Pull to refresh

«СМАРТС-Кванттелеком» партнер Международной научно-практической конференции в Военной академии связи

Reading time2 min
Views507

Сегодня, 10 ноября, специалисты «СМАРТС-Кванттелеком» выступили спикерами на I Международной научно-практической конференции «Военная связь будущего. Квантовый скачок как неизбежность» на базе Военной академии связи

Коллеги стали партнерами и почетными гостями мероприятия, приняв участие в обсуждении ключевых вопросов, касающихся развития области интегрирования и исследования квантовых технологий в стране.

Роман Гончаров, научный сотрудник ООО «СМАРТС-Кванттелеком» во время пленарного заседания выступил с докладом на тему «Квантовая коммуникация с использованием квантового повторителя на многомодовых когерентных состояниях».

Коротко о выступлении и теме читай далее!

Продолжение по теме выступления
Total votes 3: ↑1 and ↓2-1
Comments2

Оптические волокна. Классификация

Reading time4 min
Views170K
Оптические волокно стандарт де-факто при построении магистральных сетей связи. Протяженность волоконно-оптических линий связи в России у крупных операторов связи достигает > 50 тыс.км.
Благодаря волокну мы имеем все те преимущества в связи, которых не было раньше.
Вот и попробуем рассмотреть виновника торжества — оптическое волокно.

В статье попробую написать просто о оптических волокнах, без математических выкладок и с простыми человеческими объяснениями.

Статья чисто ознакомительная, т.е. не содержит уникальных знаний, всё что будет описано может быть найдено в куче книг, однако, это не копипаст, а выжимка из «кучи» информации только лишь сути.

Читать дальше →
Total votes 60: ↑56 and ↓4+52
Comments65

Стоит ли оптику завязывать в узел?

Reading time5 min
Views33K


Прокладкой волконно-оптических линий связи сейчас занимается множество компаний. Магистральные сети интернет полностью строятся на оптике. Кроме того, имеется тенденция, когда оптический кабель тянут прямиком до квартиры абонента частного дома. Как различные нагрузки при монтаже сказываются на стеклянном волокне? Под катом некоторые исследования на эту тему.
Читать дальше →
Total votes 32: ↑32 and ↓0+32
Comments33

Второе дыхание многомода

Reading time5 min
Views6.9K
Вместе с увеличением числа подключаемых к сетям устройств и объемам генерируемых ими данных растут и требования к пропускной способности сетевых инфраструктур. Основную нагрузку по передаче трафика практически во всех сетях сегодня несут волоконно-оптические системы. Причем наиболее экономически привлекательными, особенно для связи на небольшие расстояния, остаются решения на основе многоводового волокна (ММВ). Недавно, вместе с разработкой широкополосного ММВ и технологии SWDM, появились принципиально новые возможности по повышению пропускной способности систем на базе ММВ.

Напомним, что светонесущий сердечник в многомодовом волокне имеет диаметр примерно в шесть раз больше, чем в одномодовом (ОМВ). Это облегчает выравнивание и центровку волокон – важная задача, возникающая перед разработчиками соединителей, а также источников и приемников световых сигналов. Во многом именно поэтому ММВ стало первым типом волокна, которое начало использоваться в сетях связи – еще в начале 80-х годов прошлого века. И только в конце 80-х, когда стало возможным обеспечить центровку с точностью порядка микрона и появились лазерные диоды, в сетях связи стало широко применяться одномодовое волокно.


Структура типового оптического волокна
Читать дальше →
Total votes 17: ↑16 and ↓1+15
Comments5

Метод полировки волоконно-оптического коннектора

Level of difficultyMedium
Reading time7 min
Views7.4K

Данная статья будет посвящена изучению анализа полировки волоконно-оптического коннектора. А также каким методом будет произведен данный анализ.

Читать далее
Total votes 12: ↑12 and ↓0+12
Comments9

Учёные разрабатывают ультратонкие полупроводниковые волокна, которые превращают ткани в носимую электронику

Level of difficultyEasy
Reading time5 min
Views1K

Учёные из Сингапурского университета NTU разработали ультратонкие полупроводниковые волокна, которые можно вплетать в ткани, превращая их в умную носимую электронику. Их работа опубликована в журнале Nature.

Надёжно функционирующие полупроводниковые волокна должны быть гибкими и без дефектов – это обеспечит стабильную передачу сигнала. Однако существующие методы производства подвергают волокна нагрузкам и выдают нестабильный результат, что приводит к появлению трещин и деформаций в полупроводниковых сердечниках, негативно влияя на их производительность и ограничивая их возможности.

Читать далее
Total votes 5: ↑3 and ↓2+1
Comments3

Учёные получили в лаборатории гибкий лёд

Reading time2 min
Views6.7K


Лимин Тонг с коллегами из Чжэцзянского университета получили невероятно гибкий водяной лёд на основе длинных микроволокон, возможно, приблизившись, к теоретическому максимуму гибкости для этого материала. Работа с описанием эксперимента опубликована в журнале Science.

Всем нам знаком лёд, как твёрдая и хрупкая субстанция. Однако у одного длинного кристалла льда есть определённая гибкость. Тонг с коллегами получили длинные кристаллы, вводя водяной пар через небольшие отверстия в камеру при температуре -50°С. Электрическое поле притягивало молекулы воды к вольфрамовой иголке, на которой они кристаллизировались, создавая волокна диаметром в несколько мкм.

Их было сложно заметить невооружённым глазом, но под микроскопом было видно, что это были кристаллы – их молекулярная структура, похожая на соты, регулярно повторялась на всём протяжении нити.
Total votes 18: ↑18 and ↓0+18
Comments6

В МТИ создали умную ткань с функцией регулировки дыхания

Reading time2 min
Views1.7K

Исследователи Массачусетского технологического института и нескольких университетов Швеции представили новый тип волокна, и которого можно делать одежду с тактильной обратной связью в виде давления, бокового растяжения или вибрации. Команда предполагает, что такие ткани могут быть использованы в одежде, которая поможет тренировать певцов или спортсменов лучше контролировать свое дыхание, а также для реабилитации пациентов, которым нужно восстановить режим дыхания.

Читать далее
Total votes 10: ↑10 and ↓0+10
Comments0