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光処理による超高速光伝送技術の進展: LDモジュールから全光処理回路まで

机译:光处理超高速光传输技术的发展:从LD模块到全光处理电路

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摘要

光伝送システムは、1983年、NTTが世界に先駆けて実用化した単一モード光ファイバを用いたF-400M方式を皮切りに、Erファイバ増幅器を初めて導入したFA-10G方式を足場にして、近年、OTDM及びETDMの時間軸上の多重技術、並びにDWDM及びCWDMの周波数軸上の多重技術を駆使することで更なる進展を遂げている。本講演では、これらの超高速・大容量の光伝送システムの発展に関して、筆者が主に携わってきたキーとなる光能動・受動回路と超高速OTDMに関する全光処理技術に的を絞って、それらの開発の経緯とポイントを紹介する。%Since the first single-mode fiber based optical transmission system, e.g., F-400M was introduced by NTT in Japan in 1983, much progress has been made in large-capacity optical fiber transmission systems during a quarter century thanks to the newly developed multiplexing technologies including OTDM/ETDM as well as DWDM/CWDM. In this presentation, we will introduce some of the key optical active/passive circuits and the all-optical processing circuits, which are indispensable for the future terabit optical transmission systems based on those multiplexing technologies.
机译:该光传输系统始于1983年,当时NTT率先使用了世界上第一条商业化的单模光纤F-400M系统。 ,OTDM和ETDM时域复用技术以及DWDM和CWDM频域复用技术取得了进一步的进步。在本次演讲中,我重点介绍了用于有源/无源电路的全光处理技术和超高速OTDM,这是我主要参与开发这些超高速和大容量光传输系统的关键因素。我将介绍开发的背景和要点。 %自1983年日本NTT引入首个基于单模光纤的光传输系统(例如F-400M)以来,由于新开发的多路复用技术,四分之一世纪的大容量光纤传输系统已取得了很大进步。在本次演讲中,我们将介绍一些关键的光有源/无源电路和全光处理电路,这对于基于这些复用的未来兆兆位光传输系统必不可少。技术。

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