Leave Your Message

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ: ປະຕິວັດການສື່ສານທາງແສງທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ

2026-04-14
ໃນຍຸກທີ່ຂັບເຄື່ອນໂດຍ AI, ການປະມວນຜົນແບບຄລາວ, ວິດີໂອ 8K, ແລະເທັກໂນໂລຢີ 6G, ຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ, ຄວາມຈຸຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະ ຄວາມໜ່ວງຊ້າຕ່ຳກຳລັງເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ເສັ້ນໄຍແສງແກນດຽວແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງເປັນກະດູກສັນຫຼັງຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທົ່ວໂລກມາດົນແລ້ວ, ກຳລັງເຂົ້າໃກ້ຂີດຈຳກັດຂອງ Shannon, ໂດຍພະຍາຍາມຕິດຕາມການເຕີບໂຕຂອງການຈະລາຈອນຂໍ້ມູນ. ເຂົ້າສູ່ເສັ້ນໄຍແສງຫຼາຍແກນ (MCF) — ເທັກໂນໂລຢີທີ່ກ້າວໜ້າເຊິ່ງຝັງແກນນຳທາງແສງເອກະລາດຫຼາຍແກນພາຍໃນແຜ່ນເສັ້ນໄຍດຽວ, ປົດລັອກຍຸກໃໝ່ຂອງການສື່ສານທາງແສງ. ບົດຄວາມນີ້ສຳຫຼວດເສັ້ນໄຍແສງຫຼາຍແກນຈາກຫຼາຍມິຕິ, ລວມທັງຄຳນິຍາມ, ຫຼັກການດ້ານວິຊາການ, ການຈັດປະເພດ, ການນຳໃຊ້ໃນໂລກຕົວຈິງ, ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດໂລກ, ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕັກນິກ, ແລະທັດສະນະໃນອະນາຄົດ, ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືທີ່ສົມບູນແບບສຳລັບຜູ້ຊ່ຽວຊານດ້ານອຸດສາຫະກຳ, ນັກລົງທຶນ, ແລະຜູ້ທີ່ມັກເທັກໂນໂລຢີ.
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ-1.jpg

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ (MCF) ແມ່ນຫຍັງ?

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ (MCF) ເປັນເຕັກໂນໂລຊີເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທີ່ກ້າວໜ້າເຊິ່ງລວມເອົາສອງແກນແສງແຍກຕ່າງຫາກພາຍໃນຊັ້ນ cladding ດຽວ, ກົງກັນຂ້າມກັບເສັ້ນໄຍແກນດຽວແບບດັ້ງເດີມທີ່ມີພຽງແກນດຽວຢູ່ໃຈກາງ. ແຕ່ລະແກນໃນ MCF ເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຄື້ນນຳທາງເອກະລາດ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສົ່ງກະແສຂໍ້ມູນຫຼາຍສາຍຂະໜານກັນໄປຕາມສາຍເສັ້ນໄຍດຽວ - ຄວາມສາມາດທີ່ເປີດໃຊ້ໂດຍເຕັກໂນໂລຊີ space-division multiplexing (SDM). ໂຄງສ້າງທີ່ເປັນເອກະລັກນີ້ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂອງເສັ້ນໄຍໂດຍບໍ່ເພີ່ມຂະໜາດທາງກາຍະພາບ, ເຮັດໃຫ້ມັນເປັນຕົວປ່ຽນແປງເກມສຳລັບສະຖານະການທີ່ພື້ນທີ່, ນ້ຳໜັກ, ແລະຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້ແມ່ນຂໍ້ຈຳກັດທີ່ສຳຄັນ.
ບໍ່ເຫມືອນກັບເສັ້ນໄຍເສັ້ນດຽວ, ເຊິ່ງອີງໃສ່ການເພີ່ມຄວາມໄວຂອງສັນຍານ ຫຼື ການໃຊ້ຄວາມຍາວຄື້ນທີ່ແຕກຕ່າງກັນ (ການແບ່ງຄື້ນແບບ multiplexing, WDM) ເພື່ອເພີ່ມຄວາມຈຸ, MCF ໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການແຍກຊ່ອງທາງທາງພື້ນທີ່. ນີ້ໝາຍຄວາມວ່າມັນສາມາດເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມຈຸຂອງເສັ້ນໄຍເສັ້ນດຽວໄດ້ໂດຍການເພີ່ມแกนຫຼາຍຂຶ້ນ, ສ້າງ "ທາງຫຼວງຫຼາຍເລນ" ສຳລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນແທນທີ່ຈະພະຍາຍາມຂະຫຍາຍເລນດຽວ. ຕົວຢ່າງ, MCF 24-core ສາມາດບັນລຸຄວາມຈຸໄດ້ 24 ເທົ່າຂອງເສັ້ນໄຍເສັ້ນດຽວທີ່ມີຂະໜາດ cladding ດຽວກັນ, ໂດຍສົມມຸດວ່າການແຊກແຊງສັນຍານໜ້ອຍທີ່ສຸດລະຫວ່າງແກນ.

