תיבת WDM ארוכה במיוחד

Aug 02, 2019

השאר הודעה

תיבת WDM ארוכה במיוחד

בשנים האחרונות טכנולוגיית WDM בעיקר בשני כיוונים לעבר פיתוח ההולכה לטווח הרחוק והקיבולת הגבוהה, לאור הביקוש בשוק העברת הילוכים למרחקים ארוכים ומגמות רשת, פתרונות העברת הילוכים למרחקים ארוכים במיוחד.

טכנולוגיות הולכה ארוכות במיוחד

העברת אולטרה ארוכה היא תופעות פיזור מוגבלות, השפעות לא לינאריות והפרעות גופניות אחרות. על מנת להשלים שידור למרחקים ארוכים, יש לקחת טכנולוגיה מתאימה הן במסוף והן בקו לעיבוד.

עיבוד תחום העברת חשמל למרחקים ארוכים

כאשר דרישות הניתוב הדינמי ודרישות ההעברה האופטית למרחקים ארוכים בו זמנית, הסתמכות אך ורק על טכניקות המודולציה המסופית לשיפור סובלנות הפיזור לפעמים עדיין איננה יכולה לפתור את הבעיה. בשלב זה תוכלו לשקול שימוש בטיפול בשדה חשמלי, במערכות תמיכה לשיפור סובלנות הפיזור.

EDC הוא הפונקציה של מודול פיצוי הפיזור של DCM לתחום האופטי המועבר לשדה החשמלי כדי לטפל, באמצעות טכנולוגיית FIR (מסנן תגובת דחף סופית), את האות האופטי בתיבת הילוכים למרחקים ארוכים באמצעות סיב הפוטואלקטרי לאותות חשמליים המיוצרים לאחר שיטה חדשה של תהליך השוואה. נכון לעכשיו, בשיטות עיבוד שדה חשמלי פיצוי פיזור ידוע יש השוואת קדימה (FFE), השוואת אחורה (DFE), הערכת רצף מרבית הסבירות (MLSE), FFE ו- DFE עשויה להיות גם שימוש באשד.

מערכת WDM להעברת אור אינה נראית לעין, אך הם מועברים בסיב אופטי, כל קרן תופסת רוחב פס כלשהו, כל העברת הילוכים נטולת הפרעות, הדמולטפלקסר בקצה המקבל (שווה ערך לפילטר מעבר פס אופטי) צבעי אור שונים מאותת בנפרד. מכיוון שהבדל האותות בתחום התדר האופטי גדול יחסית, אנשים מעדיפים להגדיר את ההבדל בין תדרי אורך גל, המכונה ריבוב חלוקת אורך גל. WDM הוא למעשה טכנולוגיית FDM של תחום אופטי מרובת תחומים. כל תעלת אורך גל מחולקת לפי תחום התדרים, שכל אחד מהם תופס רוחב פס אורך גל אחד של תעלת סיבים. מערכות WDM המשתמשות באורך גל שונות, כלומר אורך גל סטנדרטי ספציפי, על מנת להבדיל אותה ממערכת SDH באורך גל רגיל, המכונה לעיתים ממשקים אופטיים צבעוניים, ומערכת הממשק האופטי של האור הרגיל היא "פה אור לבן" או "פה לבן".

כשאנשים מדברים על מערכת WDM, לפעמים מדברים עם DWDM. WDM ו- DWDM הוא מונח המשמש בתקופת פיתוח שונה של מערכות WDM. בתחילת שנות השמונים, אנשים חשבו והשימוש הראשון בסיב אופטי עם אובדן נמוך בשני החלונות 1310nm ו- 1550nm של חלונות עבור כל חלון העברה, אות אורך גל אופטי של ערוץ הוא 1310nm, 1550nm באורך הגל המחלק שני מערכת WDM. עם אורך גל סמוך 1550nm חלון EDFA מסחור, מערכת WDM הופכת למרווח צר מאוד (בדרך כלל פחות מ 1.6nm), והעבודה בתוך חלון מגבר EDFA משותף.

