——Да ли је једномодно{0}}оптично влакно тренутно главна примена оптичког преноса?
——Да, влакно са више-језгара је врхунски-покушај. Постоје неке повезане апликације, које још увек нису мејнстрим, али ће постати могуће у следећој генерацији.
Горе је кратак почетак ОФвеек Оптицал Цоммуницатион и Ксиао Лимин са Факултета за информационе науке и инжењерство Универзитета Фудан на тему трендова примене оптичких влакана.
Недавно је истраживачка група Лимина Сјаоа са Факултета информационих наука и инжењерства Универзитета Фудан направила важан напредак у истраживању технологије фузије више-језгара оптичких влакана - припремљене са више-језгара оптичка влакна{3}}конвертори размака са језгром са одличним перформансама, што је први пут у свету да се реализују различита више-оптичка влакна са више језгара. Мали-губици и ниски-унакрсни спојеви. Хангзхоу Софтел Оптиц Цо., Лтд честита на овоме.
Неизбежни тренд развоја преноса комуникација оптичким влакнима
Тренутно, са брзим развојем рачунарства у облаку, видео-видеа високе дефиниције, интернета ствари и 5Г комуникационих система, глобални мрежни саобраћај се драматично повећао. Међутим, пренос обичних једномодних-једноструких- влакана ограничен је Шеноновом границом. У наредних неколико година, контрадикција између слабог раста оптичке мреже и потражње за великим пропусним опсегом на тржишту ће постати све акутнија, што је постало важан проблем који треба хитно решити у индустрији оптичких комуникација.
Да би се решио проблем будућег ширења оптичке комуникације, индустријско-признато техничко решење за повећање капацитета једног влакна је коришћење технологије свемирског мултиплексирања. Више-језгро, више-модно влакно или више-вишемодно влакно са више језгара је неизбежан тренд развоја комуникационог преноса оптичким влакнима.

Оптичка влакна са{0}}више језгара могу ефикасно да повећају просторну густину оптичких влакана, а интернет гиганти су их предухитрили у иностранству.
Да би заузели тржиште комуникација и проширили опсег преноса оптичких влакана, већ 2018. Фејсбук и Гугл су се кладили на начине да повећају број оптичких влакана у каблу.
На пример, Дунант кабл, који је Гугл пустио у употребу у јануару, има 12 пари влакана укупног капацитета 250 Тбит/с. А њене две мреже у изградњи у Атлантику користиле су 16 пари оптичких влакана, за која се очекује да ће постићи пуни капацитет од 350 до 370 Тбит/с.
А недавно, средином-октобра, Фацебоок је наручио НЕЦ да изгради највећи-подморски кабл на свету--, нови трансатлантски кабл са 24 пара оптичких влакана који ће, када буде завршен, водите најпрометнији пут за пренос података на свету -- Остварите рекордни укупан капацитет преноса од 500 ТБ у секунди (приближно 4000 Блу-података за Блу{7}}) између Северне Америке и Европе.
Не у исто време, од Бењамина Ј. из Националног института за информационе и комуникационе технологије (НИЦТ) у Сједињеним Државама. Истраживачки тим предвођен Путтнамом извештава да је њихов тим користио оптичко влакно са 4 језгра спољног пречника 0.125 мм за пренос података. Комбиновањем различитих технологија појачала, конструисан је систем преноса који је искористио предности ВДМ технологије, стварајући систем преноса кроз стандардну облогу. Снимање података пренетих влакном пречника: 319 Тбит/с проток преноса података по каналу се постиже на удаљеностима до 3001 км.
Више пријава се пријављује једна за другом.
Конвертори са више-језгара од влакана-у-језгра откључавају нови потенцијал апликације
У поређењу са традиционалним једножилним-влакнима, вишеструка језгра у вишежилном влакну (МЦФ) деле исту облогу. Ова-вишеканална структура велике густине-има предности ниске цене производње, уштеде простора и великог капацитета преноса. Због тога, влакна са више{3}} језгара имају изузетно важну примену у свемирским-множеним системима за мултиплексирање оптичких комуникационих система, конекција центара података, међу-комуникација са чипом, следеће-појачиваче оптичких влакана , оптички сенсинг и квантна технологија.
Истраживање нове технологије са више{0}} језгара је један од приоритета истраживања за решавање проблема будућег проширења комуникационих капацитета.
Међутим, до сада још увек не постоји јединствени стандард за дизајн више-оптичких влакана у свету. Када производе више{1}}оптичких влакана,-компаније високе технологије имају различите аспекте као што су број језгара, распоред језгара, величина језгра, размак између језгара, дистрибуција индекса преламања итд. Свака је другачија, што отежава фузију између различитих типова влакана са више-језгара.
На пример, ФиберХоме Фујикура Оптиц Тецхнологи Цо. Лтд и друге компаније морају да споје различита влакна са више-језгара да би изградили систем за пренос влакана са више{1}}даљина-на даљину. Ограничени уређаји са више-језгриних влакана-улаз и{5}}излаз можда неће одговарати више-влакнима која се користе у систему преноса.
„Технологија фузионог спајања оптичких влакана-са малим губицима је основа уређаја и система са оптичким влакнима. У академским истраживањима, пријављен је само напредак спајања фузије истог типа више-оптичких влакана , али техничко уско грло фузионог спајања различитих типова више-оптичких влакана није решено. Постоје студије у иностранству. Неки људи чак мисле да је фузија различитих типова вишејезгарних влакана- готово немогуће, што озбиљно омета широку примену у овој области“. рекао је Сјао Лимин.
Успостављање огромног система за мултиплексирање са више-језгара са више-каналних влакана и спајање различитих врста, посебно више- влакана са различитим размацима између језгара, тренутно је неизбежан технички проблем уског грла.
У циљу превазилажења овог техничког проблема изазваног развојем технологије са више-оптичких влакана, истраживачка група Сјао Лимина са Факултета информационих наука и инжењерства Универзитета Фудан је коначно направила нови међународни продор у више{{ 1}}технологија фузије језгра оптичких влакана након мукотрпног истраживања. Конвертор размака између језгара са више- језгара са одличним перформансама остварује ниске-губитке и ниске-унакрсне преслушавања фузионо спајање између различитих више- влакана.
Истраживачка група Ксиао Лимина је предложила технологију конусних влакана са више-језгара (Слика 2), укључујући технике сужења напред и обрнуто, од којих се обе могу користити за подешавање размака и контроле језгра влакана са више- карактеристике режима више-влакна у исто време.

Засновано на технологији више-обрнутих конусних влакана, усклађивањем размака између језгара и пречника поља режима различитих више-влакна, истраживачка група Сјао Лимина може прецизно да припреми мале-губитке и језгра са ниским-преслушавањем за два типа влакана са више-језгара са неусклађеним размацима језгара. Конвертор размака.





