光纖大大提高網絡容量,但海底光纜技術近年來卻基本保持不變。不過,在日本NTT和NEC最近進行一次概念驗證實驗之後,這種情況可能在不久的將來發生改變。
在上周的一份新聞稿中,這兩傢日本科技巨頭表示,他們的"首次跨洋級 7280 千米傳輸實驗"使用一種耦合 12 芯多核光纖,由外徑為 0.125 毫米的標準光纖中的 12 條光信號傳輸路徑組成。據 NTT 和 NEC 稱,該實驗的成功可為"下一代傳輸基礎設施技術"鋪平道路,有助於建設大容量光網絡,包括未來的海底光纜。
目前的海底光纜使用的是單芯光纖,單芯光纖內有一條被稱為纖芯的光傳輸路徑,但研究人員一直在嘗試在不增加光纜直徑的情況下增加更多的纖芯。現在,兩傢公司聲稱已成功證明,可以通過增加纖芯來大幅提高光網絡的容量。
然而,使用實驗技術進行遠距離信號傳輸也會帶來一系列問題,因為串擾會降低數據質量。據 NTT 和 NEC 稱,由於"光信號之間的延遲和損耗不均勻",很難在遠距離準確接收信號。
值得慶幸的是,研究人員認為,利用電信業廣泛采用的 MIMO(多輸入多輸出)技術來分離幹擾無線電信號,可以解決這個問題。雖然 MIMO 目前隻在無線通信領域得到商業應用,但 NTT 和 NEC 表示,他們已經開發出有助於改善光網絡的新技術。
雖然這項新技術在 4523 英裡測試網絡的受控條件下似乎發揮作用,但它在現實世界中是否有用仍有待觀察。NTT 和 NEC 認為,新技術可以在 2030 年代部署,可能會極大地促進跨洲海底通信,以應對未來十年數據消費的預期增長。