Apr 18, 2022 Palik žinutę

Proveržis erdvės padalijimo tankinimo (SDM) pluošto technologijos srityje

–– Ar šiuo metu vienmodis{0}} šviesolaidis vis dar yra pagrindinis skaidulų perdavimo būdas?


——Taip, kelių{0}}gyslių pluoštas yra pažangiausias{1}}bandymas. Yra keletas susijusių programų, kurios vis dar nėra populiarios, tačiau bus įmanomos naujoje kartoje.


Tai yra trumpa OFweek Optical Communication pradžia ir Xiao Limin iš Fudano universiteto Informacijos mokslo ir inžinerijos mokyklos optinio pluošto taikymo tendencijų tema.


Neseniai Limino Xiao tyrimų grupė iš Fudano universiteto Informacijos mokslo ir inžinerijos mokyklos padarė svarbų proveržį tiriant kelių -gyslių optinio pluošto sintezės technologiją - parengtą kelių{2}}gyslių. Puikaus našumo optinio pluošto šerdies-atstumo keitikliai – tai pirmas kartas pasaulyje, kai realizuojamas nepanašus kelių{4}}gyslų optinis skaidulas. Maži-nuostoliai ir mažas-sujungimas tarp jų. „Hangzhou Softel Optic Co., Ltd“ sveikina su tuo.


Neišvengiama šviesolaidinio ryšio perdavimo raidos tendencija


Šiuo metu sparčiai tobulėjant debesų kompiuterijai, didelės raiškos vaizdo įrašams,{0}}daiktų internetui ir 5G ryšio sistemoms, pasaulinio tinklo srautas labai išaugo. Tačiau įprasto vieno-gyslo vieno-modo skaidulų perdavimą riboja Šenono riba. Per ateinančius kelerius metus prieštaravimas tarp silpno optinio tinklo augimo ir didelio pralaidumo rinkos paklausos taps vis aštresnis, o tai tapo svarbia problema, kurią reikia skubiai išspręsti optinio ryšio pramonėje.


Siekiant išspręsti būsimo optinio ryšio išplėtimo problemą, pramonėje{0}}pripažįstamas techninis sprendimas, kaip padidinti vieno pluošto pajėgumą, yra naudoti erdvės padalijimo tankinimo technologiją. Kelių-gyslų skaidulų, kelių-modžių arba kelių-gyslių kelių-modų skaidulos yra neišvengiama šviesolaidinio ryšio perdavimo raidos tendencija.

SDM

Daugiagysliai optiniai skaidulos gali efektyviai padidinti optinių skaidulų erdvinį tankį, o interneto gigantai užsienyje jų užkirto kelią.


Siekdami užgrobti ryšių rinką ir išplėsti šviesolaidžio perdavimo juostą, jau 2018 metais „Facebook“ ir „Google“ lažinosi dėl būdų, kaip padidinti optinių skaidulų skaičių kabelyje.


Pavyzdžiui, „Dunant“ kabelis, kurį „Google“ pradėjo naudoti sausio mėnesį, turi 12 porų skaidulų, kurių bendras pajėgumas yra 250 Tbit/s. O dviejuose jos tinkluose, statomuose Atlanto vandenyne, buvo panaudota 16 porų optinių skaidulų, kurių, tikimasi, pilnas 350–370 Tbit/s pajėgumas.


Ir visai neseniai, -spalio viduryje, „Facebook“ užsakė NEC sukurti didžiausią pasaulyje-pajėgiausią povandeninį kabelį -- naują transatlantinį kabelį su 24 poromis optinių skaidulų, kuriuos užbaigus paleisti judriausią pasaulyje duomenų greitkelį -- Pasiekite rekordinį bendrą 500 TB per sekundę perdavimo pajėgumą (apie 4000 Blu-ray Disc duomenų) tarp Šiaurės Amerikos ir Europos.


Ne tuo pačiu metu, Benjaminas J. iš Nacionalinio informacinių ir ryšių technologijų instituto (NICT) JAV. Puttnam vadovaujama tyrimų grupė praneša, kad jų komanda duomenims perduoti naudojo 4 branduolių optinį skaidulą, kurio išorinis skersmuo yra 0,125 mm. Derinant įvairias stiprintuvų technologijas, buvo sukonstruota perdavimo sistema, kuri panaudojo WDM technologiją, sukuriant perdavimo sistemą per standartinį apvalkalą. Skersmens šviesolaidžiu perduodamų duomenų įrašymas: 319 Tbit/s duomenų perdavimo sparta per kanalą pasiekiama atstumu iki 3001 km.


Viena po kitos pranešama apie daugiau paraiškų.


