——Чи наразі одномодове{0}}оптоволокно все ще є основним застосуванням оптоволоконної передачі?
——Так, багатоядерне волокно-— це передова-проба. Є деякі пов’язані програми, які все ще не є основними, але стануть можливими в наступному поколінні.
Вище наведено короткий початок OFweek Optical Communication і Сяо Лімін зі Школи інформаційних наук та інженерії Університету Фудань на тему тенденцій застосування оптичних волокон.
Нещодавно дослідницька група Ліміня Сяо зі Школи інформаційних наук та інженерії Університету Фудань зробила важливий прорив у дослідженні багатоядерних-технологій синтезу багатоядерних оптичних волокон - підготовлених багатоядерними- оптоволоконні сердечники-перетворювачі інтервалу з чудовою продуктивністю, які вперше у світі реалізують різні-багатожильні оптичні волокна. Низькі-втрати та низькі-перехресні перешкоди з’єднання між ними. Hangzhou Softel Optic Co., Ltd вітає з цим.
Неминуча тенденція розвитку волоконно-оптичної передачі зв'язку
Зараз із швидким розвитком хмарних обчислень, відео високої{0}}високої чіткості, Інтернету речей та комунікаційних систем 5G глобальний мережевий трафік різко зріс. Однак передача звичайного-одного-одного волокна обмежена межею Шеннона. У наступні кілька років суперечність між слабким зростанням оптичної мережі та високим попитом на пропускну здатність ринку буде ставати все гострішим, що стало важливою проблемою, яку необхідно терміново вирішувати в галузі оптичного зв'язку.
Щоб вирішити проблему майбутнього розширення оптичного зв’язку,-визнаним у галузі технічним рішенням для збільшення пропускної здатності одного волокна є використання технології мультиплексування з космічним розподілом. Багато-жильне волокно, багато-волокно або багато-багатожильне-оптоволокно є неминучою тенденцією розвитку передачі по оптичному волокну.

Багатоядерні оптичні волокна-можуть ефективно збільшити просторову щільність оптичних волокон, і їх випередили закордонні інтернет-гіганти.
Щоб захопити ринок комунікацій і розширити діапазон передачі оптоволокна, вже в 2018 році Facebook і Google зробили ставку на шляхи збільшення кількості оптичних волокон у кабелі.
Наприклад, кабель Dunant, який Google ввів у експлуатацію в січні, має 12 пар волокон загальною пропускною здатністю 250 Тбіт/с. А дві його мережі, що будуються в Атлантиці, використовують 16 пар оптичних волокон, які, як очікується, досягнуть повної пропускної здатності від 350 до 370 Тбіт/с.
І зовсім нещодавно, у середині-жовтня, Facebook доручив NEC побудувати найвищий у світі-підводний кабель -- нового трансатлантичного кабелю з 24 парами оптичних волокон, який, коли буде завершено, проведіть найзавантаженішу в світі магістраль даних -- Досягніть рекордної загальної потужності передачі 500 ТБ на секунду (приблизно 4000 даних Blu-дисків) між Північною Америкою та Європою.
Не в той же час, Бенджамін Дж. з Національного інституту інформаційних та комунікаційних технологій (NICT) у Сполучених Штатах. Дослідницька група під керівництвом Puttnam повідомляє, що їхня команда використовувала для передачі даних 4-жильне оптичне волокно із зовнішнім діаметром 0,125 мм. Завдяки поєднанню різних технологій підсилювача була створена система передачі, яка використовувала переваги технології WDM, створюючи систему передачі через стандартну оболонку. Запис даних, що передаються по волокну діаметра: 319 Тбіт/с пропускна спроможність передачі даних на канал досягається на відстані до 3001 км.
Повідомляється про нові заявки одна за одною.
Багато{0}}перетворювачі з багатоядерним волокном-у-розкривають новий потенціал застосування
Порівняно з традиційними одножильними{0}}волокнами, кілька жил багатожильного волокна (MCF) мають однакову оболонку. Ця багатоканальна структура з високою{1}}щільністю- має переваги: низьку вартість виробництва, економію місця та високу пропускну здатність. Тому багато-волоконні волокна мають надзвичайно важливе значення для застосування в системах космічного{4}}мультиплексування оптичних комунікацій, з’єднаннях центрів обробки даних, між{5}}чіповому зв’язку, волоконних підсилювачах наступного-покоління , оптичне зондування та квантова технологія.
Дослідження нової багатоядерної волоконної технології{0}} є одним із пріоритетів дослідження для вирішення проблеми майбутнього розширення можливостей зв’язку.
Однак досі у світі не існує єдиного стандарту для проектування багато-ядерних оптичних волокон. Виробляючи багато-оптичних волокон, високотехнологічні-компанії мають різні аспекти, як-от кількість жил, розташування серцевини, розмір серцевини, відстань між жилами, розподіл коефіцієнта заломлення тощо. Кожне з них відрізняється, що ускладнює злиття між різними типами багатожильних-волокон.
Наприклад, FiberHome Fujikura Optic Technology Co. Ltd та іншим компаніям потрібно з’єднати різні{0}}багатожильні волокна, щоб побудувати багатожильну-систему передачі на великі відстані. Обмежені -пристрої для введення та виведення{4}}вихилів із багатожильними волокнами можуть не відповідати багатожильним волокнам, які використовуються в системі передачі.
"Технологія з'єднання оптичних волокон-з низькими втратами є основою пристроїв і систем з оптичних волокон. У академічних дослідженнях повідомлялося лише про прогрес з'єднання багатожильного оптичного волокна одного типу- , але технічне вузьке місце з’єднання різних типів багатожильних-оптичних волокон не вирішено. Існують дослідження за кордоном. Деякі люди навіть думають, що з’єднання різних типів багатожильних волокон- майже неможливо, що серйозно перешкоджає широкому застосуванню в цій галузі». – сказав Сяо Лімін.
Створення величезної{0}}багато-ядерної багатоканальної-системи мультиплексування та зрощування різнорідних видів, особливо багатожильних-волокон з різними інтервалами між жилами, є неминучою технічною проблемою наразі.
Щоб подолати цю технічну проблему, спричинену розвитком технології багатоядерних оптичних волокон-, дослідницька група Сяо Ліміня зі Школи інформаційних наук та інженерії Університету Фудань нарешті здійснила новий міжнародний прорив у багатоядерних{{ 1}}основна технологія злиття волоконно-оптичних волокон після кропітких досліджень. Багатоядерний -перетворювач інтервалу між жилами з чудовою продуктивністю реалізує низькі-втрати та низький-перехресний з’єднання між різними{5}}волоконами.
Дослідницька група Сяо Ліміня запропонувала технологію багатожильного конусного волокна (Малюнок 2), включаючи технології прямого та зворотного конусності, обидва з яких можна використовувати для регулювання між-розстану між жилами та керування між ними водночас характеристики режиму багатожильного-волокна.

На основі технології багатожильного волокна з зворотним конусом, зіставивши інтервал між жилами та діаметр поля моди різнорідних багатожильних-волокон, дослідницька група Сяо Ліміня може точно підготувати низькі-втрати та низькі-сердечники перехресних перешкод для двох типів багатожильних-волокон із невідповідними інтервалами між жилами. Конвертер інтервалу.





