2005年12月,由NICT負(fù)責(zé),在靈活運(yùn)用JGNⅡ的NICT京阪奈信息通信公開實(shí)驗(yàn)室(Keihanna Info-Communication Open Laboratory)(所在地:京都府相樂郡、以下簡稱Open lab),NICT與OKI聯(lián)合進(jìn)行了該實(shí)驗(yàn)。JGNⅡ光實(shí)驗(yàn)網(wǎng)是設(shè)置在Open lab與堂島中繼局(大阪市北區(qū))之間的光纖網(wǎng)(單模光纖63.5km×10芯),目前每個(gè)連接點(diǎn)設(shè)置了與10Gbit/s光通信商用中繼局相同的光放大器及色散補(bǔ)償光纖(注3) 。而且,通過變更傳輸線路的折回次數(shù)可以改變傳輸距離。
此次驗(yàn)證實(shí)驗(yàn)首先使用兩次折回的254km傳輸線路,在世界上首次驗(yàn)證了同時(shí)傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)評(píng)估用(誤碼率測定(注4))數(shù)據(jù)與高清晰視頻的實(shí)驗(yàn)。對(duì)于長距離傳輸,通過不斷增加線路折回次數(shù),最終通過5次折回線路,實(shí)現(xiàn)了JGNⅡ?qū)嶒?yàn)網(wǎng)最大傳輸距離635km的光傳輸。
OKI開發(fā)成功的160Gbit/s光收發(fā)裝置通過在展覽會(huì)(InterOpto2004)上演示光纖120km傳輸實(shí)驗(yàn)等, 裝置的高實(shí)用性、安定性倍受注目。同時(shí)對(duì)于長距離傳輸,通過使用80km往返折回?cái)?shù)次的傳輸線路實(shí)現(xiàn)了640km長距離傳輸實(shí)驗(yàn)。進(jìn)而,此次實(shí)驗(yàn)為了實(shí)現(xiàn)實(shí)用化,通過改變環(huán)境溫度等改變環(huán)境條件的實(shí)驗(yàn),達(dá)到評(píng)估傳輸線路及在實(shí)際傳輸數(shù)據(jù)的狀態(tài)下確認(rèn)無誤差傳輸?shù)哪康摹?
OKI的常務(wù)董事兼CTO杉本晴重表示:“160Gbit/s光收發(fā)裝置采用單獨(dú)調(diào)制時(shí)分復(fù)用(注5)技術(shù)產(chǎn)生光數(shù)據(jù)信號(hào)。OKI一直以來根據(jù)該單獨(dú)調(diào)制方式,進(jìn)行了光時(shí)分復(fù)用模塊的開發(fā)。此次實(shí)驗(yàn)中使用的模塊為了縮短光的空間結(jié)合距離進(jìn)行了改進(jìn),光的結(jié)合損耗可以降低到一半以下,體積減少至三分之一(與OKI自身相比),實(shí)現(xiàn)了小型化,提高了實(shí)用性?!?/P>
杉本常務(wù)董事還表示:“此次現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)成功實(shí)現(xiàn)了635km長距離傳輸,驗(yàn)證了16倍于目前商用10Gbit/s光傳輸速率的超高速光通信在東京-大阪之間(大約500km)等干線上的實(shí)用可行性。160Gbit/s的光通信是有望在2010年以后投入實(shí)用化的下一代超高速光通信技術(shù)。今后,OKI將解析此次現(xiàn)場實(shí)驗(yàn)中獲得的數(shù)據(jù)和經(jīng)驗(yàn),積極推進(jìn)適合實(shí)際傳輸數(shù)據(jù)的160Gbit/s光收發(fā)裝置的開發(fā)?!?/P>
另外,高清晰視頻傳輸是通過與電氣通信大學(xué)的光子網(wǎng)絡(luò)(Photonic Network)實(shí)驗(yàn)系相連進(jìn)行實(shí)驗(yàn)的,而且,實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)是在安立株式會(huì)社的協(xié)作下測得的。
關(guān)于沖電氣工業(yè)株式會(huì)社(OKI)
沖電氣工業(yè)株式會(huì)社(OKI)創(chuàng)立于1881年,是日本最早的電子通信產(chǎn)品生產(chǎn)廠家??偣驹跂|京。120多年來,沖電氣工業(yè)株式會(huì)社以“超越時(shí)空,無限進(jìn)取;沖電氣提供全球網(wǎng)絡(luò)解決方案”為企業(yè)理念,在信息通信一體化系統(tǒng)、半導(dǎo)體電子元器件領(lǐng)域、打印機(jī)事業(yè)上,為廣大用戶提供著高質(zhì)量、技術(shù)先進(jìn)的最佳解決方案。詳細(xì)資料請(qǐng)參閱OKI中文網(wǎng)頁: www.oki.com/cn/。
補(bǔ)充資料:用語說明
(注1) JGNⅡ光實(shí)驗(yàn)網(wǎng)(Test bed):
NICT是無自設(shè)光纖線路的制造商,為了方便大學(xué)等研究機(jī)關(guān)容易在實(shí)際網(wǎng)絡(luò)環(huán)境下進(jìn)行實(shí)驗(yàn),將下一代光網(wǎng)研究開發(fā)環(huán)境JGNⅡ網(wǎng)絡(luò)作為公共設(shè)施提供給各研究單位。