ຫຼັກການດ້ານວິຊາການຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ

ຫຼັກການຫຼັກຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແບບຫຼາຍແກນແມ່ນຢູ່ໃນການແບ່ງພື້ນທີ່ (SDM), ເຊິ່ງໃຊ້ພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບພາຍໃນເສັ້ນໄຍເພື່ອສ້າງຊ່ອງທາງການສົ່ງສັນຍານເອກະລາດຫຼາຍຊ່ອງທາງ. ແຕ່ລະແກນໃນ MCF ຖືກອອກແບບມາເພື່ອນຳພາສັນຍານແສງເປັນອິດສະຫຼະ, ດ້ວຍໄລຍະຫ່າງທີ່ລະມັດລະວັງ ແລະ ການເພີ່ມປະສິດທິພາບຂອງດັດຊະນີການຫັກເຫເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນ crosstalk ລະຫວ່າງແກນ - ສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼັກໃນການອອກແບບ MCF. Crosstalk ເກີດຂຶ້ນເມື່ອສັນຍານແສງຮົ່ວໄຫຼຈາກແກນໜຶ່ງໄປຫາອີກແກນໜຶ່ງ, ເຮັດໃຫ້ຄຸນນະພາບສັນຍານຫຼຸດລົງ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນປະສິດທິພາບການສົ່ງສັນຍານ.
ເພື່ອແກ້ໄຂບັນຫາການລົບກວນ, ຜູ້ຜະລິດໃຊ້ສອງຍຸດທະສາດການອອກແບບທີ່ສຳຄັນຄື: ການເພີ່ມປະສິດທິພາບໄລຍະຫ່າງຂອງແກນ ແລະ ການອອກແບບທີ່ຊ່ວຍໃນຮ່ອງ. ໂດຍການເພີ່ມໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງແກນ ຫຼື ການເພີ່ມຮ່ອງທີ່ມີດັດຊະນີການຫັກເຫຕ່ຳອ້ອມຮອບແຕ່ລະແກນ, ການແຍກລະຫວ່າງແກນຈະດີຂຶ້ນ, ຫຼຸດຜ່ອນການຮົ່ວໄຫຼຂອງສັນຍານ. ນອກຈາກນັ້ນ, ເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດທີ່ກ້າວໜ້າ, ເຊັ່ນ: ການແຕ້ມຮູບຄວບຄຸມດິຈິຕອນ ແລະ ການຈັດວາງແກນທີ່ມີຄວາມແມ່ນຍຳຕ່ຳກວ່າໄມຄຣອນ, ຮັບປະກັນຮູບຮ່າງແກນທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ການແຍກແກນຈາກແກນຫາແກນທີ່ໝັ້ນຄົງຕະຫຼອດຄວາມຍາວຂອງເສັ້ນໄຍທັງໝົດ, ຫຼຸດຜ່ອນການລົບກວນຕື່ມອີກ ແລະ ຮັບປະກັນປະສິດທິພາບທີ່ສອດຄ່ອງ.
ອົງປະກອບທີ່ສຳຄັນອີກອັນໜຶ່ງຂອງເທັກໂນໂລຢີ MCF ແມ່ນອຸປະກອນພັດລົມເຂົ້າ/ພັດລົມອອກ, ເຊິ່ງເຮັດໜ້າທີ່ເປັນຂົວຕໍ່ລະຫວ່າງເສັ້ນໄຍຫຼາຍແກນ ແລະ ລະບົບເສັ້ນໄຍແກນດຽວແບບດັ້ງເດີມ. ອຸປະກອນນີ້ແຈກຢາຍສັນຍານ (ພັດລົມອອກ) ຈາກ MCF ດຽວໄປຫາເສັ້ນໄຍແກນດຽວຫຼາຍເສັ້ນຢ່າງມີປະສິດທິພາບ ຫຼື ລວມສັນຍານ (ພັດລົມເຂົ້າ) ຈາກເສັ້ນໄຍແກນດຽວຫຼາຍເສັ້ນເຂົ້າກັນເປັນ MCF ດຽວ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດເຊື່ອມໂຍງເຂົ້າກັບໂຄງສ້າງພື້ນຖານທາງແສງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຢ່າງລຽບງ່າຍ. ອຸປະກອນພັດລົມເຂົ້າ/ພັດລົມອອກທີ່ມີຄຸນນະພາບສູງໃຫ້ການສູນເສຍຕ່ຳ (

ການຈັດປະເພດຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງຫຼາຍແກນ

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນສາມາດຈັດປະເພດໄດ້ໂດຍອີງໃສ່ເງື່ອນໄຂຫຼັກຫຼາຍຢ່າງ, ລວມທັງຈຳນວນແກນ, ການຈັດລຽງແກນ, ແລະຮູບແບບການເຮັດວຽກ, ເຊິ່ງແຕ່ລະອັນຖືກປັບແຕ່ງໃຫ້ເໝາະສົມກັບສະຖານະການການນຳໃຊ້ສະເພາະ:

1. ການຈັດປະເພດຕາມຈຳນວນແກນ

ນີ້ແມ່ນວິທີການຈັດປະເພດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດ, ໂດຍມີ MCFs ທີ່ມີຢູ່ໃນຫຼາຍຫຼັກເພື່ອຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການດ້ານຄວາມອາດສາມາດທີ່ແຕກຕ່າງກັນ:
  • MCF ແກນຕ່ຳ (2-4 ແກນ): ເໝາະສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນທີ່ຕ້ອງການການຍົກລະດັບຄວາມອາດສາມາດປານກາງ, ເຊັ່ນ: ເຄືອຂ່າຍ 5G backhaul ແລະ ເຄືອຂ່າຍລົດໄຟໃຕ້ດິນໄລຍະສັ້ນ. ບໍລິສັດ NTT ຂອງຍີ່ປຸ່ນໄດ້ພັດທະນາ MCF 4 ແກນທີ່ກົງກັບຂະໜາດທາງກາຍະພາບຂອງເສັ້ນໄຍແກນດຽວແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຍົກລະດັບພື້ນຖານໂຄງລ່າງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວໄດ້ຢ່າງບໍ່ມີຂໍ້ບົກຜ່ອງໂດຍບໍ່ຕ້ອງດັດແປງອຸປະກອນການນຳໃຊ້.
  • MCF ແກນກາງ (7-12 ແກນ): ນຳໃຊ້ຢ່າງກວ້າງຂວາງໃນສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ເຄືອຂ່າຍກະດູກສັນຫຼັງໃນພາກພື້ນ. ໂດຍສະເພາະ MCF 7 ແກນ ແມ່ນເປັນທີ່ນິຍົມສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ຍ້ອນວ່າມັນດຸ່ນດ່ຽງຄວາມອາດສາມາດ, ລາຄາ, ແລະ ຄວາມເຂົ້າກັນໄດ້ກັບອຸປະກອນພັດລົມເຂົ້າ/ພັດລົມອອກທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ.
  • MCF ຫຼັກສູງ (19-24+ ແກນ): ອອກແບບມາສຳລັບສະຖານະການທີ່ມີຄວາມຈຸສູງ, ເຊັ່ນ: ສູນຂໍ້ມູນ AI, ກຸ່ມຊຸບເປີຄອມພິວຕິ້ງ, ແລະເຄືອຂ່າຍກະດູກສັນຫຼັງໄລຍະຍາວ. ໃນເດືອນມີນາ 2026, CICT ຂອງຈີນໄດ້ບັນລຸສະຖິຕິໂລກໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນແບບເວລາຈິງ 2.5 Pb/s ໂດຍໃຊ້ MCF ຫຼັກ 24 ແກນ, ເທົ່າກັບການດາວໂຫຼດຮູບເງົາ 4K 20GB ຈຳນວນ 14,000 ເລື່ອງໃນໜຶ່ງວິນາທີ.

