@P">4xVX{ 伴随着容量的提升及输入功率的增加,由于非线性香农极限的影响,单模
光纤的传输容量即将到达上限。传统单模光纤(SMF)传输系统的最大容量被认为在100 Tbit/s左右。这个极限是由信噪比和带宽决定的,虽然通过先进的编码技术可以挖掘出更多的潜力,但物理上的限制不可避免。实芯光纤也逐渐暴露出难以满足低时延业务、非线性严重,最大传输容量很难持续提升的问题。在光纤传输其他维度已无法突破的情况下,如何提高光纤容量呢?
多芯光纤和
空芯光纤的引入, 为解决当前传统光纤的局限提供了一个解决方案,旨在突破单模光纤的容量限制。
?z3|^oU~d Z^ .qX\<M 什么是多芯光纤(Multi-core Fiber, MCF)? @vO~'Xxq! 多芯光纤就是在同一根光纤内,有多根纤芯,多个信号可通过各自的纤芯进行独立传输,从而实现系统传输容量实现数量级的提升。这使得同一根光缆能够在不显著增加物理体积的情况下,提供数倍于传统光纤的传输带宽。
EiS2-Uh*TT keJ-ohv) P)[QC wS [k} 与传统光纤相比, MCF在同一光纤中传输多个信道,可以大幅度提高带宽,从而满足数据中心、骨干网等对传输容量日益增长的需求;同时减少了光纤铺设的数量,节省了光纤资源和安装空间。
.PCbGPbk lr[&*v?h 根据光纤芯之间的耦合程度,多芯光纤通常分为以下两类:无耦合多芯光纤(Uncoupled Core MCF,UC-MCF)和耦合多芯光纤(Coupled Core MCF, CC-MCF)。两者的纤芯间距不同,非耦合多芯光纤的芯间距大于30um,耦合多芯光纤的芯间距小于30um。纤芯间距是指相邻两个纤芯之间的距离。
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XUK%O8N#9 耦合MCF中的每个纤芯比较紧凑,纤芯之间的信号传输容易产生相互干扰,因此需要在传输系统中采用多输入输出MIMO数字信号处理DSP来处理模式耦合效应。信号之间发生模式耦合导致信号在接收端混合在一起,无法区分,因此采用MIMO-DSP技术通过在接收端对接收到的信号进行解码和恢复,即分离和恢复每个纤芯上的原始信号,确保每个信号都能被准确的接收和解码。类似地,非耦合MCF中每个纤芯是独立传播信号,不需要MIMO DSP进行处理。从成本上来说,当然希望是可以选择不需要MIMO来处理的非耦合MCF,但非耦合MCF用于长距离传输时,又容易产生芯间串扰(XT)。芯间串扰是MCF需要关注的一个重要
参数,可定义为单芯信号的磁场或电场对相邻芯信号的干扰。由于同一包层区域有多个芯,因此串扰是系统的重要因素。为了减少芯间的串扰,芯间距应适当。
b~?3HY:t~K GXR7Ug}k 多芯光纤商用情况 KssIoP 2024年3月,日本电信运营商NTT携手NEC成功完成 “首次跨洋7280千米传输实验”,实验采用了12芯多芯光纤技术,将光网络带宽提高12倍。
\wp8kSzC 2024年3月,谷歌透露与日本电气合作,采用多芯光纤技术建设连接台湾、菲律宾和美国的海底光缆系统TPU,预计2025年底完工。该系统是全球首个采用MCF技术的商用海底光缆系统。
fK{Z{)D 2023年,烽火通信基于自研19芯单模光纤,实现了净传输容量3.61Pbit/s的系统传输,相当于1秒下载约135300部最高画质的电影,刷新了单模多芯光纤传输容量的世界纪录。
/+m7J"Km 1#x@ 多芯光纤走向应用需要解决FIFO, 熔接,放大等问题,也就是需要解决多芯光纤与多芯光纤的连接、多芯光纤与单芯光纤的连接、多芯光纤在光放大传输系统的应用,需要开发相关的连接器、熔接机、扇入扇出FIFO器件、光配线架等相关产品,并考虑与现有技术的兼容性和通用性。目前,国际上对多芯光纤的设计未有统一标准,各厂商的多芯光纤在纤芯数量、纤芯排列、大小、芯间距等都有些差异,不同类型多芯光纤熔接增加了难度。
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;z 多芯光纤与单芯光纤的连接 - FIFO f.RwV+lq 多芯光纤(MCF)的应用需要解决多芯光纤与普通单芯光纤之间如何连接的问题。空间多路复用器/解复用器被称为扇入/扇出(FIFO)器件,用于有效地将光从单个单模光纤耦合到多核光纤,或者将多核光纤的光耦合到单个单模光纤中,这样就实现了多芯光纤与普通单模光纤之间的连接。难点在于连接时如何保证纤芯间的低串扰、连接的低损耗以及精密的耦合对准。到目前为止,已经报道了各种各样的FIFO器件实现技术,但最常用的技术有: 1)熔融拉锥技术,2)3D波导技术;和3)自由空间