(注2) 高清晰視頻傳輸實(shí)驗(yàn):
電氣通信大學(xué)獲得含高清晰視頻的每秒10千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào),將該光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)后,通過安立株式會(huì)社的時(shí)分復(fù)用器將該電信號(hào)轉(zhuǎn)變?yōu)槊棵?0千兆位數(shù)據(jù)的電信號(hào)(3個(gè)近似隨機(jī)信號(hào)和1個(gè)高清晰視頻信號(hào))。將該電信號(hào)數(shù)據(jù)輸入OKI的單獨(dú)調(diào)制時(shí)分復(fù)用模塊,產(chǎn)生每秒160千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)。將產(chǎn)生的該光信號(hào)數(shù)據(jù)傳輸給實(shí)際傳輸線路后,OKI的時(shí)鐘提取器及接收器接到信號(hào)后,通過時(shí)分分離將它轉(zhuǎn)變成每秒40千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)。將此每秒40千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)轉(zhuǎn)變成電信號(hào)后,輸入安立株式會(huì)社的信號(hào)分析儀器,該信號(hào)分析儀器把此信號(hào)分離成每秒10千兆位數(shù)據(jù)的信號(hào)。結(jié)果,含高清晰視頻的電信號(hào)轉(zhuǎn)變成光信號(hào)后,傳輸?shù)诫姎馔ㄐ糯髮W(xué)的光節(jié)點(diǎn)裝置,將高清晰視頻顯示在顯示器上。
(注3) 色散補(bǔ)償光纖:
光纖針對(duì)不同波長的光,曲折率不同。隨著傳輸距離的增長,光信號(hào)具有在時(shí)間軸上擴(kuò)散的特性。由于光纖的材質(zhì)、構(gòu)成不同,光纖的色散特性也不同。JGNⅡ傳輸線路使用的光纖與中繼器中設(shè)置的色散補(bǔ)償光纖在1.5μm波長附近具有相反特性。此次實(shí)驗(yàn)用中繼器間隔為63.5km,設(shè)置的色散補(bǔ)償光纖是專為間隔60km的中繼器設(shè)計(jì)的,因此將積累殘留色散。隨著傳輸速度的增加,光譜頻帶將加寬,每秒傳輸160千兆位數(shù)據(jù)時(shí),最終需要高精度的色散補(bǔ)償光纖。
(注4) 誤碼率測定:
評(píng)價(jià)光數(shù)據(jù)信號(hào)是否正確傳輸必須將傳輸前和傳輸后的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較。用于這一比較的方法稱誤碼率測定。產(chǎn)生近似隨機(jī)信號(hào),與接收到的數(shù)據(jù)進(jìn)行比較,而實(shí)際數(shù)據(jù)(例如高清晰視頻信號(hào))是無法測定的。此次實(shí)驗(yàn)同時(shí)測定4個(gè)每秒10千兆位數(shù)據(jù)的誤碼率,現(xiàn)狀為4個(gè)誤碼率中能測定3個(gè)誤碼率。
(注5) 單獨(dú)調(diào)制時(shí)分復(fù)用:
使用高速電子線路產(chǎn)生數(shù)據(jù)信號(hào),動(dòng)作速度為每秒50千兆位左右。因此,每秒160千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)是由每秒40千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)在時(shí)間軸上進(jìn)行復(fù)用實(shí)現(xiàn)的。每秒160千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)分成4個(gè)每秒40千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào),在時(shí)間軸上延遲后,可以簡單再結(jié)合,實(shí)際上信息量還是每秒40千兆位。OKI通過應(yīng)用自主開發(fā)的時(shí)分復(fù)用模塊,解決了這一課題。該時(shí)分復(fù)用模塊具有4個(gè)數(shù)據(jù)調(diào)制器,分別對(duì)各個(gè)數(shù)據(jù)信號(hào)進(jìn)行調(diào)制(單獨(dú)調(diào)制),生成4個(gè)每秒40千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)。這4個(gè)光信號(hào)在時(shí)間軸上進(jìn)行復(fù)用(時(shí)分復(fù)用),可以輸出1個(gè)每秒160千兆位數(shù)據(jù)的光信號(hào)。此次,通過改進(jìn)模塊中安裝的光元器件的配置,以及進(jìn)行小型化設(shè)計(jì),整體實(shí)現(xiàn)了小型化并且提高了特性。
來源:中新網(wǎng)