2. ການຈັດປະເພດຕາມການຈັດລຽງຫຼັກ

ການຈັດລຽງຂອງແກນພາຍໃນ cladding ມີຜົນກະທົບຕໍ່ການແຍກສັນຍານ, ຂະໜາດເສັ້ນໄຍ, ແລະຄວາມສັບສົນຂອງການຜະລິດ:
  • ການຈັດລຽງວົງແຫວນ: ແກນຕ່າງໆຖືກຈັດລຽງເປັນຮູບວົງມົນອ້ອມຮອບແກນກາງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ໄລຍະຫ່າງແກນສູງສຸດ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນການສື່ສານຂ້າມ. ການອອກແບບນີ້ແມ່ນຖືກນໍາໃຊ້ທົ່ວໄປໃນ MCF ທີ່ມີຈຳນວນແກນສູງສໍາລັບການສົ່ງຂໍ້ມູນໄລຍະຍາວ.
  • ການຈັດລຽງຕາຂ່າຍໄຟຟ້າ: ແກນຕ່າງໆຖືກຈັດລຽງຢູ່ໃນຕາຂ່າຍໄຟຟ້າຮູບສີ່ແຈສາກ ຫຼື ຮູບຫົກຫຼ່ຽມ, ເຊິ່ງຊ່ວຍໃຫ້ມີຄວາມໜາແໜ້ນຂອງແກນສູງຂຶ້ນໃນພື້ນທີ່ກະທັດຮັດ. ການອອກແບບນີ້ແມ່ນມັກໃຊ້ສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສູນຂໍ້ມູນ, ບ່ອນທີ່ປະສິດທິພາບພື້ນທີ່ມີຄວາມສຳຄັນຫຼາຍ.

3. ການຈັດປະເພດຕາມຮູບແບບການດໍາເນີນງານ

MCF ຍັງສາມາດຈັດປະເພດໄດ້ຕາມຈຳນວນໂໝດທີ່ແຕ່ລະແກນຮອງຮັບ:
  • MCF ໂໝດດຽວ (SM-MCF): ແຕ່ລະແກນຮອງຮັບຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍພຽງຮູບແບບດຽວເທົ່ານັ້ນ, ເຊິ່ງສະເໜີການກະຈາຍສັນຍານຕໍ່າ ແລະ ຄຸນນະພາບການສົ່ງສັນຍານສູງ. ນີ້ແມ່ນປະເພດທີ່ພົບເລື້ອຍທີ່ສຸດສຳລັບການນຳໃຊ້ໄລຍະຍາວ ແລະ ຄວາມສາມາດສູງ, ເຊັ່ນ: SM-MCF 24 ແກນທີ່ໃຊ້ໃນການສົ່ງສັນຍານ CICT ທີ່ທຳລາຍສະຖິຕິຂອງຈີນ.
  • MCF ຫຼາຍໂໝດ (MM-MCF): ແຕ່ລະແກນຮອງຮັບຮູບແບບການແຜ່ກະຈາຍຫຼາຍຮູບແບບ, ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມສາມາດສູງຂຶ້ນແຕ່ມີການກະຈາຍສັນຍານສູງກວ່າ. ປະເພດນີ້ໃຊ້ສຳລັບແອັບພລິເຄຊັນໄລຍະສັ້ນ, ເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ພາຍໃນສູນຂໍ້ມູນ.

ການນຳໃຊ້ທົ່ວໂລກຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນກຳລັງຫັນປ່ຽນຫຼາຍອຸດສາຫະກຳໂດຍການແກ້ໄຂບັນຫາຄວາມອາດສາມາດ ແລະ ຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງແບບດັ້ງເດີມ. ການນຳໃຊ້ຂອງມັນກວມເອົາຕັ້ງແຕ່ສູນໂທລະຄົມມະນາຄົມ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນ ຈົນເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ, ການບິນອະວະກາດ ແລະ ການຮັບຮູ້ທາງອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍມີການຮັບຮອງເອົາທົ່ວໂລກເພີ່ມຂຶ້ນເມື່ອເທັກໂນໂລຢີເຕີບໃຫຍ່ຂະຫຍາຍຕົວ:

1. ໂທລະຄົມມະນາຄົມ (ເຄືອຂ່າຍໄລຍະໄກ ແລະ ເຄືອຂ່າຍລົດໄຟໃຕ້ດິນ)

ເຄືອຂ່າຍໄລຍະຍາວ ແລະ ເຄືອຂ່າຍໃນຕົວເມືອງແມ່ນພື້ນທີ່ການນຳໃຊ້ທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດສຳລັບ MCF, ຍ້ອນວ່າພວກມັນປະເຊີນກັບຄວາມກົດດັນທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດຈາກການຈະລາຈອນຂໍ້ມູນທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນຢ່າງໄວວາ. ເສັ້ນໄຍເສັ້ນໄຍແກນດຽວແບບດັ້ງເດີມໄດ້ບັນລຸຂີດຈຳກັດຄວາມຈຸຂອງມັນແລ້ວ, ເຮັດໃຫ້ MCF ເປັນທາງອອກດຽວທີ່ເປັນໄປໄດ້ສຳລັບການຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການຂອງ 6G, AI, ແລະ ການບໍລິການຄລາວ. ຕົວຢ່າງ, CICT ແລະ Feiboer ຂອງຈີນໄດ້ນຳໃຊ້ MCF 24 ແກນໃນເຄືອຂ່າຍກະດູກສັນຫຼັງ, ເຊິ່ງບັນລຸຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນ 2.5 Pb/s — ລະດັບທີ່ຈະຕ້ອງການເສັ້ນໄຍແກນດຽວແຍກຕ່າງຫາກ 24 ເສັ້ນໂດຍໃຊ້ເຕັກໂນໂລຢີແບບດັ້ງເດີມ. ໃນເອີຣົບ, STL ແລະ Colt ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ MCF ໃນເຄືອຂ່າຍໃນຕົວເມືອງຂອງລອນດອນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຄວາມຈຸໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບ.
ສຳລັບເຄືອຂ່າຍ, MCF 4-core ທີ່ພັດທະນາໂດຍ NTT ກຳລັງຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດຍົກລະດັບໄດ້ຢ່າງມີປະສິດທິພາບດ້ານຕົ້ນທຶນ. MCF ເຫຼົ່ານີ້ກົງກັບຂະໜາດຂອງເສັ້ນໄຍເສັ້ນໄຍເສັ້ນດຽວແບບດັ້ງເດີມ, ຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດໃຊ້ເຮືອ ແລະ ທໍ່ສົ່ງທີ່ມີຢູ່ແລ້ວ, ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງສັນຍານໄດ້ສີ່ເທົ່າ. ເສັ້ນໄຍເສັ້ນດຽວທີ່ເຄີຍມີເສັ້ນໄຍເສັ້ນດຽວ 48 ເສັ້ນໃນປັດຈຸບັນສາມາດມີ MCF 4-core ໄດ້ 48 ເສັ້ນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຈຳນວນເສັ້ນຫຼັກທັງໝົດຈາກ 48 ເປັນ 192 ເສັ້ນ.

