速度提升100,而且可以幫助SiC廠商增加13%的芯片數(shù)量。
2023-11-21 18:15:094254

新款高頻寬記憶體HBM3E將被用于英偉達H200

光在該領(lǐng)域處于業(yè)界領(lǐng)先地位。這一消息推動美股價在當(dāng)天上漲4%,27日美股早盤繼續(xù)上漲逾2.5%。 HBM3E是第五代高頻寬記憶體,目前提供的容量為24GB,每腳位傳輸速率超過每秒9.2 Gb,記憶體
2024-02-28 14:17:101311

芯片與傳統(tǒng)芯片的區(qū)別

材料差異: 硅芯片主要使用硅作為材料,而傳統(tǒng)芯片則使用硅晶體。硅芯片利用硅的光學(xué)特性,而傳統(tǒng)芯片則利用硅的電學(xué)特性。 功能差異: 硅芯片主要用于光通信、計算等領(lǐng)域,可以實現(xiàn)信號的傳輸、處理
2024-07-12 09:33:1012384

突破傳輸容量瓶頸:多芯光纖與空芯光纖

伴隨著容量的提升及輸入功率的增加,由于非線性香農(nóng)極限的影響,單模光纖的傳輸容量即將到達上限。傳統(tǒng)單模光纖(SMF)傳輸系統(tǒng)的最大容量被認為在100 Tbit/s左右。這個極限是由信噪比和帶寬決定
2024-10-29 15:55:322883

什么是高密度DDR芯片

密度DDR(Double Data Rate)芯片是一種先進的動態(tài)隨機存取存儲器(DRAM)芯片,具有極高的數(shù)據(jù)存儲密度傳輸速率。與傳統(tǒng)的DRAM相比,高密度DDR芯片在單位面積內(nèi)能夠存儲更多
2024-11-05 11:05:051644

模塊波長與傳輸距離

信號傳輸時所使用的光波段,它的單位是納米(nm)。常見的波長有850nm、1310nm、1550nm。這三種光波形較長,衰減小,比較適合光纖傳輸。模塊的傳輸距離可分為短距、中距和長距三種,一般認為2km及以下的傳輸距離為短距,10~40km之間的傳輸距離為中距
2025-04-25 16:53:381612

陶瓷基板:突破大功率LED散熱瓶頸的關(guān)鍵材料

隨著LED技術(shù)向大功率、高密度、小型化方向快速發(fā)展,散熱問題已成為制約行業(yè)進步的主要瓶頸。研究表明,LED結(jié)溫每升高10℃,其使用壽命將縮短50%以上。在這一背景下,兼具優(yōu)異導(dǎo)熱性能和可靠機械特性
2025-07-24 18:16:35600

度亙核芯SiC熱沉:助力高功率激光芯片突破散熱瓶頸

高功率半導(dǎo)體激光芯片的單顆出功率不斷提升,目前主流應(yīng)用已升至45W,但向更高功率50W、60W甚至更高功率邁進時,作為芯片"散熱后盾"的陶瓷熱沉的熱導(dǎo)率成為制約因素,雖然AlN
2025-08-01 17:05:171699

TGV產(chǎn)業(yè)發(fā)展:玻璃通孔技術(shù)如何突破力學(xué)瓶頸?

在后摩爾時代,芯片算力提升的突破口已從單純依賴制程工藝轉(zhuǎn)向先進封裝技術(shù)。當(dāng)硅基芯片逼近物理極限,2.5D/3D堆疊技術(shù)通過Chiplet(芯粒)拆分與異構(gòu)集成,成為突破罩限制的核心路徑。而在
2025-10-21 07:54:55552

突破瓶頸!中國成功研制新型芯片 求解大規(guī)模MIMO信號檢測時效能提升超百

我國新型芯片的研發(fā)正加速突破,日前;北京大學(xué)人工智能研究院傳來好消息,突破瓶頸!中國成功研制新型芯片 ;在求解大規(guī)模MIMO信號檢測時效能提升超百。 據(jù)悉,該突破性成果由北京大學(xué)人工智能研究院孫仲
2025-10-23 16:05:402707

存儲芯片SiP封裝量產(chǎn),PCB密度要求翻3,國內(nèi)產(chǎn)能缺口達30%

三星、美暫停 DDR5 報價的背后,是存儲芯片產(chǎn)業(yè)向高附加值封裝技術(shù)的轉(zhuǎn)型 ——SiP(系統(tǒng)級封裝)正成為 DDR5 與 HBM 的主流封裝方案,而這一轉(zhuǎn)型正倒逼 PCB 行業(yè)突破密度布線技術(shù),其核心驅(qū)動力,仍是國內(nèi)存儲芯片封裝環(huán)節(jié)的國產(chǎn)化進程加速。
2025-11-08 16:15:011158

液態(tài)導(dǎo)技術(shù):突破傳統(tǒng)光纖的傳輸革命

在追求高效傳輸的科技道路上,友思特液態(tài)導(dǎo)以其獨特的結(jié)構(gòu)和卓越的性能,正逐漸成為一種創(chuàng)新解決方案。與傳統(tǒng)玻璃光纖相比,液態(tài)導(dǎo)由內(nèi)部的特殊成分液體、外部的含氟聚合物管構(gòu)成,兩端用石英或玻璃窗密封。
2025-11-13 13:19:34278

突破信號隔離瓶頸!奧特耦A(yù)T1018\1019為工業(yè)電子注入穩(wěn)定新動能

衰減引發(fā)設(shè)備誤動作,這些問題不僅增加了運維成本,更可能在關(guān)鍵場景中引發(fā)嚴(yán)重安全隱患。解鎖耦性能新高度耦的核心價值在于“隔離”與“傳輸”,而這兩大功能的實現(xiàn),依賴
2025-11-29 14:27:07825

國產(chǎn)芯片突破,算力超百,繞開EUV

電子發(fā)燒友網(wǎng)報道(文/黃山明)近日,據(jù)新華社報道,上海交通大學(xué)集成電路學(xué)院陳一彤課題組在新一代計算芯片領(lǐng)域取得重大突破,首次實現(xiàn)支持大規(guī)模語義媒體生成模型的全計算芯片LightGen,相關(guān)成果
2025-12-23 09:35:004888

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