NEC en NTT voeren met succes het eerste experiment in zijn soort uit over langeafstandstransmissie over 7,000 km met behulp van 12-core optische vezels

NEC en NTT voeren met succes het eerste experiment in zijn soort uit over langeafstandstransmissie over 7,000 km met behulp van 12-core optische vezels

TOKYO, 22 maart 2024 – (JCN Newswire) – NEC Corporation (TSE: 6701) en NTT Corporation (NTT) hebben vandaag aangekondigd dat ze met succes een eerste in zijn soort transoceanische klasse transmissie-experiment van 7,280 km hebben uitgevoerd met behulp van een gekoppelde 12-core multicore-vezel(1), die bestaat uit 12 optische signaaltransmissiepaden in een optische vezel met standaard buitendiameter (0.125 mm). Deze prestatie zal naar verwachting een transmissie-infrastructuurtechnologie van de volgende generatie zijn die zal bijdragen aan de realisatie van optische netwerken met grote capaciteit, inclusief toekomstige optische onderzeese kabels.

NEC en NTT voeren met succes het eerste experiment in zijn soort uit over langeafstandstransmissie over 7,000 km met behulp van 12-core optische vezel PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.
Figuur 1: Dwarsdoorsneden van een single-core vezel (links) en een gekoppelde 12-core multicore-vezel (rechts)

Achtergrond

Met de wereldwijde verspreiding van 5G en de toegenomen communicatie tussen datacentra is het internationale internetverkeer tussen 30 en 2018 met gemiddeld 2022% per jaar toegenomen (*2), en deze trend zal zich naar verwachting voortzetten. Om aan de sterke communicatievraag te voldoen, is er een groeiende behoefte om de transmissiecapaciteit per optisch onderzees kabelsysteem te vergroten, naast het vergroten van het aantal optische onderzeese kabels. Bestaande optische onderzeese kabels maken gebruik van single-core glasvezel, die een enkele optische transmissie heeft pad dat een kern binnen een enkele vezel wordt genoemd. Daarentegen wordt er over de hele wereld onderzoek en ontwikkeling uitgevoerd om de kabelcapaciteit te vergroten door gebruik te maken van multicore-vezels, die meerdere kernen hebben om de transmissiecapaciteit te vergroten zonder de standaard buitendiameter van de vezel te veranderen. NEC is momenteel bezig met een project voor de installatie van een optisch onderzees kabelsysteem voor lange afstanden, waarbij gebruik wordt gemaakt van tweekernige multicore-vezels met twee optische transmissiepaden.

Onderzoeksresultaten

Naarmate er meer kernen worden toegevoegd aan een optische vezel met een standaard buitendiameter, treedt overspraak op wanneer optische signalen die uit een kern lekken, interfereren met optische signalen in aangrenzende kernen, wat resulteert in interferentie, wat de kwaliteit van de onderlinge communicatie verslechtert. Vooral bij transmissie over lange afstanden wordt het, naast de ernst van overspraak, moeilijk om verzonden signalen nauwkeurig te ontvangen vanwege de niet-uniformiteit van vertraging en verlies tussen optische signalen. NEC en NTT hebben de volgende technologieën ontwikkeld om deze problemen aan te pakken.

NEC en NTT voeren met succes het eerste experiment in zijn soort uit over langeafstandstransmissie over 7,000 km met behulp van 12-core optische vezel PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.
Figuur 2: Schematisch diagram van de ontwikkelde technologieën

1. Ontwikkeling van een algoritme door NEC voor demodulatie van ontvangen signalen met behulp van Multiple Input Multiple Output (MIMO) technologie

Hoewel MIMO-technologie gewoonlijk wordt gebruikt om meerdere interfererende radiosignalen te scheiden, is de schaal van MIMO-signaalverwerking die in de praktijk is toegepast in bestaande optische communicatie beperkt tot gemultiplexte signalen met twee polarisaties. Bovendien vereist multicore-vezel met veel kernen een uitgebreidere signaalverwerking omdat de optische signalen verder worden gemultiplext. Bovendien is het willekeurige optreden van overspraak bij langeafstandstransmissie een probleem dat moet worden aangepakt. NEC heeft nu een algoritme ontwikkeld voor transmissie over lange afstanden en dit toegepast op 24 x 24 MIMO (12 cores x 2 polarisaties), waardoor nauwkeurige scheiding en demodulatie van ontvangen hogesnelheidssignalen mogelijk is.