2. ສູນຂໍ້ມູນ ແລະ ການປະມວນຜົນແບບໄຮເປີສະເກລ

ສູນຂໍ້ມູນ, ໂດຍສະເພາະແມ່ນສະຖານທີ່ຂະໜາດໃຫຍ່ທີ່ຮອງຮັບ AI ແລະ ການປະມວນຜົນແບບຄລາວ, ຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມໜາແໜ້ນສູງ ແລະ ມີຄວາມຊັກຊ້າຕ່ຳ. MCF ຕອບສະໜອງຄວາມຕ້ອງການນີ້ໂດຍການຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານສາຍໄຟ, ນ້ຳໜັກ, ແລະ ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້. ອີງຕາມການຄົ້ນຄວ້າຂອງ Corning, MCF 4-core ສາມາດຫຼຸດຜ່ອນການເຊື່ອມຕໍ່ສາຍໄຟລົງ 75% ແລະ ຫຼຸດເວລາຕິດຕັ້ງລິ້ງແບບ end-to-end ລົງຫຼາຍກວ່າ 50%, ໃນຂະນະທີ່ເພີ່ມຄວາມຈຸສີ່ເທົ່າໃນພື້ນທີ່ທາງກາຍະພາບດຽວກັນ. ບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Google ແລະ AWS ກຳລັງສຳຫຼວດ MCF ເພື່ອເພີ່ມປະສິດທິພາບເຄືອຂ່າຍສູນຂໍ້ມູນຂອງພວກເຂົາ, ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການການໂອນຂໍ້ມູນຈຳນວນຫຼວງຫຼາຍຂອງກຸ່ມຝຶກອົບຮົມ AI ແລະ ການບໍລິການຄລາວ, ຜູ້ນຳດ້ານເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງທົ່ວໂລກ, ໄດ້ເປີດຕົວວິທີແກ້ໄຂ MCF ຂອງສູນຂໍ້ມູນທີ່ປະສົມປະສານສາຍໄຟຄວາມໜາແໜ້ນສູງ, ແລະ ຕົວເຊື່ອມຕໍ່, ເຮັດໃຫ້ສາມາດຜະລິດອຸປະກອນ ແລະ ຄວາມສາມາດແບບພັດລົມເຂົ້າ/ພັດລົມອອກເປັນຊຸດ. ວິທີແກ້ໄຂນີ້ຫຼຸດຜ່ອນປະລິມານລົງຫຼາຍກວ່າ 75%, ແກ້ໄຂຂໍ້ຈຳກັດດ້ານພື້ນທີ່ຂອງສູນຂໍ້ມູນທີ່ທັນສະໄໝ.

3. ການຮັບຮູ້ທາງອຸດສາຫະກໍາ ແລະ ການບິນອະວະກາດ

MCFs ໄດ້ຖືກນໍາໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນໃນການນໍາໃຊ້ການຮັບຮູ້ແບບກະຈາຍ, ຍ້ອນຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບຊ່ອງທາງການຮັບຮູ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງໃນເສັ້ນໄຍດຽວ. ໃນອຸດສາຫະກໍານໍ້າມັນແລະອາຍແກັສ, MCFs ຖືກນໍາໃຊ້ສໍາລັບການຮັບຮູ້ອຸນຫະພູມໃນຮູໃຕ້ດິນ ແລະ ຄວາມເຄັ່ງຕຶງ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ສາມາດຕິດຕາມກວດກາຄວາມສົມບູນຂອງທໍ່ສົ່ງໄດ້ໃນເວລາຈິງ. ໃນການບິນອະວະກາດ, MCFs ຖືກປະສົມປະສານເຂົ້າໃນລະບົບເຮືອບິນ ແລະ ດາວທຽມ, ສະໜອງການເຊື່ອມຕໍ່ທາງແສງທີ່ມີນໍ້າໜັກເບົາ ແລະ ຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືສູງສໍາລັບລະບົບການບິນ ແລະ ລະບົບການສື່ສານ.
ຕົວຢ່າງ, MCF 7 ແກນທີ່ມີອຸປະກອນພັດລົມເຂົ້າ/ພັດລົມອອກຖືກນໍາໃຊ້ໃນເຄືອຂ່າຍຮັບຮູ້ແບບກະຈາຍສໍາລັບການຕິດຕາມກວດກາທໍ່ສົ່ງ, ເຊິ່ງສະເໜີຄວາມແມ່ນຍໍາສູງແລະການແຊກແຊງຕໍ່າ. ໃນຫຸ່ນຍົນແລະອັດຕະໂນມັດອຸດສາຫະກໍາ, MCFs ຊ່ວຍໃຫ້ການເຊື່ອມຕໍ່ທາງ optical ຫຼາຍຊ່ອງທາງທີ່ກະທັດຮັດ, ປັບປຸງປະສິດທິພາບແລະຄວາມຫນ້າເຊື່ອຖືຂອງລະບົບ.

4. ການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການຖ່າຍພາບທາງການແພດ

ໃນດ້ານການດູແລສຸຂະພາບ, MCFs ກຳລັງປະຕິວັດການຖ່າຍພາບທາງການແພດ ແລະ ການວິນິດໄສໂດຍການເຮັດໃຫ້ໂພຣບແສງທີ່ມີຄວາມລະອຽດສູງ ແລະ ກະທັດຮັດ. ໂຄງສ້າງຫຼາຍແກນຊ່ວຍໃຫ້ສາມາດສົ່ງແສງ ແລະ ການກວດຈັບໄດ້ຫຼາຍຊ່ອງທາງ, ປັບປຸງຄວາມຖືກຕ້ອງຂອງເຕັກນິກການຖ່າຍພາບເຊັ່ນ: ກ້ອງສ່ອງພາຍໃນ ແລະ ກ້ອງຈຸລະທັດ confocal. MCFs ຍັງຖືກນໍາໃຊ້ໃນລະບົບການສົ່ງແສງເລເຊີສໍາລັບການຜ່າຕັດທີ່ມີການບຸກລຸກໜ້ອຍທີ່ສຸດ, ສະເໜີການຄວບຄຸມທີ່ຊັດເຈນ ແລະ ຫຼຸດຜ່ອນຄວາມເສຍຫາຍຂອງເນື້ອເຍື່ອ.
ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ.png

ແນວໂນ້ມຕະຫຼາດໂລກ ແລະ ຄວາມເຂົ້າໃຈກ່ຽວກັບພູມສາດ

ຕະຫຼາດເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນທົ່ວໂລກກຳລັງເຕີບໂຕໃນອັດຕາທີ່ໄວ, ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຂັບເຄື່ອນຈາກຄວາມຕ້ອງການແບນວິດທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ, ການຂະຫຍາຍຕົວຂອງ AI ແລະ cloud computing, ແລະ ການນຳໃຊ້ 6G. ອີງຕາມບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ 360, ຂະໜາດຕະຫຼາດ MCF ທົ່ວໂລກມີມູນຄ່າ 1.58 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2025 ແລະ ຄາດວ່າຈະບັນລຸ 10.31 ຕື້ໂດລາສະຫະລັດໃນປີ 2034, ດ້ວຍອັດຕາການເຕີບໂຕສະເລ່ຍຕໍ່ປີ (CAGR) 23.19%. ແນວໂນ້ມ GEO ທີ່ສຳຄັນແຕກຕ່າງກັນໄປຕາມພາກພື້ນ, ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມແຕກຕ່າງໃນການພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງ, ການຮັບຮອງເອົາເຕັກໂນໂລຢີ, ແລະ ຄວາມຕ້ອງການຂອງຕະຫຼາດ:

1. ອາຊີປາຊີຟິກ (APAC): ເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການນຳໃຊ້ຊັ້ນນຳ

ອາຊີປາຊີຟິກເປັນຕະຫຼາດທີ່ໃຫຍ່ທີ່ສຸດ ແລະ ມີການເຕີບໂຕໄວທີ່ສຸດສຳລັບ MCF, ໂດຍໄດ້ຮັບການຂັບເຄື່ອນຈາກຄວາມເປັນຜູ້ນຳຂອງຈີນ, ຍີ່ປຸ່ນ ແລະ ເກົາຫຼີໃຕ້ໃນດ້ານເຕັກໂນໂລຊີການສື່ສານທາງແສງ. ຈີນຢູ່ແຖວໜ້າຂອງນະວັດຕະກຳ MCF, ໂດຍມີບໍລິສັດຕ່າງໆເຊັ່ນ Feiboer ນຳພາການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາ ແລະ ການນຳໃຊ້. ໃນເດືອນມີນາ 2026, ຄວາມກ້າວໜ້າຂອງການສົ່ງສັນຍານ 2.5 Pb/s ຂອງ CICT ໄດ້ສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມເປັນຜູ້ນຳທົ່ວໂລກຂອງຈີນໃນເຕັກໂນໂລຊີ MCF, ໃນຂະນະທີ່ Feiboer ໄດ້ສຳເລັດການທົດລອງສູນຂໍ້ມູນພາຍໃນປະເທດຄັ້ງທຳອິດໃນປະເທດຈີນ. NTT ຂອງຍີ່ປຸ່ນເປັນຜູ້ບຸກເບີກໃນການພັດທະນາ MCF 4-core ສຳລັບການຍົກລະດັບ, ໃນຂະນະທີ່ຜູ້ປະກອບການໂທລະຄົມຂອງເກົາຫຼີໃຕ້ກຳລັງທົດລອງ MCF ສຳລັບເຄືອຂ່າຍ backhaul 5G ແລະ 6G.
ຕະຫຼາດ APAC ຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກນະໂຍບາຍທີ່ເຂັ້ມແຂງຂອງລັດຖະບານ, ໂດຍຈີນໄດ້ລວມເອົາ MCF ໃນແຜນພັດທະນາພື້ນຖານໂຄງລ່າງຂໍ້ມູນຂ່າວສານໃໝ່ຂອງຕົນ ແລະ ຍີ່ປຸ່ນສົ່ງເສີມ MCF ສຳລັບຂໍ້ລິເລີ່ມບຣອດແບນແຫ່ງຊາດ ແລະ 6G. ຮອດປີ 2034, APAC ຄາດວ່າຈະກວມເອົາຫຼາຍກວ່າ 50% ຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ MCF ທົ່ວໂລກ.

