为了应对超级计算机并行处理和数据中心资源解耦*1中短距离互连日益增长的数据流量,高密度宽带传输光互连技术正得到深入研究和开发。与此同时,单根光纤中包含多个纤芯的多芯光纤(MCF)*2也成为研究和开发的热点。MCF被视为可部署于超高容量传输系统的下一代光纤。大多数MCF的研发都致力于增加包层直径*3(大于标准125微米光纤),从而在保持每个纤芯良好光学特性并抑制纤芯间串扰*2的前提下,增加纤芯数量。.

住友公司首次开发出包层直径为125微米的多芯光纤(MCF),其包层直径与标准光纤*1相当,并具有低芯间串扰的八芯结构。该MCF还拥有与专用于1.3微米波段的标准单模光纤(SSMF)相媲美的光学特性,能够有效抑制信号失真。凭借这些特性,125微米的包层提供了与标准光纤相当的机械可靠性*3,并允许使用与标准光纤相关的各种技术,例如布线和连接技术。之所以选择八芯结构,是因为使用专为25 Gb/s信号设计的传统收发技术,即可在MCF上传输全双工(2×)100 Gb/s(4×25 Gb/s)信号。所实现的光学特性与硅光子技术高度契合,硅光子技术拥有高度集成的、工作在1.3μm波段的光学器件。.

他们利用所开发的多芯光纤(MCF)制造了一种12芯光缆,该光缆外径为3毫米,包含96根纤芯。其纤芯密度是其他任何光纤通信光缆的两倍以上。他们还使用一根1.1公里长的MCF光缆评估了其在1.3微米波段的传输特性。使用100G以太网收发器(100GBASE-LR4)进行的评估测试表明,该MCF光缆能够确保800 Gb/s信号(8芯×4波长×25 Gb/s)的无误传输,其传输速率是单模光纤(SSMF)的八倍。传输实验结果表明,所开发的MCF光缆的传输容量至少为9.6 Tb/s(12芯×8芯×4波长×25 Gb/s)。改进收发器可以进一步提升传输能力。.


*1 数据中心资源解耦 在
资源解耦数据中心中,服务器的内部资源(计算、内存、存储、通信等)被解耦。这种解耦使资源分配更加合理,便于特定资源的维修/升级,并实现高效的资源利用。

* 2 住友绘画-w

 

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* 3 光纤包层直径与机械可靠性。
光纤在长时间承受机械应力(例如弯曲应力)时,存在一定的断裂概率。断裂概率越低,机械可靠性越高。较小的弯曲半径和较大的包层直径会导致更大的弯曲应力。因此,对于容易发生小角度弯曲的短距离传输,不宜采用大于125微米的包层直径。

* 4. 逾期提交稿件
这些稿件是在常规提交截止日期之后收到的。通常,这些文件会呈现快速发展领域中的重要新内容。只有那些被评为真正优秀且令人信服的文件才会被接受提交。

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