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2024年3月26日,美国加利福尼亚州圣地亚哥,OFC 2024, 2041号展位

古川电机株式会社.有限公司. (总部:大手町2-6-4, Chiyoda-ku, Tokyo; President: Hideya Moridaira) has increased the quality of optical signal transmission at 800Gbps in the C+L b和 using an optical transmission system equipped with a Forward Raman Unit.

  • 开发了C+L波段双向拉曼放大必不可少的正向拉曼单元
  • 用这种方法, Q因子, 哪个表示传输光信号的质量, 增加了0.5dB与反向拉曼放大相比,增加了1.与标准光放大器(EDFA)相比,放大幅度为0dB。
  • 该产品和前向拉曼单元将在计划于3月举行的OFC 2024上展出, 并在技术会议上做报告。新产品将在OFC 2024上展出, 计划在美国举行, 并计划在2024年6月开始运送样品

Background

拉曼放大(注1)是光纤通信系统中的一项配套技术, 和反向泵浦拉曼放大, 哪一个放大接收端的光信号, 正常使用. 考虑到光输出的宽带宽和低噪声特性,人们对前向拉曼单元有很高的期望, 但低噪声光泵浦源的开发是一个问题. 2023年3月,我们用前向泵浦拉曼放大解决了这个问题. 1),并确认双向泵浦拉曼放大器具有低噪声放大特性,适用于实际光纤通信系统(图2). 2). 传输光信号的光噪声特性足够低, 我们可以期望得到更好的光信号质量(Q因子), 注2).

无花果. 1前方拉曼单元.
无花果. 2双向泵浦拉曼放大光纤通信系统.

双向泵浦拉曼放大下光信号的质量

前向拉曼单元放大的带宽从仅C波段扩展到C+L波段, 通过以800Gbps (100Gbaud双偏振16QAM)传输光信号来测量输出信号质量。, 下一代通信速度是多少, 在150km以上的C+L波段通过标准光纤进行传输. 我们测量了Q因子, 哪个表示光信号的质量, 利用正向拉曼单元通过双向泵浦拉曼放大放大光信号,并确认q因子提高0.与反向泵浦拉曼放大相比,提高了5dB.0dB与使用标准光放大器(EDFA:掺铒光纤放大器)相比. 3). 采用正向拉曼单元的双向泵浦拉曼放大将有助于在相同传输长度下获得更大的传输容量. 这将影响未来的光纤通信系统.

这一新进展将在3月24日至28日举行的OFC 2024上报告, 2024, 圣地亚哥(3月27日(星期三)16:30-16:45(当地时间), W4D.1),并将展出前向拉曼单元(OFS展位# 2041).

OFC 2024(只有英文): http://www.ofcconference.org/en-us/home/

也, 目前的研究成果是作为国家信息通信技术研究所(NICT)委托研究(JPJ012368C04501)的一部分获得的。.

我们将继续努力提高前向拉曼单元的性能,支持电信社会的进步,实现所有光子网络完全由光连接在一起. 通过这种方式,我们将有助于建立对社会和环境友好的网络.

无花果. 3 C+L波段波分复用信号通过150km标准光纤传输时,光信号质量对C波段输入功率的依赖关系.

(注1)拉曼放大:当泵浦光输入到光纤中时, 受激拉曼散射发生在比泵浦光波长长100nm的波长区域. 如果信号光在这个散射区域内传播,它将被放大. 这样,拉曼散射可以用作光放大器. 这种放大器具有优良的特性, 包括宽放大带宽和任意带宽的放大, 它在今天被广泛使用.

(注2)Q因子(Quality factor):光信号的质量. 它与信号和传输长度引起的误差和噪声有关. 值越大表示光信号质量越好.

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新型拉曼放大泵源技术的发展
http://www.furukawa.co.jp/en/release/2019/kenkai_190306.html

低噪声信号传输正向拉曼单元的研制
http://www.furukawa.co.jp/en/release/2023/comm_20230227.html

扩大带宽的FRL1441U系列泵浦激光器的高输出, 低功耗拉曼放大器-用于u波段应用
http://www.furukawa.co.jp/en/release/2024/comm_20240126.html

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