chinese直男口爆体育生外卖, 99久久er热在这里只有精品99, 又色又爽又黄18禁美女裸身无遮挡, gogogo高清免费观看日本电视,私密按摩师高清版在线,人妻视频毛茸茸,91论坛 兴趣闲谈,欧美 亚洲 精品 8区,国产精品久久久久精品免费

0
  • 聊天消息
  • 系統(tǒng)消息
  • 評論與回復
登錄后你可以
  • 下載海量資料
  • 學習在線課程
  • 觀看技術視頻
  • 寫文章/發(fā)帖/加入社區(qū)
會員中心
創(chuàng)作中心

完善資料讓更多小伙伴認識你,還能領取20積分哦,立即完善>

3天內不再提示

光纖通信網(wǎng)容量不足,單芯光纖傳輸極限的問題已經(jīng)迫在眉睫

ss ? 來源:愛集微APP ? 作者:愛集微APP ? 2021-01-14 09:26 ? 次閱讀
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

1月5日,《日經(jīng)亞洲評論》一篇探討光纖通訊發(fā)展的文章引起了業(yè)內熱議,國內有不少媒體平臺也轉發(fā)了這則新聞。文章可以基本上簡單概括如下:光纖(optical fiber)通信網(wǎng)容量不足,單芯光纖傳輸極限的問題已經(jīng)迫在眉睫,而未來技術突破口則是多芯光纖,在這一領域,日本企業(yè)的研究開發(fā)走在世界前列。

文章雖然引用了日本“情報通信研究機構”(NICT,日本總務省的下屬機構)和日本相關知識產(chǎn)權部門的一些數(shù)據(jù),但很遺憾并未能準確報道“多芯”光纖技術的通用學術指稱——光空分復用技術(MCF),日本有關研究光通訊的公司的研發(fā)力度,確實是個值得關注的現(xiàn)象。

單芯光纖傳輸極限——光通訊領域的摩爾定律?

文中提到的一個基本假設在業(yè)內也算是一個勉強的共識,即隨著5G技術的發(fā)展,原來單芯光纖每5年增長10倍,而未來5年再增10倍的可能性將非常小,意味著其無力承受極限即將到來(目前單芯光纖傳輸系統(tǒng)的信道容量已經(jīng)提升至了100TB/s),從現(xiàn)實性上講,這比摩爾定律“生與死”的討論更接近具體實踐反饋的零界點。

50年前,光纖通訊領域的前輩們其實就已經(jīng)預感到了這一天遲早會到來,也逐漸構建出多套技術突破應對矩陣模型,其中一條比較典型的路徑就是光空分復用技術。上世紀70年代提出來的未來構想,用同一個包層內含多個纖芯的光纖預制棒拉制而成,其包層外形是圓柱體就是目前光空分復用技術的雛形,隨著集成光學和光纖傳感技術的發(fā)展,“Multicore(多核)”新一代光纖的商用化才真正被提上日程。

面對5G智能手機和PC機性能的提升,視頻傳輸越來越成為下一代網(wǎng)絡傳輸載體的主要內容,MCF技術商業(yè)化過程中依然面臨著幾個重要難題,比如上述新聞中也提到了這一點:“要準確傳輸光信號,有必要避免其他信號的干擾,但一根光纖的直徑只有0.125毫米,跟頭發(fā)的粗細差不多。因此,纖芯之間的間隔只有0.05毫米左右,與從相鄰纖芯泄漏的光信號產(chǎn)生干擾成為此前的課題?!?/p>

常見的空分復用光傳輸技術

所以光空分復用技術用車輛與道路的關系這個比喻也不完全恰當,建設的道路多了,所以能在道路上跑的車和運輸量會相應大幅增加,但光纖通訊的難題是道路上車輛增加之后的互相干擾,會導致道路通行的擁堵,用業(yè)界行話來表述,就是芯間耦合與串擾。找到了纖內芯間串擾抑制方法的突破點,是解決多芯光纖阿基里斯之踵的關鍵。

而某些日本企業(yè)之所以被眾多媒體認定為全球領先,就是在光纖芯間耦合與串擾的解決方面找到了一條較為妥當?shù)慕鉀Q方案。

孜孜不倦的住友電氣

按照日媒的表述,負責專利相關事務的日本特許廳2018年發(fā)布的報告顯示,在光纖的多核領域,在世界上已申請的專利件數(shù)的前4家企業(yè)為藤倉、住友電氣、NTT和古河電氣工業(yè)。其中的標志性事件是2017年NICT成功創(chuàng)造了短距離數(shù)據(jù)中心網(wǎng)絡的交換容量世界紀錄: 53.3 Tb/s,這一項紀錄的實現(xiàn)就依靠了跨越多核光纖的空分復用技術,在當年的9月21日在瑞典哥德堡召開的久負盛名的第43屆光學通信系統(tǒng)歐洲會議(ECOC)上,這篇被選為杰出論文。

