/webmaster

About webmaster

该作者尚未填入任何详情
So far webmaster has created 2447 blog entries.

英国借助光纤打破世界数据传输新记录

近日,英国伦敦大学学院(UCL)表示,该校工程师团队实现了每秒178兆兆位(每秒178,000,000兆位)的数据传输速率。该速度接近1949年美国数学家克劳德·香农(Claude Shannon)设定的数据传输理论极限值,也是目前世界上最快的数据传输速率,比日本团队保持的世界记录快五分之一。 该世界记录是借助光纤传输实现的,是当前世界上部署任何系统容量的两倍(当前基础设施使用的有限频谱带宽为4.5THz,其中进入市场的商业系统带宽为9THz,而研究人员使用的带宽为16.8THz)。 该技术的优势在于通过以40-100km的间隔升级位于光纤路径上的放大器,可以经济高效地将其部署在现有基础架构上(升级放大器的成本为1.6万英镑,而在城市地区安装新光纤的成本为每公里45万英镑)。

2021, 2月 17, 星期三|

Cellnex再斥资€52亿收购铁塔 进一步增强市场影响力

Cellnex通过稀释股票和举债的方式来收购欧洲铁塔之路似乎没有尽头。根据外媒Light Reading消息,在斥资100亿欧元买下香港长江和记(CK Hutchison)铁塔的几周后,这家西班牙公司又计划在法国投资52亿欧元。Cellnex与Altice France和Starlight Holdco的交易将使其获得对Hivory的完全控制权,后者拥有主要由Altice SFR使用的约1.05万座法国铁塔。目前该交易尚未得到监管机构的批准。 早在2019年,Ernst & Young(EY)在为欧洲无线基础设施协会(European Wireless Infrastructure Association)撰写的一份报告中估计,欧洲约有42万个移动基站,并预计该数字每年将以1%-3%的速度增长。EY数据显示,在最新一笔交易后,Cellnex将拥有约12万个移动基站,约占2019年数据的29%。 Cellnex已经与Bouygues和Iliad达成协议,这两家SFR的竞争对手已经出售了铁塔来偿还债务。如果与Hivory的交易继续下去,这家西班牙公司很有可能将在法国拥有26740座铁塔。EY在2019年的报告中估计,法国大约有5.4万座铁塔,也就是说,Cellnex将控制大约一半的法国市场。该国四家网络运营商中,有三家将成为Cellnex的租户。这看起来不太妙。 Cellnex在意大利基础设施市场也占据主导地位。EY数据显示,在与Iliad和香港长江和记的交易完成后,它将拥有24549个铁塔,约占意大利2019年总数的52%。 投资者被这家渴望收购的公司吸引,认为它是一个相对安全的赌注。在一个智能手机成瘾和数据消费激增的世界里,服务提供商总是需要有地方挂他们的电子设备。他们使用的铁塔是保证收入和利润的来源。 这就解释了为什么Cellnex的股价在过去五年中几乎翻了两番,以及Cellnex的市值(235亿欧元)是Telefonica(32亿欧元)的近七倍,尽管后者的销售收入是前者的28倍。 Cellnex计划建设更多的铁塔。根据其与Hivory的协议,Cellnex将拨款9亿欧元在未来八年里新建2500个站点。该公司还表示,其最新的配股发行将为总计180亿欧元的项目提供资金,其中70亿欧元用于Hivory和与德国电信在荷兰的一项单独交易。 服务提供商应该担心了。整合意味着选择越来越少,以及未来租金可能会上涨。如果没有风险,德国电信、法国Orange和沃达丰就不会如此坚决地保留其移动基站的大部分股权。但是,如果租金真的上涨了,那么最终可能还是由消费者来买单。当局或许应该考虑一下,他们是否真的该袖手旁观。  