2. Ontwikkeling van een gekoppelde 12-core multicore glasvezeltransmissielijn door NTT

Bij optische langeafstandscommunicatie waarbij gebruik wordt gemaakt van multicore-vezels, waarbij niet-uniforme vertragingen en verliezen optreden in de voortplanting tussen gemultiplexte optische signalen, nemen de circuitbronnen die nodig zijn voor MIMO-signaalverwerking tijdens ontvangst toe, waardoor implementatie en realisatie moeilijk worden. Bovendien beperkt de niet-uniformiteit in het voortplantingsverlies de afstand die kan worden overgedragen aanzienlijk. In deze studie heeft NTT ontwerptechnologieën ontwikkeld voor gekoppelde multicore glasvezel- en optische invoer/uitvoerapparaten (die fan-in/fan-out verbinden) die de effecten van niet-uniformiteit tussen signaalvertraging en -verlies kunnen verminderen, evenals optische transmissielijn ontwerpevaluatietechnologieën voor langeafstandstoepassingen. Door deze technologieën te combineren, voerden NEC en NTT transmissie-experimenten over lange afstanden uit over 7,280 km, uitgaande van een optische onderzeese kabel van transoceanische klasse, en slaagden ze er voor het eerst ter wereld in het nauwkeurig demoduleren van 12-ruimtelijk gemultiplexte optische signalen offline.

NEC en NTT voeren met succes het eerste experiment in zijn soort uit over langeafstandstransmissie over 7,000 km met behulp van 12-core optische vezel PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.
Figuur 3: Trends in optische transmissie over lange afstanden met behulp van gemultiplexte vezels met standaard buitendiameters en de positionering van deze onderzoeksresultaten

Toekomstige ontwikkelingen

De twee bedrijven zullen het onderzoek en de ontwikkeling van deze technologieën verder bevorderen met als doel deze te commercialiseren als een optisch onderzees kabelsysteem met hoge capaciteit en terrestrisch kernnetwerksysteem voor lange afstanden dat zal bijdragen aan de realisatie van een optische transmissie met hoge capaciteit. infrastructuur in het IOWN® (*3)-concept en het Beyond 5G/6G-tijdperk in de jaren 2030. NEC en NTT zullen de resultaten presenteren als een hooggescoord document op de Technische Conferentie van OFC 2024, 's werelds grootste evenement over optische communicatie (24 maart tot 28 maart 2024, in het San Diego Convention Center in Californië, VS).

(1) Gekoppelde multicore-vezel: een optische vezel waarin signalen die in elke kern worden verzonden, worden gescheiden en gedemoduleerd door nabewerking, met als uitgangspunt dat optische signalen die lekken uit meerdere optische transmissiepaden (kernen) in de vezel elkaar interfereren en beïnvloeden.
(2) Bron: TeleGeografie (https://tinyurl.com/mu6nwfcd
(3) Innovatief optisch en draadloos netwerk (IOWN) is een geavanceerde communicatie-infrastructuur die geavanceerde fotonica, computertechnologie en andere technologieën omvat om een ​​slimmere wereld te realiseren, gepromoot door het IOWN Global Forum (https://iowngf.org/).

Persbericht: NTT, Intel en Sony richten nieuw mondiaal forum op, gewijd aan het realiseren van de communicatie van de toekomst https://group.ntt/en/newsrelease/2019/10/31/191031a.html

Over NEC Corporation

NEC Corporation heeft zichzelf gevestigd als leider in de integratie van IT- en netwerktechnologieën en promoot tegelijkertijd de merkverklaring van "Orchestrating a brighter world." NEC stelt bedrijven en gemeenschappen in staat zich aan te passen aan de snelle veranderingen die plaatsvinden in zowel de samenleving als de markt, aangezien het voorziet in de sociale waarden van veiligheid, beveiliging, eerlijkheid en efficiëntie om een ​​duurzamere wereld te bevorderen waarin iedereen de kans heeft om zijn volledige potentieel te bereiken. Ga voor meer informatie naar NEC op https://www.nec.com.

Tijdstempel:

Meer van JCN Nieuwsdraad