聚焦專利申請領域,集微網(wǎng)以“多芯光纖”為關鍵詞搜索國家知識產(chǎn)權局網(wǎng)站,申請人統(tǒng)計結果如下:

可以看出,住友電氣株式會社的申請數(shù)量為94個,排名第二的哈爾濱工程大學(75)和桂林電子科技大學(62);從企業(yè)專利的角度看,不算日本的住友和藤倉,國內江蘇中天和長飛光纖光纜排名前兩位。

年度光纖通訊的專利數(shù)量也在穩(wěn)步增長(@國家知識產(chǎn)權局)

去年住友電氣一共有三項專利在國家知識產(chǎn)權局注冊,查閱三項專利的具體設置,可以直觀了解這家在光纖傳輸領域深耕不輟的日本公司的技術發(fā)力點都在哪些方面。這三項分別為:一對單一透鏡將多芯光纖連接器(公布時間2020年3月4日),即第一透鏡機構及第二透鏡機構彼此之間的光學耦合;提供能夠提高激勵光的利用效率的光放大器(公布時間2020年5月18日)。

所涉及的光放大器具有:激勵激光器,其射出激勵光;以及外部諧振器等,通過這項專利,可以提高激勵光的利用效率;住友電氣最近的一個專利申請公布日期為去年7月份,通過查閱這項標為“多芯光纖”的一共28頁的權利要求書和發(fā)明專利申請書,基本可以判斷幾天前日媒廣泛報道的“突破性技術”主要是基于對這一則專利的描述。

這則專利主要想解決的問題是短距離光傳輸中同時如何保證實現(xiàn)優(yōu)異的經(jīng)濟合理性和高兼容性,這項“多芯光纖”包括多個芯部部分、共同包層和樹脂涂層,內包層的折射率相對于共同包層的折射率而言偏移,使得內包層和共同包層之間的折射率的大小關系相反——對此,專利發(fā)明書在解釋環(huán)節(jié)中,毫不隱諱地點明了,MCF技術看似在理論層面不斷取得突破,卻遲遲無法商業(yè)化的主要原因,是傳統(tǒng)的MCF無法同時實現(xiàn)經(jīng)濟合理性和廣泛兼容性二者,因為從單核到多核,理論上會出現(xiàn)信號互相干擾的串擾(XT),導致通信質量的劣化。

歐美MCF領先,但也不必妄自菲薄

如果我們以媒體報道和學術期刊的MCF詞頻做一個大數(shù)據(jù)研究,就會發(fā)現(xiàn)以NICT、KDDI、NTT為代表的日本光通訊研究機構在MCF領域有優(yōu)良的技術積累,以Bell實驗室為代表的歐美研究機構也在步步緊跟,不過如果更換一個賽道來看,從市場占有率和營收的角度,目前世界上排名前十的光纖通訊企業(yè),中國占了一半,而住友僅排第八位,如下圖:

排名第一的毋庸紛說,是行業(yè)的巨無霸,也是基礎研發(fā)和市場應用做的最好的美國公司Corning,年營收超過100億美元,緊隨其后的則是YOFC,即長飛光纖——國內最早的光纖光纜生產(chǎn)廠商之一。長飛光纖公司擁有完善的研發(fā)平臺和國內光纖光纜行業(yè)內唯一的國家重點實驗室,產(chǎn)品線研發(fā)專注于光纖預制棒、光纖光纜、特種光纖及其應用等技術和產(chǎn)品,和很多日本廠家的業(yè)務領域并不完全重合。

截止2020年6月,公司共擁有授權的有效專利總數(shù)近500件,海外授權專利77件,國內廠家諸如長飛光纖、亨通光電(HTGD)、烽火通信(Fiberhome)、富通集團(Futong)之類的龍頭企業(yè)往往在更細分的下游市場展開搏殺,色散補償光纖、保偏光纖市場等潛力巨大,總的來說,在MCF領域還沒有和住友電氣等展開全面競爭。

