——Ali je enomodno vlakno trenutno še vedno glavna uporaba optičnega prenosa?
——Da, večjedrno vlakno je najsodobnejši poskus. Obstaja nekaj sorodnih aplikacij, ki še vedno niso mainstream, vendar bodo možne v naslednji generaciji.
Zgoraj je kratek začetek OFweek Optical Communication in Xiao Limin s Šole za informacijsko znanost in inženiring Univerze Fudan na temo trendov uporabe optičnih vlaken.
Raziskovalna skupina Limin Xiao s Fakultete za informacijsko znanost in inženirstvo Univerze Fudan je pred kratkim naredila pomemben preboj v raziskavah tehnologije fuzije večjedrnih optičnih vlaken – pripravljenih večjedrnih pretvornikov razmika med jedri iz optičnih vlaken z odlično zmogljivostjo, ki je prvič na svetu za realizacijo različnih večjedrnih optičnih vlaken. Spajanje z nizkimi izgubami in nizkim preslušavanjem. Hangzhou Softel Optic Co., Ltd čestita za to.
Neizogibni trend razvoja prenosa komunikacij po optičnih vlaknih
Trenutno se je s hitrim razvojem računalništva v oblaku, videa visoke ločljivosti, interneta stvari in komunikacijskih sistemov 5G močno povečal promet v svetovnem omrežju. Vendar je prenos navadnega enojedrnega enomodnega vlakna omejen s Shannonovo mejo. V naslednjih nekaj letih bo nasprotje med šibko rastjo optičnega omrežja in povpraševanjem po visoki pasovni širini na trgu postajalo vse bolj akutno, kar je postalo pomemben problem, ki ga je treba nujno rešiti v industriji optičnih komunikacij.
Da bi rešili problem prihodnje širitve optične komunikacije, je industrijsko priznana tehnična rešitev za povečanje zmogljivosti enega samega vlakna uporaba tehnologije vesoljske multipleksiranja. Večjedrno vlakno, večmodno vlakno ali večžilno večmodno vlakno je neizogiben razvojni trend prenosa komunikacije z optičnimi vlakni.

Večjedrna optična vlakna lahko učinkovito povečajo prostorsko gostoto optičnih vlaken in so jih internetni velikani v tujini prehiteli.
Da bi zasegla komunikacijski trg in razširila pas prenosa optičnih vlaken, sta Facebook in Google že leta 2018 stavila na načine, kako povečati število optičnih vlaken v kablu.
Na primer, kabel Dunant, ki ga je Google začel uporabljati januarja, ima 12 parov vlaken s skupno zmogljivostjo 250 Tbit/s. Njeni dve omrežji v gradnji v Atlantiku sta uporabili 16 parov optičnih vlaken, za katera se pričakuje, da bodo dosegla polno zmogljivost od 350 do 370 Tbit/s.
In nazadnje, sredi oktobra, je Facebook naročil NEC, da zgradi podmorski kabel z največjo zmogljivostjo na svetu -- nov čezatlantski kabel s 24 pari optičnih vlaken, ki bo, ko bo dokončan, vodil najbolj obremenjeno podatkovno avtocesto na svetu {{ 4}} Dosežite rekordno skupno zmogljivost prenosa 500 TB na sekundo (približno 4000 podatkov Blu-ray Disc) med Severno Ameriko in Evropo.
Ne hkrati, Benjamin J. z Nacionalnega inštituta za informacijsko in komunikacijsko tehnologijo (NICT) v Združenih državah. Raziskovalna skupina, ki jo vodi Puttnam, poroča, da je njihova ekipa za prenos podatkov uporabila {{0}}jedrno optično vlakno z zunanjim premerom 0,125 mm. Z združevanjem različnih tehnologij ojačevalnikov je bil zgrajen prenosni sistem, ki je izkoristil tehnologijo WDM in ustvaril prenosni sistem s standardnimi oblogami. Snemanje podatkov, ki se prenašajo po premeru vlakna: 319 Tbit/s hitrost prenosa podatkov na kanal je dosežena na razdaljah do 3001 km.
