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光技術・レーザー

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既存ファイバ容量の活用とは?課題と対策・製品を解説

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光通信・ネットワークにおける既存ファイバ容量の活用とは?

光通信・ネットワークの既存ファイバ容量の活用とは、既に敷設されている光ファイバケーブルが持つ潜在的な伝送能力を最大限に引き出し、データ通信量の増大に対応するための技術や戦略のことです。新たなインフラ整備のコストや時間を抑制しつつ、効率的なネットワーク拡張を目指します。

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『FBG』とは、光ファイバのコア中に回折格子を形成し、光フィルタとしての
機能を持たせた光ファイバ型のデバイスです。

光ファイバコア内の透過する光を選択できるため、透過光と、反射光に
分けることで、光フィルタの役割を果たします。

当社は国内で試作から量産まで一貫して対応している数少ないメーカーで、
カスタマイズも対応可能。

新たなアプリケーションをチャレンジ・開発されるメーカー様に、信頼性、
品質はもちろんのこと、これまで培ったノウハウをもとに、適切な製品を
少量から提供させて頂いています。

【仕様(抜粋)】
■中心波長
・530nm~2100nm(各波長でシングルモードのファイバに適用)
■中心トレランス
・中心波長 ±0.2nm
・チャープ対応可能波長域 1000nm~1100nm、1500nm~1600nm

※英語版カタログをダウンロードいただけます。
※詳しくは、お気軽にお問い合わせ下さい。

FBG(ファイバ・ブラッグ・グレーティング)

当社では、TECファイバやエッチングファイバ、テーパーファイバといった
光ファイバ関連製品を取り扱っております。

TECファイバは、市販のSI型SMFでご利用可能。

また、テーパーファイバにおいてはシミュレーション加工ノウハウの
蓄積により、殆ど損失なくナノ光ファイバ化することが可能です。

【ラインアップ】
■TECファイバ
■エッチングファイバ
■テーパーファイバ

※詳しくはPDFをダウンロードして頂くか、お問い合わせください。

光ファイバ

当社で取り扱う、「MFD変換ファイバ」をご紹介いたします。

deltafiber.jpの熱拡散技術を併用することで、MFDミスマッチ損失を
極限まで低減。市販のSI型SMFでご利用できます。

また、接続部は融着接続のうえ、リコートもしくは補強スリーブを付け、
SMF仕様の他、特別仕様として一部のPMF、MMFが適用可能です。

【その他の光ファイバ加工】
■TECファイバ(局所加熱技術)
■テーパー化
■エッチング
■短パルスレーザーFBG
■コネクタ加工・ケーブル加工
■NFP/FFP他、各種計測

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

MFD変換ファイバ<PMF対応>

『ファイバーカプラー』は2本の異種ファイバーを接続する専用光学機器です。

マイクロメータ付きによる調整機構の為、光軸調整時は調整値の履歴を
残すこともでき、再現も可能なほか、専用治具により光軸調整済みにて出荷し、
現地ではファイバー挿入によるプラグアンドプレイにて使用できます。

高価なフィーディングファイバー破損対策や、レイアウト変更時もカプラ後の
装置側を動かすのみといった導入メリットがあります。

【特長】
■光軸調整用マイクロメーター付き
■光軸調整済みで出荷
■反射光への対策やロボット等でファイバーを振り回すような使い方での破損対策
■加工ヘッドを含めたカプラ後の光学系を既設のまま使用可能
■レイアウト変更時もカプラ後の装置側を動かすのみ
■プロセスファイバーの延長等によりレーザから離れた場所へも簡単に設置可能

※詳しくはPDF資料をご覧いただくか、お気軽にお問い合わせ下さい。

光学デバイス『ファイバーカプラー』

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光通信・ネットワークにおける既存ファイバ容量の活用

光通信・ネットワークにおける既存ファイバ容量の活用とは?

光通信・ネットワークの既存ファイバ容量の活用とは、既に敷設されている光ファイバケーブルが持つ潜在的な伝送能力を最大限に引き出し、データ通信量の増大に対応するための技術や戦略のことです。新たなインフラ整備のコストや時間を抑制しつつ、効率的なネットワーク拡張を目指します。

課題

伝送帯域の飽和

増加し続けるデータトラフィックに対し、既存ファイバの伝送帯域が限界に近づき、通信速度の低下や遅延が発生するリスクがあります。

波長多重化の限界

波長分割多重化(WDM)技術の適用が進んでいますが、利用可能な波長数や各波長の帯域幅には物理的な限界が存在します。

信号劣化と伝送距離の制約

長距離伝送や高密度な信号伝送において、信号の減衰や歪みが発生しやすく、品質維持が困難になる場合があります。

技術的・コスト的障壁

既存ファイバを最大限活用するための高度な技術導入や、それに伴う設備投資が、導入の障壁となることがあります。

​対策

高密度波長多重化技術の進化

より狭い間隔で多数の波長を利用可能にする技術や、各波長でより多くのデータを伝送する変調方式を導入します。

デジタルコヒーレント技術の活用

デジタル信号処理を用いて、信号の歪みや劣化を補正し、伝送距離の延長や伝送容量の向上を実現します。

光増幅器・再生器の最適化

信号を効率的に増幅・再生するデバイスを適切に配置し、長距離伝送における信号品質を維持します。

ソフトウェア定義ネットワーク(SDN)連携

ネットワークリソースを柔軟に制御・管理し、需要に応じて帯域を動的に割り当てることで、既存ファイバの利用効率を高めます。

​対策に役立つ製品例

広帯域波長多重化モジュール

既存ファイバ一本で、より多くの通信波長を同時に伝送可能にし、伝送容量を飛躍的に向上させます。

デジタル信号処理チップセット

高度な信号処理能力により、伝送中の信号劣化をリアルタイムで補正し、長距離・高速伝送を可能にします。

高効率光増幅器

微弱な光信号を低ノイズで増幅し、長距離伝送における信号減衰を効果的に抑制します。

ネットワーク管理・最適化ソフトウェア

ネットワーク全体のトラフィック状況を可視化し、AIなどを活用して最適な経路設定や帯域割り当てを行い、リソース利用率を最大化します。

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