매우 긴 WDM 전송

Aug 02, 2019

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매우 긴 WDM 전송

최근 몇 년 동안 WDM 기술은 시장 수요 초장 거리 전송 및 네트워크 추세, 초장 거리 전송 솔루션을 고려하여 초장 거리 및 대용량 전송 개발을 위해 주로 두 방향으로 진행되었습니다.

초장 거리 전송 기술

초장 거리 전송은 분산 효과, 비선형 효과 및 기타 물리적 장애로 제한됩니다. 장거리 전송을 완료하려면 터미널과 처리 라인 모두에서 적절한 기술을 사용해야합니다.

장거리 송전 영역 처리

동적 라우팅 요구 사항과 장거리 광 전송 요구 사항이 동시에 필요한 경우, 분산 허용 오차를 향상시키기 위해 터미널 변조 기술에만 의존하는 경우에도 여전히 문제를 해결할 수 없습니다. 이 시점에서 전기장 처리, 분산 시스템을 향상시키기위한 지원 시스템 사용을 고려할 수 있습니다.

EDC는 유한 임펄스 응답 필터 (FIR) 기술을 사용하여 광전 변환을 통해 광섬유 장거리 전송의 광학 신호를 전기 신호로 변환하기 위해 전기장으로 전달되는 광학 도메인 DCM 분산 보상 모듈 기능입니다. 새로운 이퀄라이제이션 프로세스 후. 현재, 공지 된 전계 처리 방법 분산 보상은 순방향 등화 (FFE), 후방 등화 (DFE), 최대 가능성 시퀀스 추정 (MLSE), FFE 및 DFE가 계단식으로 사용될 수있다.

광을 전송하기위한 WDM 시스템은 보이지 않지만, 그들은 광 섬유로 전송되고, 각각의 빔은 약간의 대역폭을 차지하고, 각각의 간섭이없는 전송, 수신단에서의 디멀티플렉서 (광 대역 통과 필터와 동일) 다양한 색상의 광 별도의 신호. 광 주파수 도메인 신호 차이는 비교적 크므로, 사람들은 파장 분할 멀티플렉싱 (wavelength division multiplexing)이라 불리는 파장 주파수 사이의 차이를 정의하는 것을 선호한다. WDM은 본질적으로 주파수 분할 다중화 된 광학 도메인 FDM 기술이다. 각각의 파장 채널은 주파수 도메인에 의해 나누어지며, 각각은 하나의 섬유 채널 파장 대역폭을 차지한다. 파장을 사용하는 WDM 시스템은 보통의 파장 SDH 시스템과 구별하기 위해, 즉 컬러 광학 인터페이스로 지칭되기 위해, 특정 표준 파장이 상이하며, 보통의 광의 상기 광학 인터페이스 시스템은 "백색 광구"이다 또는 "흰 입"

사람들이 WDM 시스템에 대해 이야기 할 때 때때로 DWDM과 대화합니다. WDM 및 DWDM은 WDM 시스템의 다른 개발 기간에 사용되는 용어입니다. 1980 년대 초, 사람들은 각 전송 창에 대해 2 개의 창 1310nm 및 1550nm 창에서 저손실 광섬유를 처음 사용하고 채널 광 파장 신호는 1310nm, 1550nm 파장 분할 2 WDM 시스템이라고 생각했습니다. 인접 파장 1550nm 윈도우 EDFA 상용화로 WDM 시스템은 매우 좁은 간격 (일반적으로 1.6nm 미만)이되고 윈도우 내 작업은 EDFA 광 증폭기를 공유합니다.

