Apr 18, 2022 메시지를 남겨주세요

SDM(Space Division Multiplexing) 광섬유 기술의 혁신

——현재 단일{0}}모드 광섬유가 여전히 광섬유 전송의 주류 응용 프로그램입니까?


——예, 멀티{0}코어 파이버는{1} 최첨단 시도입니다. 아직 주류가 아니지만 다음 세대에서 가능하게 될 일부 관련 응용 프로그램이 있습니다.


위의 내용은 OFweek 광통신과 Xiao Limin이 Fudan University 정보 과학 및 공학부에서 광섬유 응용 동향에 대한 주제에 대해 간략하게 시작한 것입니다.


최근 Fudan 대학 정보 과학 및 공학부의 Limin Xiao 연구 그룹은 다중{0}코어 광섬유 융합 기술 - 준비된 다중{2}}코어 연구에서 중요한 돌파구를 마련했습니다. 세계 최초로 이종 멀티 코어 광섬유를 구현한 우수한 성능의 광섬유 코어{3}}간격 변환기입니다. 낮은-손실과-낮은 누화 접합. Hangzhou Softel Optic Co., Ltd는 축하합니다.


광섬유 통신 전송의 불가피한 발전 추세


현재 클라우드 컴퓨팅,{0}고화질 동영상, 사물 인터넷 및 5G 통신 시스템의 급속한 발전으로 글로벌 네트워크 트래픽이 급격히 증가했습니다. 그러나 일반 단일{2}}코어 단일{3}} 모드 광섬유의 전송은 Shannon 제한에 의해 제한됩니다. 향후 몇 년 동안 약한 광 네트워크 성장과 시장의 고대역폭 수요 사이의 모순이 점점 더 심각해질 것이며 이는 광통신 산업에서 시급히 해결해야 할 중요한 문제가 되었습니다.


광통신의 미래 확장 문제를 해결하기 위해{0}업계에서 인정하는 단일 광섬유의 용량을 늘리는 기술 솔루션은 공간 분할 다중화 기술을 사용하는 것입니다. 다중{1}}코어 광섬유, 다중{2}}모드 광섬유 또는 다중{3}}코어 다중{4}}모드 광섬유는 광섬유 통신 전송의 불가피한 발전 추세입니다.

SDM

다중 코어 광섬유는{0} 광섬유의 공간 밀도를 효율적으로 높일 수 있으며 해외의 인터넷 대기업이 선점했습니다.


통신 시장을 선점하고 광섬유의 전송 대역을 확장하기 위해 빠르면 2018년에 Facebook과 Google은 케이블의 광섬유 수를 늘리는 방법에 베팅합니다.


예를 들어, Google이 1월에 사용하기 시작한 Dunant 케이블에는 총 용량이 250Tbit/s인 12쌍의 광섬유가 있습니다. 그리고 대서양에서 건설 중인 두 네트워크는 16쌍의 광섬유를 사용했으며 350~370Tbit/s의 전체 용량을 달성할 것으로 예상됩니다.


그리고 가장 최근에는{0}}10월 중순에 Facebook에서 NEC에 세계 최고 용량의{1}용량 해저 케이블-- 24쌍의 광섬유를 포함하는 새로운 대서양 횡단 케이블을 의뢰했습니다. 세계에서 가장 바쁜 데이터 하이웨이를 실행합니다. -- 북미와 유럽 간에 초당 500TB(약 4000블루{7}}레이 디스크 데이터)의 기록적인 총 전송 용량을 달성합니다.


동시에, 미국 정보 통신 기술 연구소(NICT)의 Benjamin J.가 작성했습니다. Puttnam이 이끄는 연구팀은 데이터를 전송하기 위해 외경이 0.125mm인 4코어 광섬유를 사용했다고 보고합니다. 다양한 증폭기 기술을 결합하여 WDM 기술을 활용한 전송 시스템을 구축하여 표준 클래딩을 통한 전송 시스템을 구축했습니다. 직경 광섬유로 전송된 데이터 기록: 최대 3001km 거리에서 채널당 319Tbit/s 데이터 전송률 전송 처리량이 달성됩니다.


