新型光学 AI 芯片问世:光纤传输飞跃,医学与通信迎新契机
大脑依靠神经元间的电化学信号传递来处理信息,这一机制在计算机领域被数学化抽象。像DeepSeek、ChatGPT 这类大语言模型,便是在高维数学空间构建信息网络,借矩阵运算模拟神经元计算。而近期,一项前沿研究利用光传播特性,搭建起光学神经元连接网络,在光学系统
大脑依靠神经元间的电化学信号传递来处理信息,这一机制在计算机领域被数学化抽象。像DeepSeek、ChatGPT 这类大语言模型,便是在高维数学空间构建信息网络,借矩阵运算模拟神经元计算。而近期,一项前沿研究利用光传播特性,搭建起光学神经元连接网络,在光学系统
大脑通过神经元之间的电化学信号传递实现信息处理功能,这一生物机制在计算机领域得到了数学化的抽象表达。以DeepSeek、ChatGPT 等大语言模型为例,它们本质上是在高维数学空间中构建信息互联网络,通过矩阵运算等数学操作模拟神经元的计算功能。
国家知识产权局信息显示,微软技术许可有限责任公司申请一项名为“空芯光纤传输链路”的专利,公开号CN119866462A,申请日期为2023年9月。
国家知识产权局信息显示,北京天翼讯通科技有限公司申请一项名为“一种基于MEMS光开关的地铁乘客信息光纤传输系统”的专利,公开号CN 119788173 A,申请日期为2024年12月。
近年许多汽车配件展,在现场竟然也嗅到了“铜”味。铜是电子行业的重要原材料之一,广泛应用于电线、电缆、连接器、散热器等多种电子元件的生产中。
Lumen Technologies与Ciena近日成功完成1.2Tbps波长传输试验,信号跨越3,050公里(1,800英里),创下全球最长的非再生1.2Tbps光纤传输纪录。这一突破为AI、云计算和超大规模数据中心提供更高效的网络支持。
国家知识产权局信息显示,山东元音电子科技有限公司取得一项名为“一种光纤传输广播分区控制器”的专利,授权公告号 CN 222259887 U,申请日期为2024年5月。
光纤传输系统主要依靠光的全反射现象,通过将电信号转换成光信号,再经由光纤传播,最终还原成原始信息,实现了超长距离、高速率的数据传输。这一过程涉及的技术关键在于光发射、光接收以及光信号在光纤介质中的传播。
光纤通信和网线(以太网电缆)在传输数据的方式和应用场景上有显著的不同,这导致了它们在芯数上的差异。本文将围绕光纤和网线的传输进行对比。
据jweasytech网12月5日报道,ETL Systems近日推出StingRay RF-over-Fiber解决方案,为广播、卫星和电信领域提供革命性射频光纤传输方案,传输范围达500公里。该方案性能卓越,确保信号完整性,连接距离可达100米至500公里