על מנת להבדיל זאת ממערכת ה- WDM המסורתית, אנשים מכנים את מרווח אורך הגל הזה קרוב יותר למערכת WDM למערכת DWDM. פירושו של מה שמכונה אינטנסיבית מרווח אורך גל סמוך, מרווח אורך הגל על מערכת WDM הוא כמה עשרות ננומטר, מרווח אורך הגל הוא כעת רק 0.4-2 ננומטר. טכנולוגיית DWDM היא למעשה ביטוי למרבב חלוקת אורך גל ספציפי. אם אתה לא במיוחד 1310nm, 1550nm WDM WDM מערכת של שניים בחוץ, אנשים מדברים על מערכת WDM היא מערכות DWDM. מערכת WDM בנוסף לשיפור משמעותי של כושר ההעברה, אך גם יכולה להפחית את עלות המערכת, והתכונות העיקריות שלה הן:

(1) חיסכון בעלויות. שקיפות EDFA יכולה להגדיל אורך גל מרובה, ובכך להפחית במידה ניכרת את מספר ה- SDH regenerator ולהפחית את עלות המערכת. בעמוד השדרה הארצי, ככל שהמרחק ארוך יותר, כך חסכון בעלויות רב יותר. מתאים במיוחד להנחת מדינה ענקית.

(2) לשפר את אמינות המערכת. מכיוון שרוב מערכת ה- WDM של מכשיר פוטו וולטאי, ואמינות גבוהה של המכשיר הפוטו וולטאי, כך שניתן להבטיח את אמינות המערכת.

(3) יכול להגדיל את ביצועי שידור האות. מכיוון שמערכת WDM מפחיתה מאוד את האלקטרוניקה העיבוד, בפרט משחזרים מחדשים SDH משתמשים, ובכך מפחיתה את הצטברות הריצוד, תכנון אופטי טוב נוסף של מערכת WDM מבטיח אותות לקוח SDH מאותת פעולה ללא שגיאות.

(4) יכול לנצל את רוחב הפס העצום של הסיב, כך שסיב אופטי יחיד יגדיל את כושר ההעברה מאשר פעמים שידור אורך גל בודד למספר פעמים.

(5) ערוץ WDM בפורמט נתונים הוא שקוף, כלומר, אין שום קשר לתכנית האפנון של קצב האות החשמלי. מערכת WDM יכולה לשאת מגוון פורמטים של אות "עסקי", כספומט, IP, או בעתיד יכול להיות איתות, מערכת העברת WDM היא שקופה להשלים, עבור האותות ברמה העסקית, כל אורך גל WDM כמו "וירטואלי" "סיבים אופטיים זהים.

טכנולוגיית WDM אינה מבטיחה מרחק העברת שידור ממסר אות אופטי ללא הגבלה, כעת, אות WDM 2.5G או 10G, לאחר העברת יותר מ -400-600 ק"מ, אלא גם את הצורך בממסר התחדשות חשמלי, תלוי במכשיר כדי להבטיח העברת חשמל מתחדש להתחדשות לאחר שידור מחודש, אך בלתי נמנע שהמערכת כולה מורכבת ויקרה.

במערכת ההעברה למרחקים ארוכים משחזר התחדשות הוא שם נרדף להגדלת עלויות הקלט. מה שמכונה החשמל המתחדש מתייחס למרחק בין שתי התחנות יכול להעביר התחדשות חשמלית למרחקים הארוכים ביותר. במערכות WDM רגילות, בדרך כלל כל אחרי 80 ק"מ קיימת הגברה EDFA של מגבר אופטי של אור האות, כדי לשמור על התחדשות חשמלית למרחקים ארוכים, חייבת לאפשר כמה שיותר את מספר הקטעים של התחבורה האופטית. זה מקטין מאוד את מספר ההמרות הפוטואלקטריות, ובכך מפחית את עלות המערכת.

עבור מערכת העברת WDM, הגורמים העיקריים הנוכחיים הגורמים למרחק השידור מוגבלים: OSNR OSNR, פיזור ואי-ליניאריות. ניתן להשלים את בעיית הפיזור באמצעות הסיבים המפצים את הפיזור. OSNR מוגבלת OSNR היא דרך הצגת מגבר RAMAN, טכנולוגיית FEC סופר ופתרון.

העברת הילוכים ארוכת אולטרה היא צעד חשוב קדימה בהעברת האור, התוצאה הבלתי נמנעת היא מגברי RAMAN, סופר FEC, יישומי טכנולוגיית פיצוי פיזור כמו פיתוח שידור חדש, למרחקים ארוכים במיוחד, יפחית מאוד את עלויות ההובלה, ישפר את איכות ההולכה ואמינות מין המערכת. שטח קרקע במיוחד עבור סין, מדינה ענקית, לטכנולוגיה יש סיכויי שוק ויישומים רחבים.


שלח החקירה