丹麥和澳大利亞研究人員已經(jīng)出研發(fā)了一種能夠有效讀取640Gbps光傳輸?shù)男酒?。這種芯片的研發(fā)成功將有助于推動(dòng)兆兆位(Tb)以太網(wǎng)的研發(fā)。
突破沒(méi)有出現(xiàn)在提高傳輸速度的線(xiàn)路激光端,而是出現(xiàn)在線(xiàn)路的接收端。在接收端,挑選出在發(fā)射端被多路傳輸?shù)男盘?hào)的多波長(zhǎng)需要高速和零錯(cuò)誤接收。
雖然這一發(fā)明取得成功時(shí),100Gbps以太網(wǎng)還處于初期階段,但是外界預(yù)測(cè)100Gbps以太網(wǎng)在今后三年時(shí)間內(nèi)就會(huì)變得普及起來(lái)。
據(jù)美國(guó)光學(xué)學(xué)會(huì)稱(chēng),2月16日出版的《光學(xué)快訊》(Optical Express)雜志有一篇文章對(duì)新接收技術(shù)進(jìn)行了介紹。這一新接收技術(shù)依靠一個(gè)5厘米長(zhǎng)光波導(dǎo),和與其進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)相比,新接收技術(shù)在體積方面有了顯著的減小。而與這一新接收技術(shù)進(jìn)行競(jìng)爭(zhēng)的技術(shù)則需要50米長(zhǎng)的特殊光纖,并且不穩(wěn)定。
研究人員稱(chēng),他們的波導(dǎo)的緊湊體積使得其有可能與其他部件進(jìn)行整合以制造速度更快的光學(xué)芯片。
據(jù)光纖通信會(huì)議的聯(lián)合主席Leo Spiekman稱(chēng),目前最速度的光網(wǎng)絡(luò)使用的是光時(shí)分復(fù)用(OTDM)技術(shù),在單個(gè)波長(zhǎng)中能夠產(chǎn)生64個(gè)10Gbps信道。光纖通信會(huì)議預(yù)定今年三月份在美國(guó)加利福尼亞州圣迭戈召開(kāi)。
為了多路解編諸如OTDM流,一個(gè)第二控制波長(zhǎng)被引入信號(hào)流以讀取一個(gè)特殊的信道。Spiekman稱(chēng),在目前的多路信號(hào)分離器中,這一進(jìn)程發(fā)生在光纖的線(xiàn)軸里,由于長(zhǎng)度非常長(zhǎng),導(dǎo)致信號(hào)和控制流脫離相位。他還指出,由于研究人員研發(fā)成功的設(shè)備足夠短,因此散射并不是問(wèn)題。
研究人員表示,實(shí)驗(yàn)性的全光多路解編已經(jīng)用由硫材料制成的芯片進(jìn)行了實(shí)驗(yàn)。Spiekman稱(chēng):“你需要這類(lèi)技術(shù)以使得單信道達(dá)到兆兆位速度。這是在未來(lái)實(shí)現(xiàn)兆兆位以太網(wǎng)的一個(gè)方法。”
丹麥科技大學(xué)Leif K. Oxenl?we和澳大利亞悉尼大學(xué)物理學(xué)院光學(xué)系統(tǒng)超高速帶寬設(shè)備研究中心(CUDOS)的科學(xué)家們負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)研究人員進(jìn)行研究。研究人員認(rèn)為,100G以太網(wǎng)到2012年將超越OC-768。