光学技术。
hOe$h,E'] !H4uc 以上每种方法都有各自的优点,但对于具有小芯距的高密度MCF来说,实现低串扰(XT)仍然具有挑战性。例如,在熔融拉锥光纤逐渐变细的方法中,FIFO器件可以通过逐渐变细单模光纤束来实现,但在变细过程中,每个芯的模场直径(MFD)会增大,这可能会影响器件的性能导致相邻纤芯之间会产生明显的串扰(XT)。在3D波导方法下,直接飞秒
激光刻写比较难实现低XT FIFO器件,但该方法的优点是能实现更多芯数的耦合。基于自由空间光学的FIFO器件具有低插入损耗和XT,需要精密控制各组件的精度及成熟的
光学设计技能。
lAAP V %p};Di[V 亿源通(HYC)基于自身强大的空间光学设计能力及成熟的精密耦合能力,提出了一种紧凑和低串扰XT的四芯 FIFO组件。通过精密的空间光学设计,利用
透镜、棱镜等光学元件调节并优化MCF与多个单芯光纤的耦合,实现耦合效率最优,器件结构紧凑,指标均衡。 间距在43um的FIFO器件具有低平均耦合损耗(<0.5dB),低串扰(>45dB),回波损耗(>55dB)。
OKCX>'j:S ~{D:vj4> Jh%k:TrBm $]b&3_O$N8 多芯光纤与多芯光纤之间的连接 aIE\B4w 目前多芯光纤多采用熔接的方式来进行连接,但由于每个多芯光纤都可能有不同的芯间距,这样熔接意味着有施工难度高、后期维护难等难题。用于 MCF 的第一个实用光连接器是 2012 年在日本开发的 MU 型 MCF 连接器。通过应用奥尔德姆的耦合机构,保持定位精度,包括旋转角度。它具有即使对线缆施加拉伸载荷,连接损耗也不会波动的特性。 2019年开发出SC型MCF连接器,以简化结构实现相同原理。
`4"&_ltD =@k3*#\ 亿源通研发的专用于多芯光纤连接的光纤连接器,在传统的LC/FC接口类型连接器基础上进行了修改设计,
优化了定位保持功能,改善了研磨耦合工艺,保证多次耦合后插入损耗变化小,能够直接取代昂贵的熔接工艺,保证使用的便捷性。此外,亿源通也设计了具有专利的MC连接器,比传统接口类型连接器拥有更小的尺寸,可应用于更加密集的空间。
Ot3+<{ :LB< z#M 多芯光纤MCF Hybrid组件(应用于EDFA光放大器系统) WhL1OG 空分复用技术传输系统要实现大容量、高速率和长距离传输,必然离不开光放大器去补偿其传输损耗,SDM光纤放大器是SDM技术走向实用化的关键,多芯掺铒光纤放大器(MC-EDFA)是SDM传输系统的关键器件。
^j'vM\^`ml s`,. & MC-EDFA目前市场有提出两种方式,一种是共包层泵浦,一种是独立式芯区泵浦。共包层泵浦是泵浦光与信号光共享同一个包层区域,泵浦光沿着光纤的外围传播,非直接穿过纤芯。独立式芯区泵浦将泵浦光直接引导至特定的纤芯内部。通过这两种方式实现了对多芯光纤中信号的有效放大。
g%d&>y?1r #J4,mFMr 亿源通科技可配合客户未来用于多芯光纤(MCF)的EDFA掺铒光纤放大器系统解决方案,提供用于MC-EDFA的无源器件做Design-in开发设计,延伸开发MCF Hybrid混合器件,例如:(1)多芯光纤光隔离器和分光器(MCF Isolator +TAP)(2)多芯光纤MCF 980/1550 WDM(3)多芯光纤增益平坦滤波器(MCF GFF)等。
[mQ*];GA Q$2^m(?; _ 3>|1RB y{\(|j 多芯光纤市场规模 0'Qo eFKG 根据Businessresearchinsights的2023年《MULTI-CORE FIBERS (MCF) MARKET REPORT》报告: 2022 年全球多芯光纤 (MCF) 市场规模为 18.36 亿美元,预计 2031 年市场规模将达到 216.3265 亿美元,预测期内复合年增长率为 32.3%。市场主要厂商有日本的古河Furukawa Electric,中国的长飞Yangtze Optical Fibre and Cable,中国的烽火通信Fiberhome,法国的iXblue,美国的Humanetics,日本藤仓Fujikura,日本住友Sumitomo Electric等。排名前三的头部公司所占市场份额超过70%。就市场规模而言,亚太地区是最大的市场,占有率超过65%,其次是北美和欧洲,占有率分别约为20%和10%。就产品类型而言,四芯光纤是最大的细分市场,占据了约60%的份额。在产品应用方面,通信的市场份额超过55%。
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