这种新方法有可能降低长距离光纤通信的成本,因为信号在传输过程中无需进行电子增强,这对于埋设在地下或海底的电缆来说非常重要。.
由于该技术能够纠正传输过程中受损或失真的数据,因此也有助于提高光纤的可用容量。这项操作直接在链路末端(即接收端)完成,无需在链路本身引入新的组件。以这种方式提高容量至关重要,因为光纤承载着99%的数据,而随着互联网使用量的激增,需求也在不断增长。目前的光纤容量无法满足这种需求,而且更换接收器比重新调整光缆的旋转方向要便宜得多,也容易得多。.
为了应对日益增长的需求,越来越多的信息正通过现有光纤基础设施,利用不同频率的光信号进行传输,从而产生数据信号。大量传输的光信号之间可能相互干扰并发生失真,导致接收数据出现错误。.
这项发表在《科学报告》上、由 EPSRC 赞助的研究报告了一种通过减少不同光通道在光缆上并排传输时之间的相互作用来提高传输距离的新方法。.
我们面临的最大全球挑战之一是如何满足日益增长的互联网需求,从而维持通信畅通——克服光纤电缆的容量限制是解决这一问题的关键所在。.
波琳娜·贝维尔教授
该研究的作者,伦敦大学学院电子电气工程系的罗伯特·马赫博士表示:“通过消除光通道之间的相互作用,我们能够将无误传输信号的距离提高一倍,从3190公里增加到5890公里,这是迄今为止该系统架构所取得的最大提升。难点在于设计一种技术,用单个接收器同时捕获一组光通道(称为超通道)。这使我们能够通过同时将数据通道通过虚拟数字路径发送回来来消除失真。”.
研究人员利用由一组频率组成的16QAM超信道,通过幅度、相位和频率编码,生成高容量光信号。随后,他们使用高速超接收器和团队开发的新型信号处理技术检测该超信道,从而实现所有信道的同时无误接收。研究人员将在数字有线电视(64QAM)、有线调制解调器(256QAM)和以太网连接(1024QAM)中常用的更密集超信道上测试他们的新方法。.
