ICC訊 (編譯:Anton)一個(gè)由澳大利亞、日本、荷蘭和意大利研究人員組成的團隊為一種行業(yè)標準的光纖創(chuàng )造了新的速度記錄,在67公里長(cháng)的光纖上達到1.7貝脫比特(Petabits)。這種光纖包含19個(gè)芯,每個(gè)芯都可以攜帶一個(gè)信號,符合全球光纖尺寸標準,確保它可以在不對基礎設施進(jìn)行大規模改造的情況下被采用,同時(shí)使用較少的數字處理,大大降低了每個(gè)比特傳輸所需的功率。
澳大利亞麥考瑞大學(xué)的研究人員,已經(jīng)開(kāi)發(fā)出一種玻璃芯片,這是創(chuàng )建19芯光纖的關(guān)鍵。麥考瑞大學(xué)工程學(xué)院的西蒙-格羅斯博士說(shuō):“我們已經(jīng)創(chuàng )建了一個(gè)緊湊的玻璃芯片,通過(guò)3D激光打印技術(shù)在上面蝕刻了一個(gè)波導圖案。它允許信號同時(shí)被送入光纖的19個(gè)單獨的芯,并具有均勻的低損耗。其他方法在芯的數量上受到限制,并導致過(guò)多的光損失,從而降低了傳輸系統的效率。與日本的光纖技術(shù)領(lǐng)導者合作是令人興奮的。我希望我們能在5到10年內看到這項技術(shù)應用于海底電纜。"
參與該團隊的另一位研究人員,來(lái)自麥考瑞大學(xué)數學(xué)和物理科學(xué)學(xué)院的Michael Withford教授認為光纖技術(shù)的這一突破具有深遠的意義。Withford教授說(shuō):“該光學(xué)芯片建立在麥考瑞大學(xué)幾十年的光學(xué)研究之上?;A專(zhuān)利技術(shù)有許多應用,包括尋找圍繞遙遠恒星運行的行星、疾病檢測,甚至識別污水管道的損壞?!?
這項工作是悉尼麥考瑞大學(xué)、荷蘭埃因霍溫科技大學(xué)、意大利拉奎拉大學(xué)和日本國家信息和通信技術(shù)研究所(NICT,日本)和住友電氣工業(yè)有限公司(SEI,日本)合作開(kāi)發(fā)的。想了解更多信息,請訪(fǎng)問(wèn)www.mq.edu.au