더 많은 응용 프로그램이 차례로 보고되고 있습니다.


멀티{0}}코어 파이버 코어{1}}대{2}} 컨버터는 새로운 애플리케이션 가능성을 열어줍니다.


기존의 단일{0}코어 광섬유와 비교할 때 다중 코어 광섬유(MCF)의 여러 코어는 동일한 클래딩을 공유합니다. 이러한 고밀도{1}}다중{2}}채널 구조는 낮은 생산 비용, 공간 절약 및 높은 전송 용량의 장점이 있습니다. 따라서 다중{3}}코어 파이버는 공간 분할 다중화 광통신 시스템, 데이터 센터 연결,{5}}칩 통신, 차세대{6}}파이버 증폭기에서{4}}매우 중요한 애플리케이션 가치를 가지고 있습니다. , 광학 감지 및 양자 기술.


새로운 다중 코어 광섬유 기술에 대한{0}연구는 미래의 통신 용량 확장 문제를 해결하기 위한 연구 우선순위 중 하나입니다.


그러나 아직까지는 세계적으로 다중 코어 광섬유 설계에 대한 통일된{0}표준이 없습니다. 다중 코어 광섬유를{1}}제조할 때{2}첨단 기술 회사는 코어 수, 코어 배열, 코어 크기, 코어 간격, 굴절률 분포 등과 같은 다양한 측면을 가지고 있습니다. 서로 다른 유형의 다중{3}}코어 섬유 간의 융합을 더 어렵게 만듭니다.


예를 들어 FiberHome Fujikura Optic Technology Co. Ltd 및 기타 회사는 장거리 멀티{0}코어 광섬유 전송 시스템을 구축하기 위해 서로 다른 멀티{0}코어 파이버를 접합해야 합니다. 제한된 멀티-코어 파이버-팬인 및 팬{5}}기기는 전송 시스템에 사용되는 멀티{6}}파이버와 일치하지 않을 수 있습니다.


"저손실{0} 광섬유 융합 접속 기술은 광섬유 장치 및 시스템의 기초입니다. 학술 연구에서는 동일한 유형의 다중 코어 광섬유의 융합 접속의 진행 상황만 보고되었습니다.{1} , 그러나 다른 유형의 다중 코어 광섬유의 융합 접합의 기술적 병목 현상은 해결되지 않았습니다.{2}}해외 연구도 있습니다. 어떤 사람들은 다른 유형의 다중 코어 광섬유의 융합이{3}} 거의 불가능하기 때문에 이 분야의 광범위한 적용을 심각하게 방해합니다." 샤오 리민이 말했다.


거대한 다중{0}코어 광섬유 다중{1}채널 다중화 시스템을 구축하고 이종 종, 특히 코어 간격이 다른 다중 코어 광섬유를 접합하는 것은 현재 피할 수 없는 기술적 병목 문제입니다.


다중 코어 광섬유 기술의 개발로 인해 야기된 이러한 기술적 문제를{0}} 극복하기 위해 Xiao Limin의 Fudan University 정보 과학 및 공학 연구 그룹은 마침내 다중{0} 1}}고난 연구 끝에 핵심 광섬유 융합 기술. 우수한 성능의 다중{2}}코어 광섬유 코어 간격 변환기는 서로 다른 다중-코어 광섬유 간의 낮은{3}}손실 및 낮은{4}}누화 융합 접합을 실현합니다.


Xiao Limin의 연구 그룹은 순방향 테이퍼 및 역 테이퍼 기술을 포함하는{0}다중 코어 섬유 테이퍼 기술(그림 2)을 제안했으며, 둘 다 멀티 코어 섬유 코어 간격 및 제어를 조정하는 데 사용할 수 있습니다.{2} 동시에 멀티{3}코어 광섬유의 모드 특성.

2

다중 코어 섬유 역 테이퍼 기술을 기반으로 이종 다중 코어 섬유의 코어 간격과 모드 필드 직경을 일치시킴으로써 Xiao Limin의 연구 그룹은 낮은 손실 및 코어 간격이 일치하지 않는 두 가지 유형의-코어 파이버용 낮은-누화 코어. 간격 변환기.


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