工程师们再次打破了在标准光纤上进行数据传输的速度纪录

工程师们再次打破了在标准光纤上进行数据传输的速度纪录为了真正理解这有多快,1Petabit相当于100万Gbps,而今天的家庭互联网连接能达到每秒1Gbps的速度就很幸运了。事实上,据估计,整个全球互联网的带宽只有不到1Pbit/s,这意味着这根光纤可以处理全球所有的互联网带宽,而且还有余力。从技术上讲,这并不是有史以来最快的数据传输率--这一荣誉属于最近的一个光学芯片,它的速度达到了惊人的每秒1.84petabits。但是这项技术仍然是相当实验性的,离商业化还有很大的距离。然而,这项新纪录的意义在于,它是使用标准覆层直径为0.125毫米的光纤实现的。这意味着它应该在很大程度上与现有的基础设施兼容。与目前大多数光纤一样,新系统使用单一的玻璃芯来传输数据,但光首先被调制以形成55个不同的数据流,或模式,携带不同的信息,在光纤的另一端,这些信号被处理以解码传输的数据。这标志着使用55种模式进行传输的首次演示,使工程师们能够比他们在今年5月创造的上一个记录更有效地利用光。在那项工作中,该团队设法以1.02Pbit/s的速度传输数据,只使用了四个独立玻璃芯的形式的四种模式。然后,传输带宽被分散在三个波段的801个波长通道上--现在,带宽被限制在一个波段内仅有184个波长,标志着效率有了三倍的提高。该团队表示,通过扩大频段,传输能力甚至仍有改进的余地。这项研究在9月举行的欧洲光通信会议上发表。了解更多:https://www.nict.go.jp/en/press/2022/11/10-1.html...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1332515.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1332515.htm

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日本NTT研发的新型磷化铟基调制器打破光纤数据传输速度纪录CDM是光通信系统中使用的光发射器,可在光通过光纤传输之前,通过调制振幅和相位将信息添加到光上。日本NTT创新设备公司的JosukeOzaki说:"视频分发和网络会议服务等需要数据容量的服务已经普及,预计未来还会推出更加丰富我们生活的服务。要实现新服务,提高支持后台的光传输系统的总数据传输速率非常重要。如果光传输能力不足,就很难实现新的便捷服务和数据社会。此外,开发单个模块即可覆盖C+L波段的光发射器可实现灵活的网络操作,并降低设备成本。"CDM照片资料来源:JosukeOzaki,NTT创新设备公司Ozaki将在2024年3月24-28日于圣地亚哥会议中心举行的全球光通信与网络盛会OFC上介绍这项研究。波特率是衡量数据传输速度的标准之一,它表示通信信道中每秒发生的信号变化次数。波特率越高,每个信道所需的调制信号带宽就越大,传统C波段可传输的信道数量就越少。因此,将波长带宽从C波段扩展到L波段(合称C+L波段)就显得更为重要。虽然由半导体InP制成的调制器具有出色的光学和射频特性,但它们表现出强烈的波长依赖性,因此很难扩展其波长范围。为了克服这一难题,研究人员开发了一种新型InP调制器芯片,它具有优化的半导体层和波导结构,可以在很宽的波长范围内工作。通过使用这种新型调制器芯片,他们实现了世界上首个使用InP调制器芯片的CDM,该芯片可在C+L波段传输,封装体尺寸仅为11.9×29.8×4.35mm3。在C+L波段,新型CDM的电光3dB带宽超过90GHz,最大传输时的插入损耗小于8dB,消光比大于等于28dB。研究人员还在使用180Gbaud概率星座形144级正交幅度调制(PCS-144QAM)信号的实验中应用了他们的新型CDM,在C+L波段80千米标准单模光纤上实现了前所未有的1.8Tbps净比特率。据研究报告的作者称,这是首次证明基于InP的CDM可以在C+L波段工作,也是CDM每波长传输容量的世界纪录。该CDM的Alpha样品已准备就绪,可从NTTInnovativeDevices公司发货。"下一步是进一步提高波特率,以实现更高的传输速度,"Ozaki说。"为此,必须找到新的调制器结构和装配配置,包括驱动芯片和封装,以实现更高的EO带宽、更低的功耗和更小的外形尺寸。"编译自/scitechdaily...PC版:https://www.cnbeta.com.tw/articles/soft/1424013.htm手机版:https://m.cnbeta.com.tw/view/1424013.htm

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