टोक्यो, दिसंबर 4, 2023 - (जेसीएन न्यूज़वायर) - फुजित्सु लिमिटेड और केडीडीआई रिसर्च ने आज घोषणा की कि उन्होंने स्थापित ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके बड़ी क्षमता वाली मल्टीबैंड वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमिशन तकनीक सफलतापूर्वक विकसित की है।
दोनों कंपनियों ने एक ऐसी तकनीक विकसित की है जो बैच वेवलेंथ रूपांतरण और मल्टीबैंड एम्प्लीफिकेशन तकनीक का उपयोग करके सी बैंड के अलावा अन्य तरंग दैर्ध्य बैंड के प्रसारण को सक्षम बनाती है, जिसका उपयोग मध्यम और लंबी दूरी के वाणिज्यिक ऑप्टिकल संचार में नहीं किया गया है। इस तकनीक के साथ पेश किया गया ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क वर्तमान वाणिज्यिक ऑप्टिकल ट्रांसमिशन तकनीक की तरंग दैर्ध्य बहुलता के 5.2 गुना पर तरंग दैर्ध्य संचरण को सक्षम बनाता है। यह लागत-प्रभावी और श्रम-कुशल तरीके से संचार यातायात को बढ़ाने के लिए स्थापित ऑप्टिकल फाइबर सुविधाओं के उपयोग को सक्षम बनाता है। प्रौद्योगिकी शहरी क्षेत्रों और घनी आबादी वाले आवासीय क्षेत्रों में ट्रांसमिशन क्षमता का विस्तार करना आसान बनाती है जहां स्थापना चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है, और सेवा शुरू करने और लागत कम करने के लिए आवश्यक समय को काफी कम करने की क्षमता प्रदान करती है।
यह विकास ''पोस्ट-5जी के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे के अनुसंधान और विकास परियोजना'' के हिस्से के रूप में किया गया था।1) सूचना एवं संचार प्रणालियाँ” (2) जापान के नई ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) द्वारा कमीशन किया गया।
IoT, कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) और बड़े डेटा विश्लेषण का लाभ उठाने वाली सेवाओं की बढ़ती मांग के बीच, NEDO का लक्ष्य 5G के बाद की सूचना और संचार प्रणालियों के लिए मुख्य प्रौद्योगिकियों को विकसित करके जापान की पोस्ट-5G सूचना और संचार प्रणालियों के विकास और विनिर्माण आधार को मजबूत करना है। . इस प्रयास के हिस्से के रूप में, अक्टूबर 2020 से अक्टूबर 2023 तक, फुजित्सु और केडीडीआई रिसर्च पोस्ट-5जी ऑप्टिकल नेटवर्क के प्रदर्शन को बढ़ाने के लिए एक परियोजना में लगे रहे। पारंपरिक वाणिज्यिक ऑप्टिकल फाइबर संचार नेटवर्क एकल-मोड फाइबर का उपयोग करते हैं जिसमें प्रकाश केवल ऑप्टिकल फाइबर के केंद्र से होकर गुजरता है, और सी बैंड (तरंग दैर्ध्य बैंड: 1,530 एनएम से 1,565 एनएम) का उपयोग करते हैं।3) ऑप्टिकल नेटवर्क के सिग्नल ट्रांसमिशन बैंड के रूप में। हालाँकि, जैसे-जैसे संचार यातायात की मात्रा बढ़ती है, अकेले सी बैंड में अपर्याप्त संचरण क्षमता होने की उम्मीद है। प्रति फाइबर ट्रांसमिशन क्षमता बढ़ाने के लिए, दोनों कंपनियों ने सी बैंड से एल बैंड (1,565 एनएम से 1,625 एनएम), एस बैंड (1,460 एनएम से 1,530 एनएम), यू बैंड (1,625 एनएम) तक इस्तेमाल होने वाले तरंग दैर्ध्य बैंड को बढ़ाने का लक्ष्य रखा। एनएम से 1,675 एनएम), और ओ बैंड (1,260 एनएम से 1,360 एनएम), इसे मल्टी-बैंड बनाने के उद्देश्य से।