2021, 2月 11, 星期四|

工信部:不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐

工信部日前印发《关于提升5G服务质量的通知》(下称《通知》),明确提醒用户使用5G网络要更换5G终端,不得片面夸大5G优势或优惠项目,不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐,未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务等,以切实维护用户权益,推动5G持续健康发展。 围绕充分保障用户知情权,《通知》要求健全四个提醒机制,包括提醒用户可通过实体营业厅、客服热线、网上营业厅、手机APP查询本地区5G网络覆盖情况,在5G网络暂未覆盖的地区发展5G用户,事先提醒用户知悉本地区5G网络覆盖进度情况。提醒用户使用5G网络要更换5G终端,非5G终端办理5G套餐只能享受5G资费优惠,不能使用5G网络。用户在办理已公示下架套餐变更为5G套餐时,提醒用户变更5G套餐后将无法再选择办理原套餐,可以选择其他在售套餐。用户办理有合约要求的5G套餐前,提醒用户如要解除合约办理“携号转网”服务、更改套餐或注销须履行的解约责任。 针对切实维护用户权益,《通知》要求严守营销红线,包括客观真实宣传5G业务及资费,公示全量在售套餐情况,不得片面夸大5G优势或优惠项目,隐瞒或淡化限制性条件。尊重用户的真实意愿,不得误导、强迫用户办理或升级5G套餐,未经用户同意不得擅自开通5G套餐、升级包等服务。  

2021, 2月 4, 星期四|

两位曾在英特尔工作超30年的老将回归

英特尔现任CEO Bob Swan将于2021 年2 月15 日卸任,继任者则是现任VMware CEO Pat Gelsinger,其过去曾经在英特尔工作过30年,主导过多款重要产品的开发,在2000年曾被任命为英特尔公司历史上的第一位首席技术官。Pat Gelsinger的回归也被外界认为,英特尔将重新找回技术自信。 而在Pat Gelsinger成为英特尔50 年来的第8 位CEO之后,另两位过去分别在英特尔服务过33年及35年的老将,预计也将随新任CEO的接任而回归。 根据国外媒体《TechPowerUp》 的报导,英特尔在北京时间1月28日宣布,任命Sunil Shenoy 为设计工程部门(Design Engineering Group) 的高级副总裁和总经理,并从2 月1 日起正式生效。

