광섬유 네트워크를 구축하는 동안 전송 거리는 항상 핵심 요소였습니다. 장거리 전송 거리에 걸쳐 네트워크 용량을 증가시키는 가장 비용 효율적인 방법으로 간주되는 DWDM 기술은 당사의 통신 네트워크에 널리 적용되었습니다.
DWDM 광섬유 트랜시버에서 전송되는 광 신호 전송 거리를 어떻게 연장합니까? 광 증폭기는 일반적으로 DWDM 네트워크에서 사용됩니다. 가장 일반적으로 사용되는 세 가지 광 증폭기 : 전치 증폭기, 부스터 증폭기 및 인라인 증폭기.
광 증폭기의 기초
과거에는 DWDM 네트워크의 전송 거리를 연장하려면 80km에서 100km마다 광섬유 링크에 광 재생기 스테이션을 설치해야합니다. 재생기 스테이션은 전력 손실을 극복하기 위해 광학 신호를 전자적으로 재생하고 수신기 측에서 광학 신호가 검출 될 수 있도록 보장 할 것이다. 그러나이 작업에는 많은 비용이 필요하며 전체 네트워크를 업그레이드하기가 쉽지 않습니다.
광 증폭기를 사용하면 작업이 훨씬 쉬워집니다. 광 증폭기는 재생없이 광 신호를 확대 할 수있다. 또한 광 증폭기를 사용하면 네트워크 업그레이드가 더 비용 효율적입니다. 각 광 증폭기에는 dB로 측정 된 작동 게인 인 중요한 요소가 있습니다. 네트워크 성능을 보장하기 위해 광 증폭기의 작동 게인을 신중하게 계산해야합니다. 프리 앰프, 부스터 앰프 및 인라인 앰프는 광섬유 네트워크의 여러 곳에서 사용됩니다. 또한 전체 네트워크 요구 사항에 따라 다른 운영 이득을 지원합니다.
전치 증폭기 (PA), 부스터 증폭기 (BA) 및 인라인 증폭기 (LA)
프리 앰프 는 일반적으로 DWDM 네트워크의 수신기 끝에 설치되어 수신기에서 감지 할 수 있도록 광학 신호를 필요한 수준으로 증폭합니다. 다음 그림은 80km를 지원할 수있는 이중 10G DWDM 네트워크의 일반적인 다이어그램입니다. 프리 앰프는이 네트워크의 각 수신단에 설치됩니다. 광 신호가 80km 광섬유를 통과하면 큰 전력 손실이 발생합니다. 그리고 수신기 끝에 설치된 프리 앰프가 필요합니다. 일반적으로 프리 앰프는 광 신호를 감지 할 수 있도록 높은 이득을 제공해야합니다.
부스터 증폭기 는 광섬유 네트워크의 전송 단에 설치되어 광섬유 링크로 시작되는 광 신호를 증폭 할 수 있습니다. 멀티플렉서가 신호 채널을 감쇠시키는 DWDM 네트워크에서 일반적으로 사용됩니다. 다음 그림은 송신단에서 부스터 증폭기 (BA)를 사용하고 수신단에서 프리 앰프 (PA)를 사용하는 10G DWDM 네트워크를 보여줍니다. 따라서이 10G DWDM 네트워크는 위에서 언급 한 것보다 훨씬 더 긴 전송 거리를 지원할 수 있습니다. 전송 품질을 더욱 보장하기 위해이 네트워크에 DCM (Dispersion Compensation Module)이 추가되었습니다. 부스터 증폭기는 일반적으로 낮은 이득과 높은 출력 전력을 제공합니다.
인라인 증폭기 는 이해하기 쉽습니다. 프리 앰프와 부스터 앰프가 제공하는 게인은 장거리 전송으로 인한 광학 손실로 인해 충분하지 않을 수 있습니다. 인라인 증폭기는 다음 그림과 같이 80–100km마다 광섬유 링크에 설치됩니다. 적당한 게인을 가지고 있으며 부스터 앰프와 비슷한 출력을가집니다.
결론
광 증폭기는 장거리 전송 중에 광 파워를 증폭시켜 수신기가 오류없이 광 신호를 감지 할 수 있도록합니다. DWDM 네트워크에는 일반적으로 3 개의 증폭기가 사용됩니다. 부스터 증폭기는 송신단에서 광 전력을 증폭 시키는데 사용되고 프리 앰프는 수신기 단에 배치된다. 전송 거리가 150km 이상이거나 전송 중 전력 손실이 큰 경우 인라인 증폭기를 80km ~ 100k마다 광섬유 링크에 설치하는 것이 좋습니다. 이 앰프의 이득은 실제 사용 중에 신중하게 계산해야합니다.
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