परियोजना परिणाम
प्रोजेक्ट के हिस्से के रूप में, फुजित्सु ने एक सिमुलेशन मॉडल बनाया जो मल्टीबैंड ट्रांसमिशन में ट्रांसमिशन प्रदर्शन के गिरावट कारकों के लिए जिम्मेदार है, जो मल्टीबैंड वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम के ट्रांसमिशन डिजाइन को सक्षम बनाता है। सिमुलेशन मॉडल वाणिज्यिक ऑप्टिकल फाइबर विशेषताओं के माप परिणामों और एकीकृत तरंग दैर्ध्य कनवर्टर/मल्टीबैंड एम्पलीफायर के प्रायोगिक प्रणाली सत्यापन द्वारा निकाले गए ट्रांसमिशन मापदंडों को दर्शाता है। इस मॉडल का उपयोग करते हुए, फुजित्सु ने उच्च-परिशुद्धता सिमुलेशन का एहसास किया जो वास्तविक माप से त्रुटियों को 1dB के भीतर कम कर देता है, जिससे बैंड के बीच बातचीत और ट्रांसमिशन प्रदर्शन में गिरावट को ध्यान में रखना संभव हो जाता है। केडीडीआई रिसर्च के शोध ने ओ बैंड में पारंपरिक सी बैंड की दोगुनी आवृत्ति बैंडविड्थ का उपयोग करना संभव बना दिया है, जिसका उपयोग उच्च-घनत्व तरंग दैर्ध्य डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डीडब्ल्यूडीएम) में कभी नहीं किया गया है।4) ) संचरण. दोनों प्रौद्योगिकियों को मिलाकर, दोनों कंपनियों ने मौजूदा ऑप्टिकल फाइबर का उपयोग करके वास्तविक ट्रांसमिशन प्रयोग किए और ओ, एस, सी, एल और यू बैंड (चित्रा 45) में मल्टीबैंड वेवलेंथ मल्टीप्लेक्स ट्रांसमिशन (ट्रांसमिशन दूरी 2 किमी) का प्रदर्शन किया, जिससे साबित हुआ कि तरंग दैर्ध्य ट्रांसमिशन है पारंपरिक सी-बैंड-ओनली ट्रांसमिशन की तरंग दैर्ध्य बहुलता के 5.2 गुना पर संभव है। दोनों कंपनियों ने सिमुलेशन में एस, सी, एल और यू बैंड में मल्टी-बैंड वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग ट्रांसमिशन (ट्रांसमिशन दूरी 560 किमी) की भी पुष्टि की।
नीचे प्रमुख शोध निष्कर्षों का विवरण दिया गया है:
1. मल्टीबैंड डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डीडब्ल्यूडीएम) ट्रांसमिशन तकनीक की स्थापना
सी बैंड में ट्रांसमिशन सिस्टम के पारंपरिक डिजाइन में, जिन मापदंडों को स्थिरांक के रूप में माना जा सकता है, उनमें व्यावहारिक समस्याएं नहीं होंगी, लेकिन एस बैंड + सी बैंड + एल बैंड + यू बैंड पर मल्टीबैंड ट्रांसमिशन के मामले में, अंतर तरंग दैर्ध्य बैंड के बीच संचरण प्रदर्शन को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है, और एक डिज़ाइन की आवश्यकता है जो तरंग दैर्ध्य निर्भरता को ध्यान में रखे। उदाहरण के लिए, जैसे-जैसे ट्रांसमिशन लाइन में ऑप्टिकल पावर इनपुट बढ़ता है और ट्रांसमिशन दूरी बढ़ती है, नॉनलाइनियर गिरावट कारक अधिक स्पष्ट हो जाते हैं, जिससे ट्रांसमिशन प्रदर्शन सीमित हो जाता है। विशेष रूप से, उत्तेजित रमन बिखराव (5), क्रॉस-फ़ेज़ मॉड्यूलेशन (6), और चार-तरंग मिश्रण (7) कई तरंग दैर्ध्य के साथ प्रकाश की परस्पर क्रिया के कारण उच्च तरंग दैर्ध्य बहुलताएं प्रमुख हैं, जो मल्टीबैंड तरंग दैर्ध्य मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम के संचरण प्रदर्शन को बहुत प्रभावित करती हैं।