2021, 2月 3, 星期三|

三分钟了解相干光模块芯片工作原理

都说芯片很重要,今天就花三分钟带您了解一下相干光模块中主要光电芯片的作用吧。 相干光模块中,在发射端,客户则电信号经过DSP芯片中的数字信号处理功能完成特定概率分布和QAM映射的符号,其中包括概率分布匹配、FEC编码、QAM映射等功能,然后对基带的数字QAM信号进行信号频谱整形和发端预补偿过程以弥补光电器件的不理想特性。经过这些DSP处理后,送入四通道的高速DAC,经过数模转换变成高速模拟带宽电信号。经过driver放大后加载到偏振复用光IQ调制器上完成上变频,将基带电信号加载到光载波的幅度、相位以及两个正交的偏振态上,经光模块内部的光放大器/衰减器进行光功率控制后输出,即为产生的高速光信号。 在接收端,高速光信号经过ICR后在本振光的作用下进行相干混频和光电转换后得到基带电信号,然后经过高速ADC采样,实现电信号的数字化,然后借助于收端强大的DSP均衡能力对信号在线路和光收发模块中所经受的损伤进行补偿。收端DSP处理流程依次包括重采样、光学前端补偿、色散补偿、时钟恢复、偏振解复用自适应均衡、频偏估计、相位恢复、星座图解映射和FEC解码。光场线性IQ调制和相干探测使得理论上接收端能够恢复到光信号全部的光场信息,DSP处理能够完美地补偿光信号经受的线性损伤,如通道间skew,IQ幅度和相位imbalance,光纤色度色散(CD)和偏振模色散(PMD),频偏及相噪等,甚至通过特殊的算法设计还可以一定程度上补偿或均衡系统的非线性效应,如数字子载波复用可以增强对光纤非线性的容忍度。800G相干DSP芯片中的高性能SD-FEC算法则相比于早期100G DSP芯片中的HD-FEC有更好的纠错能力,进一步提升信号的OSNR容限,确保在合适的应用场景中实现无误码传输。 进一步地,在光模块内部或外部单盘上,通过Gearbox或Framer芯片,实现线路侧电信号与客户侧电信号的对接,完成不同的功能,如转发(transponder)复接(muxponder)。当然,光模块中还需要一些其它的辅助芯片,如电源芯片、时钟芯片以及FPGA控制芯片和温度监测芯片等。另外,DSP芯片中应该还具有SerDes功能以便更好地与客户侧信号互联。 总的来讲,相干光模块中的核心芯片可以分为两大类:光芯片,包括双偏IQ调制、激光器、相干光混频器、平衡探测器;电芯片,包括调制器驱动器(driver),跨阻放大器(TIA),DSP芯片。从芯片制造技术上来讲,现在电驱动都是基于Si或SiGe材料用CMOS标准工艺流程做的,核心部分DSP芯片由于功耗和性能的要求,需要采用比较先进的7nm节点工艺制程。 而光芯片则可以分为两大类,一是基于III-V族材料如InP的,包括激光器,调制器,探测器(GaAs)。二是基于Si基的,包括Si基调制器,相干接收机等。虽然近几年随着器件集成化和共封装要求的提高,SiP成为学术热门和产业新宠,但是本质上讲对于相干光模块来说,InP vs SiP谁好谁坏并没有定论。总的来说,两者各有所长,如表1所示。 InP平台更擅长做有源器件,而SiP在无源器件上表现更出色。SiP在产量和成本上占优势,但在带宽和性能上可能并不如InP。InP平台可以把激光器与CDM、ICR集成/封装起来,而SiP可以把DSP和不带激光器的PIC集成/共封装在一起。SiP有很多优点,但其不可忽视的缺点有二:一是与光纤耦合损耗大,二是本身不能发光(最近MIT博士做的LED距离实用光通信应用尚早)。与其说谁取代谁,不如说有些时候可能需要考虑如何将两者的优点结合起来,比如Si+X,混合集成,让成本和性能都尽可能优化。  

2021, 2月 2, 星期二|

突发!立讯精密遭美国调查!

1月24日消息,据报道,美国国际贸易委员会(ITC)投票决定对特定电气连接器和保持架及其组件和下游产品启动337调查。立迅精密工业股份有限公司、东莞立迅精密工业有限公司涉案! 这则调查始于2020年12月18日,当时美国安费诺公司向美国际贸易委员会提出的申请,指控立讯精密及子公司东莞立讯精密等5家企业对美出口、在美进口或在美销售特定电连接器与壳及其组件和下游产品侵犯其专利权,请求美国际贸易委员会发布有限排除令和禁止令。 也就是,经过一个月的流程审批,最终美国际贸易委员会还是决定启动这项调查。 那么,这项337调查究竟对立讯精密的影响到底有多大呢? 2020年12月21日,立讯精密就337调查发布了声明公告,经公司内部核查,公司目前共5个美国专利涉及本次337调查,分别涉及导电塑胶技术与端子横排注塑成型技术,均由公司自主研发设计并应用于高速外部IO连接器产品中。据声明公告显示,在获悉此事后,立讯精密便成立了专门的工作组,并聘请美国律师积极应对本次337调查。这也意味着,面对美国际贸易委员会启动的调查,立讯精密已经有了较为充分的应对。 针对本次调查,立讯精密昨日同样回应媒体表示,本次337调查对公司目前的生产、经营不会造成实质性影响。 据悉,立讯精密成立于2004年5月,于2010年9月15日登陆A股。立讯精密最开始的产业就是连接器,一度成为国内连接器的龙头。立讯精密通过并购、参股、新设的方式进行纵向的垂直整合与横向的业务拓展,逐步成长为精密制造行业龙头。 与此同时,立讯精密的业绩、市值也一路攀升,于2020年7月正式突破4000亿元大关,目前公司的最新市值为4037亿元。  

