2023年11月26日发(作者:联想thinkpad平板二合一)
ELECTRONICS WORLD
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探索与观察
用‘5G’,必须换带有‘5G’基带的手机才能享受‘5G’服务,因为目处理(刘翠芳,数字通信中的基带与频带传输技术及其最新研
前安卓阵营最强的Soc骁龙855的基带芯片仅支持最大下行速度为2Gbs,究进展:科技创新导报,2008-08-01)。手机中的基带是用来
而‘5G’的初期速度是2Gbs-4Gbs,但是目前的骁龙855并没有配置相应处理信息的,中的目前的手机基带是仅仅能接收到‘4G’(包
的骁龙X50‘5G’调制解调器、以及‘5G’毫米波天线模组等装置,缺括‘1G’,‘2G’,‘3G’)所规定的频段,而‘5G’则采用
少‘5G’手机基带芯片也就无法使用‘5G’,这也就引出了基带这一重了更高频率的频段,使得2019年早期以前的手机中的基带芯片
要内容,使基带成为了一大关注点。无法调制解调‘5G’基站所发出的调制信号,并且本身也无法
基带全名为基本频带,是信息源发出的没有经过调制的原始电信号将数字信号调制为对应的‘5G’频段的电磁波,所以要想使用
所固有的频带(频率带宽),而手机基带(Baseband)通常是个被实体化的名‘5G’,则必须安装对应的‘5G’手机基带(尤肖虎,潘志
称,它指的是手机中的一块电路,包括基带芯片、基带信号调制解调器文,高西奇,曹淑敏,邬贺铨,5G移动通信发展趋势与若干关
以及其他辅助元器件,基带信号调制解调器主要负责完成移动网络中的键技术:中国科学杂志社,2014-03-21)。华为作为第一个将
解调、解扰、解扩和解码工作,并将最终解码完成的数字信号传递给上‘5G’开发最完善、各项指标均符合要求的通信设备商,成功
层处理系统进行处理,通常来说,手机中的基带被称作通信模块(尤肖的将‘5G’微基站和网络协议开发研制成功,并将配套的手机
虎,潘志文,高西奇,曹淑敏,邬贺铨,5G移动通信发展趋势与若干关基带实行了量产,但将‘5G’基站的控制范围覆盖到每个人能
键技术:中国科学杂志社,2014-03-21)。使用‘5G’仍旧需要一定的时间来做准备工作。
基带芯片则是基带中的一部分也是最重要的核心,它是用来合成即将发
射的基带信号及解码接收到的基带信号,基带芯片可分为CPU处理器、信道作者简介:
编码器、数字信号处理器、调制解调器和接口模块(刘翠芳,数字通信中的康政,河南大学院系为国际教育学院计算机科学与技术
基带与频带传输技术及其最新研究进展:科技创新导报,2008-08-01)。系2016级本科生。
陈晓瑜,河南大学院系为国际教育学院计算机科学与技
术系2016级本科生。简单点来说,手机中的基带就是手机上层下达给底层的命令,然后底层
4.基带芯片简要概述与5G现状
元器件通过调制解调来接收信号,并将其中加工前的数字信息传递上去进行
MPO光纤连接器特性及其应用分析
潮州三环(集团)股份有限公司 郑镇宏
现如今光通信技术的不断发展,提高了电子、通信技术的实践标准。
因此,需结合MPO光纤连接器的工作特征进行探索,重视对连接器性能的
探索,从而显著提高信号的传输效率。由此可见,认知MPO连接器的应用特
征,深入分析连连接器的构造及连接特征,能够提高连接器的应用效率。基
于此,文章分析了MPO光纤连接器构成形式,结合连接器的工作特征,分析
光纤的应用方法,以期为鉴。
1.引言
光纤传感器设备的灵敏度较高,且相应的关键艺术能够全面适应于各工
艺当中,从而提高了信息网络的传递速度。因此,需针对MPO光纤连接器的
设备进行探索,对该连接器进行有效的推广,从而提高该技术的应用范围。
同时,由于MPO能够借助耦合的原理进行实践,连接器本身具有高密度和低
损耗的连接能力,这对于提高连接器的应用效率有积极的作用。
图1 MPO连接器基本构成
图1所示中主要由凸键、凹键、公(母)端口、套筒组件
和MPO适配器构成。公头组件中,引脚端口处有2支引针,而
对应的母头组件的则无引针设计;两套连接器组件均具有模型
化的外壳组件作为保护(胡清桂,李成忠,有方向性锥形光纤
连接器及其耦合特征:光学技术,2017)。由于公、母连接器
端口组件的功能存在一定的差异,且多根据光纤孔位的芯数一
般为12根,也有8根、24根等多种设计。在连接器组件连接的
过程中,需确保光纤组件连接顺序的固安位置,依次制定有价
值固安位置的连接顺序,使主体连接器的引导针组件的位置能
够有效固定多根光纤的连接位置(最大工艺精准度偏差数据需
<1.4微米),如图2所示,为母端端口的横截面情况。
光纤连接器构成形式分析
MPO(Multi-fiber Push On)光纤连接器主要应用于较大规模的电
(光)信号的传输操作,应用最为广泛的是型号为IEEE 802.3bm的数据
连接形式,通常传递容量为40G/100G的。如图1所示,为某MPO适配器的
元件模型。
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探索与观察
图2 母头端口横截面情况
3.基于MPO光纤连接器工作特性分析
3.1 机械耐久性较强
由于该连接器需借助有效的方法和合理的操作顺序进行设备连接,而这
一操作加大了凹凸键位的压力;如键位和引针均需要反复承受不间断的插拔
操作,且这项操作的循环次数较大。因此,MPO装置需要承受循环多次插拨,
通常需控制循环总量参数在500次以上。同时,连接器构建过程中,需对设
备的连接情况而导致的插入损耗和回波损耗的数值进行测算;如单模组件设
备则需控制其插入损耗在0.75dB以内,且回波损耗值数值PC型需控制30dB以
上,APC型需控制在50dB以上。在经过多次插拨后,其插入损耗变化值应可小
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