इस परियोजना में, फुजित्सु और केडीडीआई रिसर्च ने एक सिमुलेशन मॉडल का निर्माण करके मल्टी-बैंड वेवलेंथ मल्टीप्लेक्सिंग सिस्टम के लिए एक डिजाइन विधि स्थापित की जो ट्रांसमिशन प्रदर्शन में विभिन्न बैंड और गिरावट कारकों के बीच बातचीत को ध्यान में रखती है। इसके अलावा, चूंकि एस और यू बैंड में वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डब्ल्यूडीएम) ऑप्टिकल सिग्नल क्रमशः सी और एल बैंड में ऑप्टिकल सिग्नल से ऑल-ऑप्टिकल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक द्वारा उत्पन्न होते हैं, इसलिए समर्पित ट्रांसमीटर और रिसीवर का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। एस और यू बैंड। इन प्रौद्योगिकियों के एकीकरण ने सुसंगत ट्रांसमिशन तकनीक का उपयोग करके एस बैंड + सी बैंड + एल बैंड + यू बैंड में डीडब्ल्यूडीएम ट्रांसमिशन को सक्षम किया है, जो प्रकाश के चरण का लाभ उठाता है, इस प्रकार उच्च गति और उच्च क्षमता संचार को सक्षम करता है।
2. O बैंड में सुसंगत DWDM ट्रांसमिशन तकनीक की स्थापना
परंपरागत रूप से, सुसंगत ट्रांसमिशन तकनीक में अन्य ऑप्टिकल सिग्नल घटकों के प्रभाव के कारण ओ-बैंड ट्रांसमिशन सिग्नल को विकृत करने की प्रवृत्ति होती है। इसके अलावा, गैर-रेखीय शोर, जो अक्सर ओ-बैंड में उत्पन्न होता है, आमतौर पर डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग तकनीक से खत्म करना मुश्किल होता है, जिससे समग्र सिस्टम प्रदर्शन कम हो जाता है। परिणामस्वरूप, O बैंड में सुसंगत ट्रांसमिशन तकनीक लागू करना चुनौतीपूर्ण रहा है। प्रत्येक घनी मल्टीप्लेक्स तरंग दैर्ध्य सिग्नल के लिए प्रेषित ऑप्टिकल पावर को उचित रूप से सेट करके ओ बैंड में नॉनलाइनियर शोर को कम करना संभव है। इस दृष्टिकोण ने नॉनलाइनियर शोर के प्रभाव को कम कर दिया और O बैंड में 9.6 THz से अधिक सुसंगत DWDM ट्रांसमिशन प्राप्त किया, भले ही ट्रांसमीटर पक्ष पर सिग्नल मुआवजे और रिसीवर पक्ष पर तरंग दैर्ध्य फैलाव मुआवजे की प्रक्रिया को छोड़ दिया गया हो। O बैंड, जो शून्य फैलाव के निकट एक तरंग दैर्ध्य बैंड है, तरंग दैर्ध्य फैलाव से कम प्रभावित होता है (8) और डिजिटल सिग्नल प्रोसेसिंग पर लोड को कम करने और ऊर्जा दक्षता में सुधार करने का लाभ है।
[1] पोस्ट-5जी :यह मोबाइल संचार प्रणाली है जिसने 5वीं पीढ़ी के मोबाइल संचार प्रणाली (5G) की अल्ट्रा-लो लेटेंसी और एक साथ कई कनेक्शन की सुविधा को बढ़ाया है।
