贝尔实验室近日通过“相位共轭光技术”大幅降低因光纤中非线性光学效应而导致的信号劣化。据了解,贝尔实验室将这项技术用于复用传输8个不同波长光信号的长距离光通信系统后确认,一根1.28万公里长的光纤具备406.6Gbps的传输容量。而这一数字与目前实用的最新传输容量相同。值得一提的是,相比之下,采用新技术后光信号质量更高,或只需更小的光信号强度。
美国贝尔实验室总部
从现有长途传输技术的发展来看,长途传输技术的传输容量及信号强度的提升都已经接近极限,尤其是从现网100G技术的应用来看,运营商已经面临如何减少非线性效应的问题,包括采用低损耗、超低损耗光纤以减少传输损耗,随着更高速传输技术的进一步应用,传输容量的极限将成为技术实现层面的主要瓶颈。
长距离光通信通过波分复用(WDM)技术让波长各不相同的几十条光线穿过一根光纤,因此光纤可能会因其热量而熔化。与此同时,目前可穿过单根光纤的光输出功率在1.2W~1.4W之间,即使没有非线性光学效应,100Tbit/s的传输容量也是一个极限。目前最新的海底电缆传输容量为3.5Tbit/s,这一容量已基本成为传统长途传输技术的容量极限,现在越来越多的技术专家关注如何从基础层面来打破这一极限。
相位共轭光是指从光源处发射出的光线经相位共轭反射镜后按照原路径反射回光源处的光。相位共轭光的振幅和频率与原光线相同,仅光线的传播方向相反。与传统的反射光相比,相位共轭光不仅消除了信号失真,同时波长分散、相位噪声等都会因此而消失。在传统的光纤传输中,光信号通过一系列的全反射进行光传输,在传输过程中的光信号衰减、非线性效应等问题都存在,而通过相位共轭光的传输,则可以有效消除一系列的非线性效应。
相位共轭光的技术研究已经持续较长时间,同时,在光通信领域已有研究,然而由于传输过程中需要特殊的中继器,因而实用化较低。此次贝尔实验室制成的通信系统则无需中继器。该系统在传输光信号时,可以同时传输普通的光信号A及其相位共轭光的信号A+。A与A+合成后,信号失真的大部分会相互抵消。
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