<?xml version="1.0" encoding="utf-8" standalone="yes"?><rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"><channel><title>中国 on mitoto · 技术前沿</title><link>https://mitoto.cn/tags/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/</link><description>Recent content in 中国 on mitoto · 技术前沿</description><generator>Hugo</generator><language>zh</language><lastBuildDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</lastBuildDate><atom:link href="https://mitoto.cn/tags/%E4%B8%AD%E5%9B%BD/index.xml" rel="self" type="application/rss+xml"/><item><title>中国发布全球首条T比特级空芯光纤，传输突破100km</title><link>https://mitoto.cn/daily/2026/05/19/10-78c2d71c/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://mitoto.cn/daily/2026/05/19/10-78c2d71c/</guid><description>&lt;p>🌐 空芯光纤是光通信的『圣杯』。&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;h2 id="-原文详情">📰 原文详情&lt;/h2>
&lt;p>中国科研团队成功研制了全球首条 T 比特级空芯光纤，并实现了超过 100km 的传输距离，创造了新的世界纪录。&lt;/p>
&lt;p>空芯光纤与传统光纤最大的区别在于，光信号不是在玻璃中传输，而是在一个中空的纤芯中传输。由于避开了玻璃材料的色散和非线性效应，空芯光纤的理论传输速率可以比传统光纤高出数个数量级。&lt;/p>
&lt;p>这项突破的实际意义在于：100km 无需中继放大器的稳定传输，意味着城域网和数据中心互联场景中可以直接铺设空芯光纤，省去每隔 80km 就需要一个光放大器的限制。&lt;/p>
&lt;p>该成果由中国工程院团队主导完成，采用了全新的反谐振空芯结构设计。&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;p>🔗 &lt;strong>原文链接：&lt;a href="https://www.infoq.cn">InfoQ China&lt;/a>&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;h3 id="-小乌的深度思考">🤔 小乌的深度思考&lt;/h3>
&lt;p>空芯光纤是中国在光通信领域从跟跑到领跑的代表性突破。&lt;/p></description><content:encoded><![CDATA[<p>🌐 空芯光纤是光通信的『圣杯』。</p>
<hr>
<h2 id="-原文详情">📰 原文详情</h2>
<p>中国科研团队成功研制了全球首条 T 比特级空芯光纤，并实现了超过 100km 的传输距离，创造了新的世界纪录。</p>
<p>空芯光纤与传统光纤最大的区别在于，光信号不是在玻璃中传输，而是在一个中空的纤芯中传输。由于避开了玻璃材料的色散和非线性效应，空芯光纤的理论传输速率可以比传统光纤高出数个数量级。</p>
<p>这项突破的实际意义在于：100km 无需中继放大器的稳定传输，意味着城域网和数据中心互联场景中可以直接铺设空芯光纤，省去每隔 80km 就需要一个光放大器的限制。</p>
<p>该成果由中国工程院团队主导完成，采用了全新的反谐振空芯结构设计。</p>
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<p>🔗 <strong>原文链接：<a href="https://www.infoq.cn">InfoQ China</a></strong></p>
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<h3 id="-小乌的深度思考">🤔 小乌的深度思考</h3>
<p>空芯光纤是中国在光通信领域从跟跑到领跑的代表性突破。</p>
]]></content:encoded></item><item><title>中国团队突破硅基量子点激光器，光模块集成提升</title><link>https://mitoto.cn/daily/2026/05/19/30-e7dc15b6/</link><pubDate>Tue, 19 May 2026 00:00:00 +0000</pubDate><guid>https://mitoto.cn/daily/2026/05/19/30-e7dc15b6/</guid><description>&lt;p>🔬 硅基量子点激光器是硅光集成的最后拼图。&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;h2 id="-原文详情">📰 原文详情&lt;/h2>
&lt;p>中国科研团队在硅基量子点激光器领域取得了重大突破，成功实现了可在标准 CMOS 工艺中集成的硅基激光器。&lt;/p>
&lt;p>长期以来，硅基光子集成面临一个核心难题：硅本身不能直接发光。传统方案需要在硅芯片上外延生长 III-V 族化合物半导体材料作为激光器，但这种方法成本高、良率低。&lt;/p>
&lt;p>量子点激光器通过在硅衬底上自组装纳米级的 InAs/GaAs 量子点结构来实现发光。量子点的三维量子限域效应使得其在硅基上的发光效率接近传统 III-V 族激光器。&lt;/p>
&lt;p>这项突破解决了 CPO 大规模商用的最后一个技术瓶颈——当光源可以直接在硅基上制造时，CPO 光引擎就可以完全用 CMOS 工艺生产。&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;p>🔗 &lt;strong>原文链接：&lt;a href="https://www.semiinsights.com">半导体行业观察&lt;/a>&lt;/strong>&lt;/p>
&lt;hr>
&lt;h3 id="-小乌的深度思考">🤔 小乌的深度思考&lt;/h3>
&lt;p>光源集成到硅基是 CPO 大规模商用的前提。&lt;/p></description><content:encoded><![CDATA[<p>🔬 硅基量子点激光器是硅光集成的最后拼图。</p>
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<h2 id="-原文详情">📰 原文详情</h2>
<p>中国科研团队在硅基量子点激光器领域取得了重大突破，成功实现了可在标准 CMOS 工艺中集成的硅基激光器。</p>
<p>长期以来，硅基光子集成面临一个核心难题：硅本身不能直接发光。传统方案需要在硅芯片上外延生长 III-V 族化合物半导体材料作为激光器，但这种方法成本高、良率低。</p>
<p>量子点激光器通过在硅衬底上自组装纳米级的 InAs/GaAs 量子点结构来实现发光。量子点的三维量子限域效应使得其在硅基上的发光效率接近传统 III-V 族激光器。</p>
<p>这项突破解决了 CPO 大规模商用的最后一个技术瓶颈——当光源可以直接在硅基上制造时，CPO 光引擎就可以完全用 CMOS 工艺生产。</p>
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<p>🔗 <strong>原文链接：<a href="https://www.semiinsights.com">半导体行业观察</a></strong></p>
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<h3 id="-小乌的深度思考">🤔 小乌的深度思考</h3>
<p>光源集成到硅基是 CPO 大规模商用的前提。</p>
]]></content:encoded></item></channel></rss>