但這并不意味著中國光纖通訊的市場拓展沒有針對未來技術突破的導向型儲備,光纖通訊行業(yè)和半導體行業(yè)類似的地方是國際分工細密,上下游產(chǎn)業(yè)鏈互相依存度高,生態(tài)效應濃厚。所以它非常需要“善其事”的練兵場,也需要有“利其器”的核心技術,而中國5G市場的蓬勃發(fā)展和消費終端電子產(chǎn)業(yè)的成熟度都為這些企業(yè)準備了良好的施展拳腳的空間。

根據(jù)工信部于2020年7月發(fā)布的數(shù)據(jù),三家國有電信運營商2020年上半年新建5G基站25.7萬個,截至6月底全國累計5G基站數(shù)量達到41萬個,截至6月末,全國光纜線路總長度達到4890萬公里,同比增加7.6%,國際業(yè)界在普遍用“道路和車輛”比喻光纖通訊和承載量的時候,往往忽視基礎之前的還有一個預基礎,就是建設道路的“鋪路石”——通訊基站和居民、企業(yè)等互聯(lián)網(wǎng)用戶終端應用。

并且,在研發(fā)領域解決芯間耦合與串擾也并非打通學院與市場的充要條件,提高纖芯復用的空間密度的同時,實現(xiàn)光網(wǎng)絡整體容量的增長,還需要收發(fā)端機集成度的提升和網(wǎng)絡節(jié)點轉發(fā)處理能力,換言之,全光交換技術和光子集成技術仍然是全球光纖通訊木桶原理中亟需補強的短板,另外,MCF領域和5G技術的共通性在于全球標準化原則的制定,四年前全球ITU-T SG15全會期間,日本代表團多個場合對多心光纖技術的標準化研究遭到冷遇,眾多歐美設備商和運營商的專家普遍認為此項技術尚處在發(fā)展早期,商用前景依然不明朗。

結論

以住友電氣為代表的日本企業(yè)在空分復用光纖領域確實較為雄厚的技術積累,并且在抑制不同芯區(qū)間的串擾、精確定位光纖芯區(qū),降低耦合難度等亟待攻克的難題上有了突破性進展,但眾多國內企業(yè)則依托國家重點實驗室,在多芯光纖預制棒的組裝等差異化賽道上與日企隔空展開競爭;而且從實驗室-商用的過渡階段上,日本企業(yè)并未有明顯的身位領先,5G通訊技術和電子消費領域這些宏觀市場的相對狹窄,也是限制日企空分復用光纖技術拓展的最大障礙之一。

責任編輯:xj

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
  • 光纖
    +關注

    關注

    20

    文章

    4456

    瀏覽量

    81021
  • 通信
    +關注

    關注

    18

    文章

    6444

    瀏覽量

    140239
收藏 人收藏
加入交流群
微信小助手二維碼

掃碼添加小助手

加入工程師交流群

    評論

    相關推薦
    熱點推薦

    少模光纖:突破帶寬瓶頸的新興技術

    隨著全球數(shù)據(jù)流量呈指數(shù)級增長,傳統(tǒng)單模光纖容量已接近物理極限。據(jù)預測,到2030年,全球數(shù)據(jù)總量將突破100 ZB,而現(xiàn)有光纖通信系統(tǒng)的傳輸
    的頭像 發(fā)表于 04-14 09:47 ?124次閱讀

    光纖:未來通信的“超級通道”

    在當今這個信息爆炸的時代,數(shù)據(jù)傳輸的需求以前所未有的速度增長。從云計算、大數(shù)據(jù)到物聯(lián)網(wǎng)、5G乃至未來的6G通信,每一項技術的發(fā)展都離不開高效、穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸通道。在眾多傳輸介質中,多
    的頭像 發(fā)表于 03-19 10:39 ?244次閱讀

    光纖跳線都是的嗎

    光纖跳線并非都是的,還存在雙及多光纖跳線,它們在
    的頭像 發(fā)表于 03-11 09:54 ?245次閱讀

    光纖:突破光傳輸邊界,賦能多領域創(chuàng)新發(fā)展

    作為光傳輸領域的下一代核心技術,空光纖憑借獨特的空氣傳輸設計,從根本上突破了傳統(tǒng)實
    的頭像 發(fā)表于 03-06 17:35 ?328次閱讀
    空<b class='flag-5'>芯</b><b class='flag-5'>光纖</b>:突破光<b class='flag-5'>傳輸</b>邊界,賦能多領域創(chuàng)新發(fā)展