2. ອາເມລິກາເໜືອ: ຄວາມຕ້ອງການສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່

ອາເມລິກາເໜືອເປັນຕະຫຼາດທີ່ສຳຄັນສຳລັບ MCF, ໂດຍໄດ້ຮັບແຮງຂັບເຄື່ອນຈາກຄວາມຕ້ອງການສູງສຳລັບການເຊື່ອມຕໍ່ສູນຂໍ້ມູນຈາກບໍລິສັດຂະໜາດໃຫຍ່ເຊັ່ນ Google, AWS, ແລະ Microsoft. ໃນປີ 2024, ສະຫະລັດໄດ້ນຳໃຊ້ MCF ຫຼາຍກວ່າ 4,300 ກິໂລແມັດສຳລັບເຄືອຂ່າຍໃນຕົວເມືອງ, ສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່, ແລະເສັ້ນທາງ backhaul 5G, ໂດຍມີໂນດການສື່ສານທາງແສງທີ່ເປີດໃຊ້ງານ MCF 2,600 ໜ່ວຍຕິດຕັ້ງທົ່ວປະເທດ. ສະຖາບັນຄົ້ນຄວ້າຂອງອາເມລິກາໄດ້ດຳເນີນການທົດລອງ MCF ຫຼາຍກວ່າ 5,050 ຄັ້ງ, ໂດຍສຸມໃສ່ການປັບປຸງປະສິດທິພາບ SDM ແລະຫຼຸດຜ່ອນ crosstalk ຫຼາຍກວ່າ 21%.
Corning ເຊິ່ງເປັນບໍລິສັດເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຍັກໃຫຍ່ທີ່ຕັ້ງຢູ່ໃນສະຫະລັດ ເປັນຜູ້ຫຼິ້ນຫຼັກໃນຕະຫຼາດ MCF ໃນອາເມລິກາເໜືອ ໂດຍສະເໜີວິທີແກ້ໄຂ MCF ຄວາມໜາແໜ້ນສູງສຳລັບສູນຂໍ້ມູນ. ຕະຫຼາດສະຫະລັດຍັງໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກການລົງທຶນທີ່ເຂັ້ມແຂງຈາກຜູ້ໃຫ້ບໍລິການລາຍໃຫຍ່ ໂດຍມີຜູ້ໃຫ້ບໍລິການໂທລະຄົມມະນາຄົມຫຼາຍກວ່າ 16 รายທີ່ລົງທຶນໃນການນຳໃຊ້ MCF ເຊິ່ງເປັນການຊຸກຍູ້ການເຕີບໂຕຂອງຕະຫຼາດ.

3. ເອີຣົບ: ການນຳໃຊ້ລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ

ເອີຣົບກຳລັງສຸມໃສ່ການນຳໃຊ້ MCF ໃນເຄືອຂ່າຍລົດໄຟໃຕ້ດິນ ແລະ ການນຳໃຊ້ການຮັບຮູ້ອຸດສາຫະກຳ. STL ແລະ Colt ໄດ້ທົດລອງໃຊ້ MCF ໃນເຄືອຂ່າຍລົດໄຟໃຕ້ດິນຂອງລອນດອນ, ເຊິ່ງສະແດງໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມສາມາດໃນການເພີ່ມຄວາມອາດສາມາດໂດຍບໍ່ຕ້ອງຂະຫຍາຍພື້ນຖານໂຄງລ່າງທາງກາຍະພາບ. ບັນດາປະເທດເອີຣົບຍັງກຳລັງລົງທຶນໃນ MCF ສຳລັບການຮັບຮູ້ອຸດສາຫະກຳ, ໂດຍສະເພາະໃນຂະແໜງນ້ຳມັນ ແລະ ອາຍແກັສ ແລະ ການບິນອະວະກາດ.
ຕະຫຼາດເອີຣົບໄດ້ຮັບການສະໜັບສະໜູນຈາກຍຸດທະສາດຕະຫຼາດດຽວດິຈິຕອນຂອງສະຫະພາບເອີຣົບ, ເຊິ່ງມີຈຸດປະສົງເພື່ອປັບປຸງການເຂົ້າເຖິງບຣອດແບນຄວາມໄວສູງໃນທົ່ວພາກພື້ນ. ຮອດປີ 2034, ເອີຣົບຄາດວ່າຈະກວມເອົາປະມານ 20% ຂອງສ່ວນແບ່ງຕະຫຼາດ MCF ທົ່ວໂລກ.

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກ ແລະ ທັດສະນະໃນອະນາຄົດ

ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກໃນປະຈຸບັນ

ເຖິງວ່າຈະມີການພັດທະນາຢ່າງວ່ອງໄວ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງຫຼາຍແກນຍັງປະເຊີນກັບສິ່ງທ້າທາຍທາງດ້ານເຕັກນິກຫຼາຍຢ່າງທີ່ຕ້ອງໄດ້ຮັບການແກ້ໄຂເພື່ອການຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ:
  • ການສື່ສານຂ້າມລະຫວ່າງແກນ: ໃນຂະນະທີ່ການເພີ່ມປະສິດທິພາບການອອກແບບໄດ້ຫຼຸດຜ່ອນການສື່ສານຂ້າມ, ການແຊກແຊງທີ່ຍັງເຫຼືອຍັງຄົງເປັນສິ່ງທ້າທາຍສຳລັບ MCF ທີ່ມີຈຳນວນແກນສູງ. ເຕັກໂນໂລຊີການປະມວນຜົນສັນຍານຂັ້ນສູງ, ເຊັ່ນ: ການປັບຄວາມເທົ່າທຽມສັນຍານດິຈິຕອນ, ກຳລັງຖືກພັດທະນາເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນບັນຫານີ້.
  • ຄວາມແມ່ນຍຳໃນການຜະລິດ: ການຜະລິດ MCF ທີ່ມີຮູບຮ່າງແກນທີ່ເປັນເອກະພາບ ແລະ ການແຍກແກນຕໍ່ແກນທີ່ໝັ້ນຄົງຮຽກຮ້ອງໃຫ້ມີຄວາມແມ່ນຍຳລະດັບໄມຄຣອນຕ່ຳ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄວາມສັບສົນ ແລະ ຕົ້ນທຶນໃນການຜະລິດເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫຼາຍກວ່າ 42% ຂອງຜູ້ປະກອບການລາຍງານບັນຫາຄວາມແມ່ນຍຳໃນການຜະລິດໃນຮູບແບບ MCF, ອີງຕາມບົດລາຍງານການຄົ້ນຄວ້າ 360.
  • ການຕໍ່ເຊື່ອມ ແລະ ການຈັດລຽນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ MCF ແມ່ນມີຄວາມສັບສົນຫຼາຍກ່ວາເສັ້ນໄຍແກນດຽວ, ຍ້ອນວ່າແຕ່ລະແກນຕ້ອງໄດ້ຮັບການຈັດລຽນຢ່າງແນ່ນອນ. ຕ້ອງມີອຸປະກອນຕໍ່ເຊື່ອມພິເສດ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການນຳໃຊ້ເພີ່ມຂຶ້ນ. ຫຼາຍກວ່າ 31% ຂອງຜູ້ປະກອບການສັງເກດເຫັນສິ່ງທ້າທາຍໃນການນຳໃຊ້ທີ່ເກີດຈາກຄວາມຕ້ອງການການຈັດລຽນທີ່ສັບສົນ.
  • ລາຄາ: MCF ແລະອົງປະກອບຂອງມັນ (ອຸປະກອນພັດລົມເຂົ້າ/ພັດລົມອອກ, ເຄື່ອງຮັບສົ່ງສັນຍານພິເສດ) ປະຈຸບັນມີລາຄາແພງກວ່າເສັ້ນໄຍແກນດຽວແບບດັ້ງເດີມ, ເຊິ່ງຈຳກັດການນຳໃຊ້ໃນຕະຫຼາດທີ່ມີຄວາມອ່ອນໄຫວຕໍ່ລາຄາ.