[2] परियोजना :परियोजना का नाम (JPNP20017): पोस्ट-5जी सूचना और संचार प्रणालियों के लिए उन्नत बुनियादी ढांचे का अनुसंधान और विकास परियोजना (नई ऊर्जा और औद्योगिक प्रौद्योगिकी विकास संगठन (एनईडीओ) द्वारा कमीशन)।
[3] सी बैंड:पारंपरिक-बैंड संक्षिप्तीकरण. यह ऑप्टिकल संचार के लिए उपयोग किए जाने वाले 1530~1565 एनएम तरंग दैर्ध्य बैंड को संदर्भित करता है।
[4] डीडब्ल्यूडीएम:डेंस वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का संक्षिप्त रूप, यह WDM (वेवलेंथ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग) तकनीक में तरंग दैर्ध्य को सघन रूप से मल्टीप्लेक्स करने की एक विधि है जो प्रकाश की एक किरण पर विभिन्न तरंग दैर्ध्य के कई ऑप्टिकल संकेतों को मल्टीप्लेक्स करके ट्रांसमिशन घनत्व को बढ़ाती है।
[5] उत्तेजित रमन प्रकीर्णन :एक घटना जिसमें एक ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से फैलने वाला एक मजबूत ऑप्टिकल सिग्नल (पंप लाइट) फाइबर के ग्लास सामग्री में अणुओं को उत्तेजित करता है, जिसके परिणामस्वरूप नई रोशनी (स्टोक्स लाइट) उत्पन्न होती है। इस स्टोक्स लाइट की आवृत्ति पंप लाइट की तुलना में कम होती है और यह एक ही दिशा में फैलती है। उत्तेजित रमन प्रकीर्णन आमतौर पर उच्च-शक्ति ऑप्टिकल सिग्नल ट्रांसमिशन में शोर में योगदान देता है और संचार गुणवत्ता को प्रभावित करता है।
[6] क्रॉस-फ़ेज़ मॉड्यूलेशन:एक ऑप्टिकल फाइबर में प्रसारित होने वाले कई ऑप्टिकल सिग्नल एक-दूसरे को प्रभावित करते हैं, जिससे प्रत्येक सिग्नल का चरण बदल जाता है। विशेष रूप से, एक ऑप्टिकल सिग्नल (ऑप्टिकल पल्स) की तीव्रता में परिवर्तन से उसी ऑप्टिकल फाइबर में प्रसारित होने वाले अन्य ऑप्टिकल सिग्नल का चरण बदल जाता है। यह चरण मॉड्यूलेशन ऑप्टिकल फाइबर की गैर-रैखिकता के कारण होता है। क्रॉस-फ़ेज़ मॉड्यूलेशन उन प्रणालियों में सिग्नल विरूपण और हस्तक्षेप का कारण बन सकता है जहां कई ऑप्टिकल सिग्नल एक साथ प्रसारित होते हैं, जैसे कि DWDM सिस्टम।
[7] चार-तरंग मिश्रण:एक ऑप्टिकल फाइबर में फैलने वाली कई प्रकाश तरंगें नई प्रकाश तरंगें उत्पन्न करने के लिए परस्पर क्रिया करती हैं। यह नई प्रकाश तरंग मूल प्रकाश तरंग के समान गति और उसी दिशा में फैलती है, लेकिन इसकी आवृत्ति मूल प्रकाश तरंगों की आवृत्तियों के संयोजन से निर्धारित होती है। चार-तरंग मिश्रण ऑप्टिकल फाइबर गैर-रैखिकता के कारण होता है, विशेष रूप से उच्च-शक्ति ऑप्टिकल सिग्नल या निकट दूरी वाले ऑप्टिकल सिग्नल (उदाहरण के लिए, डीडब्ल्यूडीएम) की उपस्थिति में। इससे सिग्नल विरूपण और हस्तक्षेप हो सकता है, जिससे ऑप्टिकल संचार प्रणालियों का प्रदर्शन प्रभावित हो सकता है।
[8] तरंग दैर्ध्य फैलाव:एक घटना जिसमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से फैलने वाली प्रकाश तरंगों की गति तरंग दैर्ध्य के आधार पर भिन्न होती है। फुजित्सु के बारे में
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