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560Tbit/s超大容量光传输系统实验获得突破的背后

责任编辑:editor006 |来源:企业网D1Net  2017-03-03 15:57:04 本文摘自:烽火通信

在烽火通信特种光纤产品团队连续两年的紧密配合下,武汉邮电科学研究院国家重点实验室宣布在国内首次实现560Tbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验。光通信的高速发展还在继续,两个科研团队也将继续在空分复用、传感、激光等多个领域展开紧密合作,推动我国光传输技术再创突破,为国家网络建设提供必要的核心技术储备,跨入全球顶尖水平行列。

自2014年宣告我国单根光纤的光传输容量成功突破100T大关后,武汉邮电科学研究院就开始前瞻性的布局更高传输容量的复用技术,开展空分复用的研究。但新的研究对光纤也提出了新的要求,传统的单模光纤的传输容量由于非线性香农极限的制约,传输容量达100Tbit/s已是极限。当时,空分复用光纤技术还掌握在日本、美国少数研究单位和厂商手中,如何走出自主知识产权的新型光纤之路摆在了武汉邮科院国家重点实验室面前。

560Tbit/s超大容量光传输系统实验获得突破的背后

就在国重实验室面临“天花板“的时刻,时值烽火通信特种光纤产品团队依托国家973项目也正准备开展相关研究,同属邮科院的两家兄弟单位即刻成为了紧密的合作伙伴。经过一年的技术攻关,特种光纤产品团队开发的模分复用光纤助力国重实验室顺利突破单纤100Tbit/s的理论极限,实现了200Tbit/s的传输容量。随后,在2016年,特种光纤产品团队继续开展多芯光纤的研究,但遇到了三大技术难题。

难题一:抑制不同芯区间的串扰

为解决这个问题,特种光纤产品团队首先在芯棒工艺上设计了新型的波导结构,并采用烽火自主研发的PCVD沉积系统,制备出折射率剖面精确控制的高质量光纤预制棒,确保了七芯光纤在空间上的几何对称性和极高的隔离度。

难题二:精确定位光纤芯区,降低耦合难度

特种光纤产品团队开发出多芯光纤芯区精确定位技术,使多芯光纤各芯棒具有精确的几何关系。

难题三:多芯光纤预制棒组装

特种光纤产品团队将制造的芯棒和套管尺寸有效地结合起来,自制了专用的组装工具,解决了多芯光纤芯棒难以固定,芯区尺寸一致性难以控制的问题。

关键字:空分复用光传输特种光纤

本文摘自:烽火通信

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560Tbit/s超大容量光传输系统实验获得突破的背后

责任编辑:editor006 |来源:企业网D1Net  2017-03-03 15:57:04 本文摘自:烽火通信

在烽火通信特种光纤产品团队连续两年的紧密配合下,武汉邮电科学研究院国家重点实验室宣布在国内首次实现560Tbit/s超大容量波分复用及空分复用的光传输系统实验。光通信的高速发展还在继续,两个科研团队也将继续在空分复用、传感、激光等多个领域展开紧密合作,推动我国光传输技术再创突破,为国家网络建设提供必要的核心技术储备,跨入全球顶尖水平行列。

自2014年宣告我国单根光纤的光传输容量成功突破100T大关后,武汉邮电科学研究院就开始前瞻性的布局更高传输容量的复用技术,开展空分复用的研究。但新的研究对光纤也提出了新的要求,传统的单模光纤的传输容量由于非线性香农极限的制约,传输容量达100Tbit/s已是极限。当时,空分复用光纤技术还掌握在日本、美国少数研究单位和厂商手中,如何走出自主知识产权的新型光纤之路摆在了武汉邮科院国家重点实验室面前。

560Tbit/s超大容量光传输系统实验获得突破的背后

就在国重实验室面临“天花板“的时刻,时值烽火通信特种光纤产品团队依托国家973项目也正准备开展相关研究,同属邮科院的两家兄弟单位即刻成为了紧密的合作伙伴。经过一年的技术攻关,特种光纤产品团队开发的模分复用光纤助力国重实验室顺利突破单纤100Tbit/s的理论极限,实现了200Tbit/s的传输容量。随后,在2016年,特种光纤产品团队继续开展多芯光纤的研究,但遇到了三大技术难题。

难题一:抑制不同芯区间的串扰

为解决这个问题,特种光纤产品团队首先在芯棒工艺上设计了新型的波导结构,并采用烽火自主研发的PCVD沉积系统,制备出折射率剖面精确控制的高质量光纤预制棒,确保了七芯光纤在空间上的几何对称性和极高的隔离度。

难题二:精确定位光纤芯区,降低耦合难度

特种光纤产品团队开发出多芯光纤芯区精确定位技术,使多芯光纤各芯棒具有精确的几何关系。

难题三:多芯光纤预制棒组装

特种光纤产品团队将制造的芯棒和套管尺寸有效地结合起来,自制了专用的组装工具,解决了多芯光纤芯棒难以固定,芯区尺寸一致性难以控制的问题。

关键字:空分复用光传输特种光纤

本文摘自:烽火通信

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