ທັດສະນະໃນອະນາຄົດ

ເຖິງວ່າຈະມີສິ່ງທ້າທາຍເຫຼົ່ານີ້, ອະນາຄົດຂອງເສັ້ນໄຍແກ້ວນໍາແສງຫຼາຍແກນຍັງມີຄວາມຫວັງດີ, ໂດຍມີແນວໂນ້ມທີ່ສໍາຄັນຫຼາຍຢ່າງທີ່ກໍາລັງສ້າງການພັດທະນາຂອງມັນ:
  • ຈຳນວນແກນຫຼັກທີ່ສູງຂຶ້ນ: ການຄົ້ນຄວ້າຍັງດຳເນີນຢູ່ເພື່ອພັດທະນາ MCF ທີ່ມີ 50+ ແກນ, ເຊິ່ງເພີ່ມຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງຂໍ້ມູນຕື່ມອີກ. ຕົວຢ່າງ, ນັກຄົ້ນຄວ້າໄດ້ພັດທະນາອິນເຕີເຟໂຣມິເຕີ Sagnac ທີ່ສາມາດພິມຟັງຊັນທີ່ສັບສົນໃນທົ່ວ 127+ ແກນ, ເຊິ່ງເປັນການປູທາງໃຫ້ແກ່ MCF ທີ່ມີຈຳນວນແກນຫຼັກສູງຫຼາຍ.
  • ການຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ: ເມື່ອເຕັກໂນໂລຊີການຜະລິດມີຄວາມສົມບູນ ແລະ ບັນລຸໄດ້ເສດຖະກິດຂອງຂະໜາດ, ຕົ້ນທຶນຂອງ MCFs ແລະ ອົງປະກອບຕ່າງໆຄາດວ່າຈະຫຼຸດລົງ, ເຊິ່ງຊຸກຍູ້ການຮັບຮອງເອົາຢ່າງກວ້າງຂວາງ. ຄວາມກ້າວໜ້າໃນການຜະລິດອຸປະກອນແບບພັດລົມເຂົ້າ/ພັດລົມອອກ, ເຊັ່ນ: ການຜະລິດເປັນຊຸດ, ຍັງຈະຫຼຸດຜ່ອນຕົ້ນທຶນ.
  • ການເຊື່ອມໂຍງກັບ 6G: MCF ຈະເປັນຕົວກະຕຸ້ນທີ່ສຳຄັນຂອງເທັກໂນໂລຢີ 6G, ຮອງຮັບຄວາມຕ້ອງການການເຊື່ອມຕໍ່ທີ່ມີຄວາມສາມາດສູງຫຼາຍ, ຄວາມໜ່ວງຊ້າຕ່ຳ, ແລະ ຂະໜາດໃຫຍ່ຂອງເຄືອຂ່າຍ 6G. ການນຳໃຊ້ 6G ຈະຊຸກຍູ້ຄວາມຕ້ອງການຂອງ MCF ໃນທົດສະວັດທີ່ຈະມາເຖິງ.
  • ການນຳໃຊ້ໃໝ່: MCFs ຄາດວ່າຈະຂະຫຍາຍໄປສູ່ຂົງເຂດໃໝ່ໆ ເຊັ່ນ: ການສື່ສານດ້ານຄວອນຕຳ, ໂຟໂຕນິກດາລາສາດ, ແລະ ເຕັກໂນໂລຊີທີ່ສວມໃສ່ໄດ້. ໃນດ້ານໂຟໂຕນິກດາລາສາດ, MCFs ຖືກນໍາໃຊ້ໃນກ້ອງສ່ອງທາງໄກສໍາລັບການລວມກັນຂອງລໍາແສງ ແລະ ການວິເຄາະແບບອິນເຕີເຟໂຣເມຕຣິກ, ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ການສັງເກດການທາງດາລາສາດກ້າວໄປຂ້າງໜ້າ.