Kelių-gyslių skaidulų šerdies-į-pagrindų konverteriai atveria naujas taikymo galimybes


Palyginti su tradiciniais vienos šerdies{0}}pluoštais, kelių šerdžių daugiagysliame pluošte (MCF) yra tas pats apvalkalas. Šios didelio-tankio,{2}}daug kanalų struktūros pranašumai yra mažos gamybos sąnaudos, vietos taupymas ir didelis perdavimo pajėgumas. Todėl kelių šerdžių skaidulos turi labai svarbią taikymo vertę erdvės-padalijimo tankinimo optinių ryšių sistemose, duomenų centrų jungtyse, tarp-lustų ryšiuose, naujos- kartos skaidulų stiprintuvuose , optinis jutimas ir kvantinė technologija.


Naujos kelių{0}}gyslių skaidulų technologijos tyrimai yra vienas iš tyrimų prioritetų siekiant išspręsti būsimo ryšio pajėgumo didinimo problemą.


Tačiau iki šiol pasaulyje vis dar nėra vieningo daugiagyslių{0}}optinių skaidulų projektavimo standarto. Gamindamos kelių-gyslių optinį skaidulą, aukštųjų-technologijų įmonės turi skirtingus aspektus, pvz., branduolių skaičių, branduolių išdėstymą, šerdies dydį, atstumą tarp branduolių, lūžio rodiklio pasiskirstymą ir kt. Kiekvienas iš jų skiriasi, apsunkina įvairių tipų daugiagyslių skaidulų suliejimą{3}}.


Pavyzdžiui, „FiberHome Fujikura Optic Technology Co. Ltd.“ ir kitos įmonės turi sujungti skirtingus kelių{0}}gyslų pluoštus, kad sukurtų ilgo-gyslų{2}}gyslių skaidulų perdavimo sistemą. Riboti kelių -gyslų pluošto ventiliatoriaus-įėjimo ir išvesties{5}} įrenginiai gali neatitikti perdavimo sistemoje naudojamų kelių-gyslių skaidulų.


Mažo{0}}nuostolio optinio pluošto suliejimo technologija yra šviesolaidžio įrenginių ir sistemų pagrindas. Akademinių tyrimų metu buvo pranešta tik apie to paties tipo kelių -gyslų optinio pluošto suliejimo pažangą. , tačiau techninė kliūtis, susijusi su skirtingų tipų daugiagyslių optinių skaidulų suliejimu, nebuvo išspręsta. Yra tyrimų užsienyje. Kai kurie žmonės netgi mano, kad skirtingų tipų daugiagyslių skaidulų suliejimas yra beveik neįmanoma, o tai rimtai trukdo plačiai taikyti šioje srityje. Xiao Liminas pasakė.


Šiuo metu neišvengiama techninė kliūtis yra sukurti didžiulę kelių{0}}gyslų pluošto kelių-kanalų tankinimo sistemą ir sujungti skirtingas rūšis, ypač daugiagyslių skaidulų su skirtingais šerdies atstumais{2}}.


Siekdama įveikti šią techninę problemą, kilusią dėl kelių branduolių optinio pluošto technologijos kūrimo, Xiao Limino tyrimų grupė iš Informacijos mokslo ir inžinerijos mokyklos Fudano universiteto pagaliau padarė naują tarptautinį proveržį kelių{0} 1}}pagrindinė optinio pluošto sintezės technologija po kruopštaus tyrimo. Kelių-gyslų skaidulų šerdies atstumo keitiklis, pasižymintis puikiu našumu, užtikrina mažus-nuostolius ir mažą-kryžminio pluošto suliejimą tarp skirtingų kelių{5}}gyslų skaidulų.


Xiao Limin tyrinėtojų grupė pasiūlė kelių -gyslų pluošto smailėjimo technologiją (2 pav.), įskaitant priekinio ir atvirkštinio smailėjimo metodus, kuriuos abu galima naudoti norint reguliuoti kelių -gyslių pluošto šerdies atstumą ir valdyti kelių branduolių skaidulų režimo charakteristikas tuo pačiu metu.

2

Remdamasi kelių{0}}gyslų pluošto atvirkštinio kūgio technologija, suderindama skirtingų daugiagyslių skaidulų atstumą tarp šerdies ir režimo lauko skersmenį, Xiao Limin tyrimų grupė gali tiksliai paruošti mažus-nuostolius ir mažo-kryžminio šerdies, skirtos dviejų tipų kelių-gyslų pluoštams su nesuderinamomis tarpais tarp šerdžių. Tarpų keitiklis.


Siųsti užklausą

whatsapp

teams

El. paštas

Tyrimo