Več prijav se poroča ena za drugo.
Večjedrni optični pretvorniki jedro v jedro odpirajo nov potencial uporabe
V primerjavi s tradicionalnimi enožilnimi vlakni ima več jeder v večžilnem vlaknu (MCF) isto oblogo. Ta večkanalna struktura z visoko gostoto ima prednosti nizkih proizvodnih stroškov, prihranka prostora in visoke prenosne zmogljivosti. Zato imajo večjedrna vlakna izredno pomembno uporabno vrednost pri optičnih komunikacijskih sistemih za multipleksiranje z delitvijo prostora, povezavah podatkovnih centrov, komunikaciji med čipi, optičnih ojačevalnikih naslednje generacije, optičnem zaznavanju in kvantni tehnologiji.
Raziskave nove tehnologije z več jedrnimi vlakni so ena od raziskovalnih prednostnih nalog za reševanje problema prihodnje širitve komunikacijskih zmogljivosti.
Vendar pa do zdaj na svetu še vedno ni enotnega standarda za načrtovanje večjedrnih optičnih vlaken. Pri izdelavi večjedrnih optičnih vlaken imajo visokotehnološka podjetja različne vidike, kot so število jeder, razporeditev jedra, velikost jedra, razmik med jedri, porazdelitev lomnega količnika itd. Vsaka je drugačna, kar omogoča fuzijo med različnimi vrstami multi -jedrna vlakna težja.
Na primer, FiberHome Fujikura Optic Technology Co. Ltd in druga podjetja morajo združiti različna večžilna vlakna, da bi zgradili sistem za prenos večjedrnih vlaken na dolge razdalje. Omejene naprave za dovajanje in izklapljanje večžilnih vlaken se morda ne ujemajo z večžilnimi vlakni, ki se uporabljajo v prenosnem sistemu.
"Tehnologija fuzijskega spajanja optičnih vlaken z majhnimi izgubami je temelj naprav in sistemov optičnih vlaken. V akademskih raziskavah so poročali le o napredku fuzijskega spajanja iste vrste večjedrnih optičnih vlaken, vendar o tehničnem ozkem grlu fuzijskega spajanja različnih vrst večžilnih optičnih vlaken ni rešen. Študije so v tujini. Nekateri celo menijo, da je fuzija različnih vrst večžilnih vlaken skoraj nemogoča, kar resno ovira široko uporabo na tem področju." Xiao Limin je dejal.
Vzpostavitev ogromnega sistema večkanalnega multipleksiranja vlaken z več jedri in spajanje različnih vrst, zlasti večžilnih vlaken z različnimi razmiki med jedri, je trenutno neizogibna tehnična težava ozkega grla.
Da bi premagali to tehnično težavo, ki jo je povzročil razvoj tehnologije večjedrnih optičnih vlaken, je raziskovalna skupina Xiao Limina s Fakultete za informacijske znanosti in inženiring Univerze Fudan končno naredila nov mednarodni preboj v tehnologiji fuzije večjedrnih optičnih vlaken. po skrbnem raziskovanju. Večjedrni pretvornik razmika med jedri vlaken z odlično zmogljivostjo omogoča fuzijsko spajanje z nizkimi izgubami in nizkim preslušavanjem med različnimi večžilnimi vlakni.
Raziskovalna skupina Xiao Limina je predlagala tehnologijo večjedrnega zoženja vlaken (slika 2), vključno s tehnikami zoženja naprej in nazaj, ki se lahko uporabljata za prilagajanje razmika med jedrnimi jedri več jeder in nadzor značilnosti načina večžilnega vlaken hkrati.

Raziskovalna skupina Xiao Limina, ki temelji na tehnologiji povratnega zoženja večžilnih vlaken, z ujemanjem razmika med jedri in premera polja načina različnih večžilnih vlaken, lahko natančno pripravi jedra z nizko izgubo in nizkim preslušavanjem za dve vrsti večžilnih vlaken. z neusklajenimi razmiki jeder. Pretvornik razmikov.