2021, 1月 25, 星期一|

Nextlink收购同行的ISP SkyWave

Nextlink Internet宣布已收购SkyWave宽带Internet,这是一家在得克萨斯州运营,总部位于德克萨斯州Fate的互联网服务提供商(ISP),作为Nextlink在美国中部小城镇和农村市场扩展宽带和语音服务的一部分。该交易的条款没有透露。 Nextlink Internet首席执行官Bill Baker表示:“我们非常高兴SkyWave团队加入我们不断壮大的家族。就对农村和小社区用户的奉献精神以及整体文化背景而言,他们非常适合我们在我们的组织之间。” Bill Baker补充表示:“ SkyWave的足迹覆盖大范围,包括达拉斯以东的亨特,考夫曼,雷恩斯,罗克沃尔和范赞德县的部分地区。我们将立即着手升级和扩展SkyWave网络,以便用户可以访问下载速度为每秒100兆比特。我们希望在2021年底之前完成这些升级。” SkyWave宽带互联网的所有者Scott Hammond表示:“ Nextlink的专业知识和资源将对我们的客户和社区非常有用。我们网络的扩展和升级将帮助在家工作的成年人和学生,并帮助企业,学校和医院做到这一点。他们的工作会更好。此外,随着我们的不断发展,我们将能够保持每个人多年来一直熟悉的员工身份,并在德克萨斯州东部创造更多的就业机会。” Nextlink Internet战略与法规事务高级副总裁Ted Osborn补充表示:“虽然2020年在我们业务的各个层面都取得了有意义的成果,但2021年的增长战略包括将与新型光纤和无线ISP结合起来,以帮助我们为农村社区服务。”

2021, 1月 21, 星期四|

比亚迪携手华为合作开发麒麟芯片

比亚迪和华为已经开始合作开发麒麟芯片,很快就会有新的突破。在此之前,台积电创始人张忠谋也说过,不管有多少人一起帮助中国,他们都不会做出好的芯片。 创始人-王传福作为比亚迪是正确的,不管芯片制造过程有多困难,他都需要人们创造。比亚迪一直在做的是汽车工业,也许有人认为比亚迪是在吹嘘制造芯片,但事实上其他人的汽车也开始进军智能领域。他们开发了自己的芯片。相比之下,张忠谋显然是错误的,中国是一个擅长于创造的国家。 中国人最怕的就是挑战,多年来,中国一步步走到了现在。因此这次中国仍将再次获胜。 据2020年6月的媒体消息,华为麒麟芯片正探索在汽车数字座舱领域的应用落地,首款产品是麒麟710A,目前已经与比亚迪签订合作协议。麒麟芯片是华为海思半导体公司自研的手机芯片,目前只面向华为和荣耀手机供货。比亚迪内部并未就此事正面回应,只是称“以官方声明为准”。 而根据内部人士透露,比亚迪已经拿到了麒麟的芯片技术文档,开始着手开发。而芯片公司发送技术文档的前提是,双方必须签订相关合作协议。麒麟芯片拓展汽车市场已经有数月,目前主要锁定比亚迪,希望借助车型落地,打开市场。  