ສະຫຼຸບ

ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນ (Multicore) ເປັນເທັກໂນໂລຢີການຫັນປ່ຽນທີ່ກຳລັງປະຕິວັດອຸດສາຫະກຳການສື່ສານທາງແສງ. ໂດຍການນຳໃຊ້ປະໂຫຍດຈາກການແບ່ງພື້ນທີ່ແບບຫຼາຍແກນ ແລະ ການອອກແບບແບບຫຼາຍແກນ, MCFs ເອົາຊະນະຂໍ້ຈຳກັດດ້ານຄວາມອາດສາມາດຂອງເສັ້ນໄຍແກນດຽວແບບດັ້ງເດີມ, ເຮັດໃຫ້ສາມາດສົ່ງຂໍ້ມູນຄວາມໄວສູງ ແລະ ຄວາມອາດສາມາດຂະໜາດໃຫຍ່ໄດ້ ເຊິ່ງຈຳເປັນສຳລັບ AI, ການປະມວນຜົນແບບຄລາວ, 6G, ແລະ ເທັກໂນໂລຢີດິຈິຕອນອື່ນໆ. ຕັ້ງແຕ່ເຄືອຂ່າຍໂທລະຄົມມະນາຄົມໄລຍະຍາວ ແລະ ສູນຂໍ້ມູນຂະໜາດໃຫຍ່ ຈົນເຖິງການດູແລສຸຂະພາບ ແລະ ການຮັບຮູ້ອຸດສາຫະກຳ, MCFs ກຳລັງປົດລັອກຄວາມເປັນໄປໄດ້ໃໝ່ໆໃນທົ່ວອຸດສາຫະກຳຕ່າງໆ.
ຕະຫຼາດ MCF ທົ່ວໂລກກຳລັງເຕີບໂຕຢ່າງໄວວາ, ໂດຍອາຊີປາຊີຟິກເປັນຜູ້ນຳດ້ານເຕັກໂນໂລຊີ ແລະ ການນຳໃຊ້, ອາເມລິກາເໜືອເປັນຕົວຂັບເຄື່ອນຄວາມຕ້ອງການສຳລັບການນຳໃຊ້ສູນຂໍ້ມູນ, ແລະ ເອີຣົບສຸມໃສ່ກໍລະນີການນຳໃຊ້ໃນຕົວເມືອງໃຫຍ່ ແລະ ອຸດສາຫະກຳ. ໃນຂະນະທີ່ສິ່ງທ້າທາຍດ້ານເຕັກນິກເຊັ່ນ: ການເຊື່ອມຕໍ່ກັນ, ຄວາມແມ່ນຍຳໃນການຜະລິດ, ແລະ ຕົ້ນທຶນຍັງຄົງຢູ່, ການຄົ້ນຄວ້າ ແລະ ພັດທະນາຢ່າງຕໍ່ເນື່ອງກຳລັງແກ້ໄຂບັນຫາເຫຼົ່ານີ້, ປູທາງໃຫ້ແກ່ການຄ້າຢ່າງກວ້າງຂວາງ.
ໃນຂະນະທີ່ພວກເຮົາເຂົ້າສູ່ຍຸກດິຈິຕອນ, ເສັ້ນໄຍແກ້ວນຳແສງຫຼາຍແກນຈະມີບົດບາດສຳຄັນເພີ່ມຂຶ້ນໃນການສ້າງພື້ນຖານໂຄງລ່າງການສື່ສານລຸ້ນຕໍ່ໄປ. ຄວາມສາມາດໃນການສົ່ງມອບຄວາມຈຸຫຼາຍຂຶ້ນໃນຊຸດທີ່ນ້ອຍກວ່າ ແລະ ມີປະສິດທິພາບດ້ານຄ່າໃຊ້ຈ່າຍຫຼາຍຂຶ້ນເຮັດໃຫ້ມັນກາຍເປັນອະນາຄົດຂອງການສື່ສານທາງແສງ - ອະນາຄົດທີ່ການດາວໂຫຼດຮູບເງົາ 4K ຈຳນວນ 14,000 ເລື່ອງໃນເວລາ 1 ວິນາທີບໍ່ແມ່ນຄວາມຝັນອີກຕໍ່ໄປ, ແຕ່ເປັນຄວາມເປັນຈິງ.

ຕິດຕໍ່ພວກເຮົາ, ຮັບຜະລິດຕະພັນທີ່ມີຄຸນນະພາບ ແລະ ການບໍລິການທີ່ເອົາໃຈໃສ່.

ຂ່າວບລັອກ

ຂໍ້ມູນອຸດສາຫະກໍາ
ບໍ່ມີຫົວຂໍ້ - 1 ສຳເນົາ eqo

ການວິເຄາະທີ່ສົມບູນແບບຂອງ G.657.A1, G.657.A2 ແລະ G.657.B3

ອ່ານຕື່ມ
2026-07-13

ດ້ວຍການນຳໃຊ້ເສັ້ນໄຍ FTTH ຂະໜາດໃຫຍ່ໃນເຮືອນ, ສູນຂໍ້ມູນຄອມພິວເຕີ AI, 5G fronthaul, ສາຍໄຟພາຍໃນທີ່ຄົບຖ້ວນ, ການສື່ສານຂະໜາດນ້ອຍຂອງໂດຣນ FPV ແລະ ການປັບປຸງກະແສໄຟຟ້າທີ່ອ່ອນແອໃນທົ່ວໂລກ, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວ G.652D ແບບດັ້ງເດີມໄດ້ຮັບຜົນກະທົບຈາກການສູນເສຍການງໍຢ່າງຮຸນແຮງ ແລະ ພື້ນທີ່ສາຍໄຟທີ່ຈຳກັດ, ເຊິ່ງຈຳກັດຮູບແບບຂອງເຄືອຂ່າຍການສື່ສານທາງແສງຄວາມໄວສູງຢ່າງຮ້າຍແຮງ. ຜະລິດໂດຍ ITU-T, ເສັ້ນໄຍໂໝດດຽວທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍຊຸດ G.657 ໄດ້ຖືກພັດທະນາເປັນພິເສດສຳລັບມຸມໂຄ້ງແຄບ, ສາຍໄຟໜາແໜ້ນ ແລະ ສະຖານະການທໍ່ສົ່ງຂະໜາດນ້ອຍ. ຜະລິດຕະພັນຫຼັກສາມຊັ້ນຄື: ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍມາດຕະຖານ G.657.A1, ເສັ້ນໄຍທົນທານຕໍ່ການງໍທີ່ເພີ່ມຂຶ້ນ G.657.A2 ແລະ ເສັ້ນໄຍທີ່ບໍ່ໄວຕໍ່ການງໍສູງ G.657.B3, ຮັບຮອງເອົາໂປຣໄຟລ໌ດັດຊະນີການຫັກເຫທີ່ຊ່ວຍໃນຮ່ອງນ້ຳທີ່ແຕກຕ່າງກັນ, ແລະ ສະເໜີຄວາມແຕກຕ່າງໃນລະດັບລັດສະໝີການງໍຕໍ່າສຸດ, ເສັ້ນຜ່າສູນກາງຂອງພາກສະໜາມໂໝດ ແລະ ປະສິດທິພາບການຫຼຸດຜົນກະທົບ. ພວກມັນກວມເອົາຄວາມຕ້ອງການສະຖານະການທັງໝົດຕັ້ງແຕ່ສາຍໄຟໃນຄົວເຮືອນທີ່ປະຫຍັດຈົນເຖິງສາຍໄຟພິເສດທີ່ກະທັດຮັດທີ່ສຸດ.