NECとNTT、世界初となる7,000芯光ファイバーによる12kmの長距離伝送実験に成功

NECとNTT、世界初となる7,000芯光ファイバーによる12kmの長距離伝送実験に成功

東京、22年2024月XNUMX日 – (JCN Newswire) – NECコーポレーション NTT株式会社(東証:6701)とNTT株式会社(以下、NTT)は、本日、7,280本の光ファイバーで構成された12コアマルチコアファイバー(1)を結合した、世界初の大洋横断級12km伝送実験に成功したと発表しました。標準外径光ファイバー (0.125 mm) の信号伝送経路。この成果は、将来の光海底ケーブルを含めた大容量光ネットワークの実現に貢献する次世代の伝送インフラ技術として期待されます。

NECとNTTは、7,000芯光ファイバーPlatoBlockchain Data Intelligenceを活用した世界初の12km以上の長距離伝送実験に成功。垂直検索。あい。
図 1: シングルコア ファイバ (左) と結合された 12 コア マルチコア ファイバ (右) の断面図

経歴

5Gの世界的な普及とデータセンター間の通信の増加により、国際インターネットトラフィックは30年から2018年にかけて年平均2022%で増加し(*2)、この傾向は今後も続くと予想されています。旺盛な通信需要に応えるため、光海底ケーブルの本数を増やすだけでなく、光海底ケーブルXNUMXシステムあたりの伝送容量を増やす必要性が高まっています。既存の光海底ケーブルは、XNUMX本の光伝送を行う単心ファイバを使用しています。単一のファイバ内のコアと呼ばれるパス。これに対し、ファイバの標準外径を変えずに伝送容量を増やすために、複数の心を持つマルチコアファイバを用いてケーブルの大容量化を図る研究開発が世界中で行われている。 NECは現在、XNUMX本の光伝送路を持つXNUMX芯マルチコアファイバを用いた長距離光海底ケーブルシステムの敷設プロジェクトを進めています。

研究成果

標準外径の光ファイバにコア数を増やすと、コアから漏洩した光信号が隣接するコアの光信号と干渉し干渉するクロストークが発生し、相互の通信品質が低下します。特に長距離伝送では、クロストークが深刻になることに加え、光信号間の遅延や損失が不均一になるため、伝送信号を正確に受信することが困難になります。NECとNTTは、これらの課題を解決するため、以下の技術を開発しました。

NECとNTTは、7,000芯光ファイバーPlatoBlockchain Data Intelligenceを活用した世界初の12km以上の長距離伝送実験に成功。垂直検索。あい。
図2:開発した技術の概念図

1. NECがMIMO(Multiple Input Multiple Output)技術を活用した受信信号の復調アルゴリズムを開発

MIMO技術は干渉する複数の無線信号を分離する技術として一般的ですが、既存の光通信で実用化されているMIMO信号処理の規模は24偏波多重信号に限られています。さらに、多数のコアを備えたマルチコアファイバーでは、光信号がさらに多重化されるため、より大規模な信号処理が必要になります。また、長距離伝送において偶発的に発生するクロストークも課題となっています。今回、長距離伝送に対応したアルゴリズムを開発し、24×12 MIMO(2コア×XNUMX偏波)に適用することで、高速受信信号を正確に分離・復調することが可能になりました。

2. NTTによる結合型12芯マルチコア光ファイバ光伝送路の開発

マルチコアファイバを用いた長距離光通信では、多重化された光信号間の伝搬において不均一な遅延や損失が発生すると、受信時のMIMO信号処理に必要な回路リソースが増大し、実装・実現が困難になります。さらに、伝播損失の不均一性により、伝送可能な距離が大幅に制限されます。本研究では、NTTは、信号の遅延や損失の不均一性の影響を低減する結合型マルチコアファイバと光入出力デバイス(ファンイン/ファンアウト接続)および光伝送路の設計技術を開発しました。 NECとNTTはこれらの技術を組み合わせて、大洋横断クラスの光海底ケーブルを想定した7,280kmの長距離伝送実験を実施し、12空間の高精度な復調に世界で初めて成功した。多重化された光信号をオフラインにします。

NECとNTTは、7,000芯光ファイバーPlatoBlockchain Data Intelligenceを活用した世界初の12km以上の長距離伝送実験に成功。垂直検索。あい。
図3:標準外径の空間分割多重ファイバを用いた長距離光伝送の動向と研究成果の位置づけ

今後の展開

両社は、これらの技術の研究開発をさらに進め、大容量光伝送の実現に貢献する長距離大容量光海底ケーブルシステムおよび地上コアネットワークシステムとしての実用化を目指します。 NECとNTTは、その成果を世界最大の光通信イベント「OFC 3」技術会議(5月6日)で高得点論文として発表します。米国カリフォルニア州のサンディエゴ コンベンション センターで、2030 年 2024 月 24 日まで)。

(1)結合型マルチコアファイバ:ファイバ内の複数の光伝送路(コア)から漏れる光信号が互いに干渉し影響し合うことを前提として、各コアを伝送した信号を後処理により分離・復調する光ファイバ。
(2) 出典: TeleGeography (https://tinyurl.com/mu6nwfcd
(3) Innovative Optical and Wireless Network (IOWN) は、IOWN Global Forum (https://iowngf.org/).

プレスリリース: NTT、インテル、ソニー、未来の通信の実現に特化した新たなグローバルフォーラムを設立 https://group.ntt/en/newsrelease/2019/10/31/191031a.html

NEC株式会社について

日本電気株式会社は、「より明るい世界のオーケストレーション」というブランドステートメントを推進しながら、ITとネットワーク技術の統合におけるリーダーとしての地位を確立しています。 NECは、安全、セキュリティ、公平性、効率性という社会的価値を提供し、誰もが最大限の可能性を発揮できるより持続可能な世界を促進することで、企業やコミュニティが社会と市場の両方で起こっている急速な変化に適応できるようにします。 詳細については、NECをご覧ください。 https://www.nec.com.

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