    預端接光纜:推動智能建筑光纖通信發(fā)展

    在智能建筑時代,建筑物不再僅僅是提供居住和辦公空間的場所,而是集成了多種智能化系統(tǒng),如通信網(wǎng)絡系統(tǒng)、建筑設備監(jiān)控系統(tǒng)、安全防范系統(tǒng)等,實現(xiàn)建筑物的高效管理和智能化控制。光纖通信作為智能建筑中信息傳輸
    的頭像 發(fā)表于 02-09 09:59 ?222次閱讀

    預端接光纜:開啟高效光纖連接新時代

    在當今數(shù)字化飛速發(fā)展的時代,高速穩(wěn)定的數(shù)據(jù)傳輸成為各行業(yè)運營和發(fā)展的關鍵需求。光纖通信憑借其大容量、低損耗、抗干擾等顯著優(yōu)勢,成為構建現(xiàn)代通信網(wǎng)絡的基石。而預端接光纜作為
    的頭像 發(fā)表于 02-09 09:51 ?228次閱讀

    室外單模光纖:現(xiàn)代通信的隱形動脈

    在當今這個信息爆炸的時代,高速、穩(wěn)定的網(wǎng)絡連接已成為社會運轉不可或缺的基石。而在構建這一龐大通信網(wǎng)絡的背后,室外單模光纖作為數(shù)據(jù)傳輸的“隱形動脈”,扮演著至關重要的角色。它以其獨特的優(yōu)勢,支撐著從
    的頭像 發(fā)表于 01-14 09:50 ?339次閱讀

    單模光纖與多模光纖電纜的差異

    更好地理解它們在不同場景中的適用性。 光纖電纜的基本原理 光纖通信利用光信號在光纖傳輸來實現(xiàn)數(shù)據(jù)的傳輸。
    的頭像 發(fā)表于 11-25 10:07 ?663次閱讀

    光纖用幾根線進行信號傳輸

    允許單一光模式傳輸。 傳輸根數(shù): 根使用:長距離、高帶寬場景(如跨城通信、數(shù)據(jù)中心互聯(lián))通常用根單模
    的頭像 發(fā)表于 09-24 18:28 ?2020次閱讀
    <b class='flag-5'>光纖</b>用幾根線進行信號<b class='flag-5'>傳輸</b>呢

    光纖數(shù)怎么確定選多少

    (收發(fā)各1) + 10%~20%備用數(shù) 示例:連接10臺設備,每臺需2(1收1發(fā)),則基礎需求為20,加20%備用后需24。
    的頭像 發(fā)表于 09-17 09:56 ?2546次閱讀
    <b class='flag-5'>光纖</b><b class='flag-5'>芯</b>數(shù)怎么確定選多少<b class='flag-5'>芯</b>的

    光纖通訊問題系統(tǒng)解決方案

    光纖通信作為高速、大容量、抗干擾能力強的傳輸方式,廣泛應用于數(shù)據(jù)中心、城域網(wǎng)、骨干網(wǎng)等領域。然而,在實際部署中可能遇到信號衰減、色散、非線性
    的頭像 發(fā)表于 09-09 10:27 ?1423次閱讀

    光纖線長影響網(wǎng)速嗎

    光纖線長度會影響網(wǎng)速,但影響程度取決于光纖類型、傳輸距離、設備性能及損耗控制。在合理設計和規(guī)范安裝的前提下,現(xiàn)代光纖通信技術可將長距離傳輸
    的頭像 發(fā)表于 09-09 10:24 ?2041次閱讀

    光纖傳輸窗口詳解:波長如何影響光通信網(wǎng)

    信息社會的核心基礎設施之一,承擔著互聯(lián)網(wǎng)、云計算、大數(shù)據(jù)等高帶寬應用的數(shù)據(jù)傳輸重任。其工作原理是將數(shù)據(jù)信號轉換為光脈沖,并通過細如發(fā)絲的光纖高速傳輸。雖然理論上
    的頭像 發(fā)表于 07-30 10:27 ?1299次閱讀
    <b class='flag-5'>光纖</b><b class='flag-5'>傳輸</b>窗口詳解:波長如何影響光<b class='flag-5'>通信網(wǎng)</b>絡

    單模雙光纖只接1能不能用

    光纖,每根纖均可獨立傳輸光信號。其核心優(yōu)勢包括: 空間復用:可同時傳輸兩路獨立信號(如雙工通信),提升鏈路
    的頭像 發(fā)表于 07-28 10:03 ?4213次閱讀

    468光纖區(qū)別大不大

    4根光纖傳輸容量:由于數(shù)較少,傳輸容量相對有
    的頭像 發(fā)表于 05-12 09:57 ?2846次閱讀