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關(guān)于自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)技術(shù),此次,除了100Gbit/秒傳輸采用的4值QPSK(相移鍵控)外,還采用了為擴大容量而在光相位和振幅上重疊二者的信息、進一步實現(xiàn)了多值化的8值QAM(正交振幅調(diào)制)和16值QAM。并且結(jié)合使用了"副載波復(fù)用",即利用在保持信號品質(zhì)的同時將信號帶寬壓縮到一半左右的"奈奎斯特濾波",將多種波長的光信號高密度復(fù)用,形成一個高速通道。
尤其,此次是全球首次利用包括8值QAM在內(nèi)的可封裝于電子電路的算法,實現(xiàn)了可根據(jù)光傳輸路徑的特性來選擇合適線路質(zhì)量的調(diào)制方式的自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)技術(shù)。這樣,就能以每個光纖芯10Tbit~20Tbit/秒的容量,實現(xiàn)500~1500km左右的傳輸距離,這是原來僅靠QPSK和16值QAM無法實現(xiàn)的。由于該技術(shù)能夠使用相同的硬件根據(jù)傳輸路徑的情況選擇調(diào)制解調(diào)方式,因此能夠?qū)崿F(xiàn)適應(yīng)性更強的網(wǎng)絡(luò)。
新一代光傳輸方法:數(shù)字相干光傳輸技術(shù)
關(guān)于數(shù)字逆?zhèn)鬏斝盘柼幚砑夹g(shù),此次開發(fā)出了通過調(diào)整算法和電路方式、大幅削減了運算量并實現(xiàn)了非線性光學(xué)效應(yīng)補償功能的數(shù)字逆?zhèn)鬏斝盘柼幚砑夹g(shù)。同時,還開發(fā)出了"波長分散推斷技術(shù)",對于長達10000km的光纖也可以推斷出光纖中傳輸延遲時間因波長而異的波長分散現(xiàn)象。此外,還采用糾錯碼"MSSC-LDPC(Multiple-Structured Spatially-Coupled type Low-Density Parity-Check)"延長了傳輸距離。
關(guān)于該項目,今后將推進400Gbit/秒級光傳輸技術(shù)的實用化開發(fā),還將與日本國內(nèi)外的機構(gòu)合作,將研究成果推廣至全球。
NTT、NEC及富士通于2014年9月4日共同宣布,成功完成了全球最高水平的每通道400Gbit/秒級的"數(shù)字相干光傳輸技術(shù)"的超高速傳輸實驗。
數(shù)字相干光傳輸技術(shù)是新一代光傳輸方法,組合了使設(shè)在接收端的光源與接收到的光信號發(fā)生干擾的"相干接收"和數(shù)字信號處理。在光收發(fā)裝置上采用該技術(shù),就可以利用原來的光纖實現(xiàn)通信量達到原來4倍的光傳輸。現(xiàn)在,采用該技術(shù)的每通道100Gbit/秒級的光傳輸系統(tǒng)正在逐漸普及,但隨著數(shù)據(jù)越來越多樣化,需要更高速、更大容量的數(shù)據(jù)傳輸。
此次實驗中,400Gbit/秒級的信號最多復(fù)用了62條信道傳輸,以容量因調(diào)制方式而異的每秒12.4Tbit~24.8Tbit的波分復(fù)用信號,在以海底傳輸路徑為模型的光中繼傳輸中,實現(xiàn)了最遠1萬km的直線傳輸,在以陸地傳輸路徑為模型的光中繼傳輸中實現(xiàn)了最遠3000km的直線傳輸。實驗證實,利用可封裝于電路內(nèi)的算法,可以實現(xiàn)使該技術(shù)實用化所必需的功能。
這次,為了實現(xiàn)每通道400Gbit/秒級傳輸,研發(fā)人員開發(fā)出了"自適應(yīng)調(diào)制解調(diào)技術(shù)"和"數(shù)字逆?zhèn)鬏斝盘柼幚砑夹g(shù)"。