OFS最近宣布推出一種針對低延遲傳輸進行了優化的新型空心光纖,引起了轟動。空心光纖已經存在了約20年,令人興奮的是,這種創新和有前途的光纖技術被更廣泛地應用于商業應用。
與傳統的玻璃光纖相比,空心光纖有望在更長的距離內以更少的中繼器提供更低的延遲。盡管特種制造商已經提供空心光纖已有一段時間了,但是隨著他們的性能規格開始接近傳統玻璃光纖的性能規格,最近的這一宣布可能代表了在特種應用之外的更廣泛用途的轉變。
什么是(shi)空(kong)心光(guang)纖?
顧名思義,空心光纖與常規光纖的區別在于,它引導光穿過空心區域,而不是傳統光纖在其玻璃內傳播。光束通過周圍玻璃材料中的孔被限制在空心中,該孔在橫截面中看起來像蜂窩狀。這意味著只有一小部分光功率穿過固體光纖材料,通常是玻璃。否則,光線將不間斷地通過空氣傳播。

空心光纖與傳統光纖相比具有許多優點。其較低的信號損耗允許在沒有中繼器的情況下進行更長距離的部署。由于光在空氣中傳播的速度比玻璃之類的其他介質快,因此空心光纖提供了更高的整體速度和更低的延遲,以及更高的帶寬,這是因為每根光纖在物理上都以單空間模式分開。
DARPA在2013年研究(jiu)(jiu)了空(kong)(kong)心光(guang)纖,并指出了較長距離和(he)偏振(zhen)控制的(de)光(guang)強度損失小,該空(kong)(kong)心適(shi)用(yong)于“傳(chuan)感,干涉測(ce)量和(he)安全通信”等應用(yong)。DARPA的(de)研究(jiu)(jiu)強調:“空(kong)(kong)心光(guang)纖也可以(yi)彎曲和(he)盤繞,同時(shi)以(yi)比傳(chuan)統光(guang)纖快(kuai)30%的(de)速度引導光(guang)。”
今年3月,南安普頓大學(xue)Zepler光(guang)子(zi)學(xue)與納米電子(zi)研究所(suo)的研究人員能夠展示出空心光(guang)纖,該光(guang)纖“使穿過其中的光(guang)衰減(jian),比六(liu)個(ge)月前的記錄還低(di)50%”。 。” 他們還能夠將數據中繼的最大傳輸長度(du)增加(jia)一(yi)倍,這都是該技術(shu)進步的重要成就。
作(zuo)為其(qi)創新(xin)設計的一部分,“數據(ju)(ju)傳(chuan)輸空心(xin)光纖的衰減(jian)降(jiang)低了10倍(bei)以上(shang),從(cong)3.5dB / km降(jiang)低到(dao)僅0.28 dB / km,是傳(chuan)統光纖中的衰減(jian)的兩倍(bei)。玻璃光纖技術。同時,大帶(dai)寬數據(ju)(ju)流(liu)可以通過空心(xin)線(xian)傳(chuan)輸的最(zui)大傳(chuan)輸距離(li)已從(cong)75公里提高到(dao)750公里,提高了十倍(bei)以上(shang)。”
應用領(ling)域
南安(an)普敦大學的(de)研究人(ren)員還能夠(gou)證明空(kong)心光纖將(jiang)往返數據傳輸時間減少了30%,從(cong)(cong)而可(ke)以實現“從(cong)(cong)智能制造,先進醫(yi)療保(bao)健到娛樂的(de)下一(yi)代互聯實時數字應(ying)用程(cheng)序”。
長距離低(di)延(yan)(yan)遲在(zai)諸(zhu)如銀行(xing)和金融業等需要或尋求將(jiang)延(yan)(yan)遲最(zui)小化(hua)的行(xing)業中提供了重大機遇,而在(zai)使用(yong)實時傳(chuan)感器(例如公用(yong)事業)的關(guan)鍵任務(wu)行(xing)業中,可(ke)以(yi)從減少延(yan)(yan)遲和極化(hua)控制中受益。諸(zhu)如自動駕駛汽車(che)和遠程手(shou)術(shu)之類(lei)的新型創新應用(yong)變得更(geng)加可(ke)行(xing),并且也可(ke)能能夠利(li)用(yong)此類(lei)光(guang)纖。
我們的光纖(xian)解決方案可能(neng)成(cheng)為光纖(xian)技(ji)術(shu)發展(zhan)的下(xia)一步,因為它已(yi)成(cheng)為高(gao)頻,低延遲應用程序以及(ji)5G和其他主(zhu)流光纖(xian)通信技(ji)術(shu)等不斷發展(zhan)的技(ji)術(shu)的骨干。


























































































