2021, 1月 20, 星期三|

切入边缘:为什么数据离您越来越近

你曾经有包裹在即将到达目的地时丢失吗?随着假期的到来,我们中的许多人正在订购和发送包裹,希望他们及时到达。将包裹送到目的地需要邮政或快递分拣中心网络才能有效地将包裹送到目的地。 从一条短信到操作自动驾驶车辆的复杂代码,某种程度上说,数据和包裹是一样的。要获取从A点到B点的数据"包",避免瓶颈至关重要。事实上,这比以往任何时候都重要,因为我们发送了创纪录的数据量:在您阅读本文的一分钟内,已经发送了超过 1800 万条短信和 1.87 亿封电子邮件。如果没有有效的网络来处理请求,您发送的上一条短信不会比运输到错误分拣中心的假日包裹更高效地传输。 这就是边缘数据中心诞生的原因。它们存储并处理您可能需要数据的本地副本,从而允许在网络中处理您的请求。通过让此数据和处理更接近您的位置,您可以更快地获得响应,这意味着视频或更高分辨率的电视流加载时间更快。这一点比以往任何时候都重要,因为机器学习、人工智能、虚拟现实、远程医疗、智能交通等驱动着数据需求。 所有这些新兴应用都需要边缘计算提供的超低延迟。延迟是指数据中心接收请求、处理请求和发送回必要的信息(如视频、文本响应等)的往返时间。从历史上看,网络容量和技术决定了延迟 - 想象拨号和光纤宽带之间互联网速度的差异。 要了解为什么边缘计算如此有价值,让我们看看一个案例:云游戏。这就是游戏在数据中心服务器上运行的地方,而不是您的家庭 PC 或游戏机。游戏将实时流式传输到您的电视,您的控制输入将实时发送到数据中心,从而允许您控制您的游戏角色。这允许没有高端游戏机或 PC 的用户玩最新的游戏 - 但它需要令人难以置信的低延迟,否则游戏将滞后和断断续续。 随着我们开始实施云游戏等新技术,现有的网络容量和技术不足以支持大规模使用。为了使这些技术成为可能,服务提供商正在将数据中心移近网络的"边缘"。这样,数据在处理之前传输的距离就更短了,并且将延迟降低到支持这些新兴应用程序的必要水平。 边缘计算不仅仅适用于这些新兴的低延迟应用程序。在主流数据密集型应用中,它也可以发挥重要作用。 当您点击观看在线视频时,该请求会通过网络,从手机到无线基站铁塔,通过光纤光缆,最终到达包含您请求视频的数据中心。通过网络传输这些信息需要花费以电力形式存在的成本——传输地更远,成本也越高。由于可持续性是运营商的首要任务,因此降低电力的使用在财务上和社会责任上都至关重要。边缘数据中心是提供卓越服务的关键组成部分,同时保持可接受的成本水平。

2021, 1月 19, 星期二|

以色列Tower半导体将研发光电集成代工工艺,实现硅上集成激光器

以色列Tower半导体将在美国国防高级研究计划局(DARPA)“通用微尺度光学系统激光器”(LUMOS)项目提供的部分资金支持下,研发可制造硅上集成激光器的光电代工工艺。Tower公司主要提供高价值模拟半导体代工服务。 在硅上集成激光器的好处包括增加激光器的密度、减少激光器和光电子器件之间的耦合损耗、减少所需器件及极大简化封装方案。新的工艺将结合高性能Ш-V激光二极管与Tower公司的PH18硅光电平台。当与Tower的无源和有源硅光电器件(如硅和氮化硅波导、马赫曾德尔调制器和Ge光电二极管)相联合集成时,将使今天无法从批量半导体或光子学代工厂获得的新产品成为可能。 待新工艺准备就绪后推出多项目晶圆运行(MPW)。工艺开发包(PDK)的初版预计将于2021年推出,包括激光器和放大器。研究成果将成为DARPA的LUMOS项目的一部分。 LUMOS项目旨在将高性能激光器引入先进的光子学平台,具体包括三个不同的技术领域,来解决多个商业和国防应用。 1.将高性能激光器和光放大器带入美国国内先进的光电子制造代工厂,研究成果将以MPW形式提供给研发团队。研究团队:Tower半导体公司和纽约州立理工学院。 2.为微波应用中的快速光子学平台上开发高功率激光器和放大器。研究团队:超低损耗技术公司、Quintessent、哈佛大学和桑迪亚国家实验室。 3.为可见光谱应用开发精确的激光器和集成光子电路,目标是在一个前所未有的光谱范围内实现“按设计所需设计波长”。研究团队:NexusPhotonics、耶鲁大学、加州理工学院、桑迪亚国家实验室和科罗拉多大学博尔德分校。

2021, 1月 15, 星期五|
Load More Posts