<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>光纤 | Yummy 😋</title><description>📰 本频道不定期推送科技数码类新资讯，欢迎关注！  ©️ 发布的内容不代表本频道立场，和你意见不一样的话欢迎在评论区留言表达，但请注意言辞，面斥不雅。  ‼️ 关联群组定期清理不活跃成员和僵尸号，误封请联系管理员。🔗 博客: https://yummy.best  💬 群组: @GodlyGroup  📬 投稿: @GodlyNewsBot  🪧 广告合作： @yummybest_bot.</description><link>https://rgzn.zz.ac</link><item><title>英伟达康宁签长期协议，在美光纤将增产超50%5月6日，英伟达与康宁达成了一项多年期商业与技术合作</title><link>https://rgzn.zz.ac/posts/15429</link><guid isPermaLink="true">https://rgzn.zz.ac/posts/15429</guid><pubDate>Wed, 06 May 2026 12:21:49 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;b&gt;英伟达康宁签长期协议，在美光纤将增产超50%&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;/b&gt;5月6日，英伟达与康宁达成了一项多年期商业与技术合作。根据协议，&lt;b&gt;康宁将在北卡罗来纳州和得克萨斯州新建三座先进制造工厂，专门为英伟达生产光学连接解决方案&lt;/b&gt;，此举将创造超过3000个高薪岗位。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;b&gt;康宁计划将其在美国的光学连接制造能力提升10倍，光纤产量提升50%以上。&lt;/b&gt;这一扩张直接响应AI工厂建设加速带动的需求增长。两家公司表示，现代AI工作负载需要数千颗英伟达GPU，进而对高性能光纤、连接器和光子学组件提出了前所未有的需求规模。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E8%8B%B1%E4%BC%9F%E8%BE%BE&quot;&gt;#英伟达&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%BA%B7%E5%AE%81&quot;&gt;#康宁&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%85%89%E7%BA%A4&quot;&gt;#光纤&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item><item><title>英国科学家解锁光纤新频段，实现 301000 Gbps 超高速网络英国科学家宣称，他们研发出了一种通过单根标准光纤实现高达 30.1 万 Gbps 网速的技术</title><link>https://rgzn.zz.ac/posts/7897</link><guid isPermaLink="true">https://rgzn.zz.ac/posts/7897</guid><pubDate>Sun, 31 Mar 2024 12:35:23 GMT</pubDate><content:encoded>&lt;div&gt;
      
        &lt;img src=&quot;/static/https://cdn1.telesco.pe/file/c5cRS8l4rVcbc_Vc-TmA9KOa4OZ-MfcDNRGXTvbJ5vJC88RbkBFYWb2lMsf1ntGsgoakx1t3Z9gTlAt_akWwYUrvog9L-IbygY0V5PRhNVyBnNUqyZY0q3qzCTZTfjjUBbIgDQPZjQBAydPS00OTMoGQTsprnXgF6RO-E9dnZMTxeJEcfMPBjwj2MI8RkEFCAavwXCxPMBrJftb5ierw4EI-1qLnkhie3WULiy16kmuAg9VYa1e24H1jHTu7EkPIanRj8nUOFQVloIp0UpWJEO03yMjaKiBTtxiaTP2jRsQC2hLMz3KWUdF8Hqd_YOFW7g4l0DQ_cU8FAKUr-K-5Yg.jpg&quot; alt=&quot;英国科学家解锁光纤新频段，实现 301000 Gbps 超高速网络英国科学家宣称，他们研发出了一种通过单根标准光纤实现高达 30.1 万 Gbps 网速的技术&quot; loading=&quot;lazy&quot; /&gt;
      
      
        
      
    &lt;/div&gt;&lt;a href=&quot;https://www.ithome.com/0/759/229.htm&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;&lt;b&gt;英国科学家解锁光纤新频段，实现 301000 Gbps 超高速网络&lt;/b&gt;&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;英国科学家宣称，他们研发出了一种通过单根标准光纤实现高达 30.1 万 Gbps 网速的技术。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;阿斯顿大学的研究团队通过利用新的光纤波长频段实现了这一突破。这些频段目前尚未被现有的光纤电缆所使用。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;此前其他科学家也曾通过将光脉冲分割成更多波段的方式实现超过 100 万 Gbps 的超高速网络，从而提升数据传输速率。然而，阿斯顿大学团队的论文指出，这些解决方案通常需要对整个光纤网络进行升级。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;“相比之下，我们的多波段传输 (MBT) 技术虽然总体带宽受限于既有标准单模光纤 (SSMF)，但仅需在节点和运营商层面进行系统升级，” 研究人员写道。他们还提到，这项实验是在长达 50 公里的光纤上进行的。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;具体来说，该团队研制了“光放大器和光增益均衡器”，除了商用化的 C 波段和 L 波段之外，还能利用 E 波段和 S 波段进行信号传输。“在我们的装置研发出来之前，没有人能够以可控的方式正确模拟 E 波段信道，” 参与该项目的阿斯顿大学研究人员之一伊恩・菲利普斯 (Ian Phillips) 表示。&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;这项研究成果有望为互联网服务商提供一种更实惠的方式来提高现有光纤网络的速率，“通过利用更多可用频段（不仅仅是传统 C 波段，还包括 L、S 以及现在的新增 E 波段）来提高系统容量，可以帮助降低提供带宽的成本，” 阿斯顿大学教授瓦莱德・福里什亚克 (Wladek Forysiak) 补充道，“这相比于部署更多新型光纤来说，也是一种更加环保的解决方案。”&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;via&lt;/i&gt; 匿名&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🗒&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 标签: &lt;a href=&quot;/search/%23%E5%85%89%E7%BA%A4&quot;&gt;#光纤&lt;/a&gt; &lt;a href=&quot;/search/%23%E7%BD%91%E7%BB%9C&quot;&gt;#网络&lt;/a&gt; &lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;📢&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 频道: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNews1&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNews1&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;i&gt;&lt;b&gt;🤖&lt;/b&gt;&lt;/i&gt; 投稿: &lt;a href=&quot;https://t.me/GodlyNewsBot&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;@GodlyNewsBot&lt;/a&gt;</content:encoded></item></channel></rss>