기존 WDM 시스템과 구별하기 위해 사람들은 DWDM 시스템을 위해이 파장 간격을 더 가까운 WDM 시스템이라고합니다. 소위 집중은 인접한 파장 간격을 의미하며, WDM 시스템의 파장 간격은 수십 nm이며, 파장 간격은 이제 0.4-2nm에 불과합니다. DWDM 기술은 실제로 특정 파장 분할 다중화의 표현입니다. 특히 외부 두 곳으로 구성된 1310nm, 1550nm WDM WDM 시스템이 없다면 사람들은 WDM 시스템에 대해 DWDM 시스템이라고 말합니다. WDM 시스템은 전송 용량을 크게 향상시킬뿐만 아니라 시스템 비용을 줄일 수 있으며 주요 기능은 다음과 같습니다.

(1) 비용 절감. EDFA 투명도는 다중 파장을 확대하여 SDH 재생기의 수를 크게 줄이고 시스템 비용을 줄일 수 있습니다. 국가 전송 백본에서 거리가 길수록 비용이 더 많이 절약됩니다. 거대한 나라를 착륙시키는 데 특히 적합합니다.

(2) 시스템의 신뢰성을 향상시킵니다. 대부분의 광기 전력 장치 WDM 시스템 및 광기 전력 장치의 높은 신뢰성 때문에, 시스템 신뢰성이 보장 될 수있다.

(3) 반송 신호 전송 성능을 향상시킬 수 있습니다. WDM 시스템은 처리 전자 장치, 특히 SDH 재생 중계기 사용을 크게 줄여 지터 축적을 줄이므로 추가 WDM 시스템의 우수한 광학 설계는 SDH 클라이언트 신호 오류없는 작동을 보장합니다.

(4) 단일 광섬유 전송 시간보다 몇 배로 전송 용량을 증가시키기 위해 단일 광섬유가 광섬유의 거대한 대역폭을 활용할 수 있습니다.

(5) 데이터 포맷 WDM 채널은 투명하다. 즉, 전기 신호 레이트 변조 방식과 관련이 없다. WDM 시스템은 다양한 형식의 "비즈니스"신호, ATM, IP를 전달할 수 있거나 미래에는 신호가있을 수 있습니다. WDM 전송 시스템은 "비즈니스"레벨 신호에 대해 "가상" "광섬유는 동일합니다.

WDM 기술은 400-600km 이상의 전송 후 무제한 전광 신호 릴레이 전송 거리, 현재 WDM 신호 2.5G 또는 10G를 보장하지는 않지만 전송을 보장하는 장치에 따라 전기 재생 릴레이의 필요성을 보장합니다. 재전송 후 재생을위한 재생 가능한 전력이지만, 전체 시스템이 복잡하고 비싸다는 것은 불가피하다.

장거리 전송 시스템에서 재생 중계기는 입력 비용 증가와 동의어입니다. 소위 신 재생 전기는 두 스테이션 사이의 거리가 가장 긴 전기 재생을 전송할 수있는 거리를 의미합니다. 일반적인 WDM 시스템의 경우, 일반적으로 80km 후에는 장거리 전기 재생을 유지하기 위해 신호 광의 광 증폭기 EDFA 증폭이 있으며, 가능한 한 많은 세그먼트의 광 전송 세그먼트를 허용해야합니다. 이것은 광전 변환의 수를 크게 줄여서 시스템 비용을 줄입니다.

WDM 전송 시스템의 경우 전송 거리를 유발하는 현재 주요 요인은 OSNR OSNR, 분산 및 비선형 성으로 제한됩니다. 분산 보상 섬유를 통해 분산 문제를 해결할 수 있습니다. 제한된 OSNR OSNR은 RAMAN 증폭기, 슈퍼 FEC 기술 및 해결을 통해 이루어집니다.

초장 거리 전송은 광 전송에서 중요한 진전입니다. 불가피한 결과는 RAMAN 증폭기, 슈퍼 FEC, 새로운 초장 거리 전송의 개발과 같은 분산 보상 기술 애플리케이션으로 운송 비용을 크게 줄이고 전송 품질을 향상시킵니다. 그리고 시스템 성별의 신뢰성. 특히 거대한 국가 인 중국의 경우이 기술은 광범위한 시장 전망과 응용 분야를 가지고 있습니다.


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