Motivation
In der hypervernetzten Gesellschaft sind zunehmend auch kritische Systeme mit dem Internet verbunden und in ihrer Funktion von der Netzinfrastruktur abhängig. Diese Entwicklungen stellen immense Anforderungen an die Robustheit und die Energieeffizienz der Kommunikationsinfrastruktur. Deren Rückgrat bilden Glasfasernetze unterschiedlichen Typs: Metronetze für städtische Gebiete und Kernnetze für größere Distanzen. Es sind daher neue Konzepte für die Datenübertragung in beiden Arten optischer Fasernetze erforderlich.
Ziele und Vorgehen
Im Projekt „Energieeffiziente, sichere und leistungsfähige Kommunikationsinfrastruktur im Metro- und Kernnetz für die hypervernetzte Gesellschaft“ (HYPERCORE) werden nachhaltige Technologien für die optische Kommunikation erforscht. Ziel des Projekts ist die Steigerung der Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Robustheit von Glasfasernetzen. Dazu werden alle relevanten Elemente von Metro- beziehungsweise Kernnetzen in Simulationen und techno-ökonomischen Analysen auf Optimierungspotenziale hin evaluiert. Darauf aufbauend sollen verschiedene Ansätze erforscht werden, um die Kapazität der Netze zu erhöhen. Durch intelligente Netzsteuerung und Netzautomatisierung mittels kohärenter Sensorik und digitalen Zwillingen soll zudem die Robustheit der Glasfaserinfrastruktur erhöht werden. Die Projektergebnisse sollen in ein vorhandenes Fasernetz integriert und so realitätsnah sowie ganzheitlich bewertet werden.
Innovation und Perspektiven
Das Projekt adressiert mit Metro- und Kernnetzen zentrale Kommunikationsinfrastrukturen für das moderne Internet und die Digitalisierung. Neben der Verbesserung der Leistungsfähigkeit werden gesellschaftlich hochrelevante Themen wie Energieeffizienz oder Robustheit in den Fokus gestellt und so der Kritikalität der Kommunikationssysteme für die moderne Gesellschaft Rechnung getragen. Das Projekt kann dazu beitragen, digitale Dienste auch bei Katastrophen oder mutwilligen Sabotagen aufrecht zu erhalten und so zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger in Deutschland beitragen.
Publikationen
2025
- J. Schneck, L. Zischler, B. Kalla, S. Gaiani, R. S. Luís, D. Orsuti, P. Sillard, C. Antonelli, C. Okonkwo, P. Boffi, H. Furukawa, and G. Rademacher, “Experimental Characterization of Mode-Dependent Stimulated Raman Scattering in a 15-Mode Fiber,” in European Conference on Optical Communications (ECOC 2025), 2025, p. W.
Weiterführende Informationen
- Projektseite des Projektträgers
Energieeffiziente, sichere und leistungsfähige Metro- und Kernnetze für die hypervernetzte Gesellschaft
Kontakt
Julian Schneck
M.Sc.Wissenschaftlicher Mitarbeiter