富士通研究所与德国莱茵-赫兹研究所(Heinrich Hertz Institute)2005年1月21日宣布,成功地联合开发出能以640Gbit/秒的速度对光信号进行增益的“开关交换器”。可广泛应用于OTDM(光时分复用)信号分配器(DEMUX)和开-关调制器等领域。据悉,可解决老式分配器信号损失大的问题,以及老式光放大器连同噪音一块放大的问题。控制信号也使用光。今后有望用于全光网络与光电路开发。
这种超高速开关交换器由非线性特性很高的、长20m~30m的光纤和偏振滤光片组成。光纤方面使用了住友电气工业开发且已经上市的、用于拉曼放大的产品。通过使输入光信号与含有开-关信号的激励光2种光信号,从这种光纤和偏振滤光片中通过,就能对输入信号的输出进行切换,同时还能实现20dB以上的增益。用它就能从经过WDM复用处理的光信号中提取特定的通信信号,对连续的脉冲信号进行开-关调制。不过,光增益在原理上使用的是光参量放大(Optical Parametric Amplification),而不是拉曼放大。
所谓光参量放大,就是指当某种频率的激励光通过光纤时,输入信号与激励光相互作用,使输入信号得到放大的现象。而拉曼放大虽在使用激励光这一点上与此类似,但它利用的却是散射光的受激发射现象。原理上与光参量放大不同。
这次在输入信号与控制信号中实现的高达640Gbit/秒的传输速度,是通过对10Gbit/秒的光通信中所使用的宽度1ps的60份光脉冲进行时分复用而实现的。据富士通介绍:“光参量放大还可支持10fs(飞秒)以下的超高速信号切换速度。640Gbit/秒的速度只不过是手持测量仪器的极限,实际上还能对1Tbit/秒、甚至更高的超高速光通信脉冲信号进行控制。”
这种超高速开关交换器由非线性特性很高的、长20m~30m的光纤和偏振滤光片组成。光纤方面使用了住友电气工业开发且已经上市的、用于拉曼放大的产品。通过使输入光信号与含有开-关信号的激励光2种光信号,从这种光纤和偏振滤光片中通过,就能对输入信号的输出进行切换,同时还能实现20dB以上的增益。用它就能从经过WDM复用处理的光信号中提取特定的通信信号,对连续的脉冲信号进行开-关调制。不过,光增益在原理上使用的是光参量放大(Optical Parametric Amplification),而不是拉曼放大。
所谓光参量放大,就是指当某种频率的激励光通过光纤时,输入信号与激励光相互作用,使输入信号得到放大的现象。而拉曼放大虽在使用激励光这一点上与此类似,但它利用的却是散射光的受激发射现象。原理上与光参量放大不同。
这次在输入信号与控制信号中实现的高达640Gbit/秒的传输速度,是通过对10Gbit/秒的光通信中所使用的宽度1ps的60份光脉冲进行时分复用而实现的。据富士通介绍:“光参量放大还可支持10fs(飞秒)以下的超高速信号切换速度。640Gbit/秒的速度只不过是手持测量仪器的极限,实际上还能对1Tbit/秒、甚至更高的超高速光通信脉冲信号进行控制。”
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本文链接:富士通研开发成功超高速光通信开关交换器
http:www.cps800.com/news/2005-1/20051289243.html
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