WDM 기술은 오랫동안 사용할 수 없었지만 많은 중요한 장점으로 인해 신속하게 홍보되고 적용되었습니다. 그(것)와 OXC(광학 교차 연결)를 기반으로 광학 네트워크 계층을 구축하여 사용자의 종단 간 올-옵티컬 네트워크 연결을 실현하고, 순수한 "모든 광학 네트워크"를 사용하여 광전 변환의 병목 현상을 제거하는 것이 미래의 추세가 될 것입니다. 이제 WDM 기술은 여전히 지점 간 접근 방식을 기반으로 하지만 지점 간 WDM 기술은 모든 광학 네트워크 통신의 첫 번째이자 가장 중요한 단계입니다. 그것의 응용 프로그램 및 연습은 모든 광학 네트워크의 개발에 결정적인 역할을한다. . 광학 계층인 광네트워크를 형성하는 네트워크는 광학 통신의 가장 높은 단계가 될 것입니다. 모든 광학 기술의 개발은 다음과 같은 측면에서 나타납니다.
가변 파장 레이저
광섬유 통신을 위한 광원은, 즉 반도체 레이저는 고정파장의 광파만 방출할 수 있다. 앞으로는 레이저 광원의 방출 파장을 필요에 따라 조정하고 전송할 수 있으며 스펙트럼 성능이 우수하며 출력 출력, 안정성 및 신뢰성이 높아집니다. 또한 가변 파장 레이저는 대량 생산에 더 도움이 되며 비용을 절감할 수 있습니다.
모든 광학 리피터
리피터는 재생(형성, 타이밍, 데이터 재생)을 달성하기 위해 전기 신호의 처리를 통해 광학-전기 광학 변환 프로세스를 거쳐야 합니다. 전기 재생기는 크기가 크고 전기를 많이 소비하며 비용이 높습니다. erbium-doped 섬유 증폭기는 재생기로 사용할 수 있지만 제한된 시스템 손실문제를 해결할 수 있지만 광원의 스펙트럼 성능에 매우 높은 요구 사항을 배치하는 분산 효과를 해결할 수는 없습니다. 미래의 모든 광학 중계기는 광학-전기 광학 처리를 필요로 하지 않으며, 광학 신호를 직접 시정, 재구성 및 재증폭할 수 있으며 시스템의 작동 파장, 비트 속도, 프로토콜 등과는 아무 상관이 없습니다. 광학 증폭 기능을 가지고 있기 때문에 제한된 손실 문제를 해결하고 광학 펄스 파형을 직접 변형시킬 수 있기 때문에 제한된 분산 문제를 해결합니다.
광학 교차 연결 장비
미래의 OXC(광학 교차 연결)는 소프트웨어를 사용하여 다양한 광학 신호를 유연하게 교차 연결할 수 있습니다. OXC는 모든 광학 네트워크 스케줄링, 서비스 집중 및 스무딩, 모든 광학 네트워크 보호 및 복원에 역할을 할 것입니다.
광학 첨가/드롭 멀티플렉서
채택된 OADM은 다소 단단한 중간 사무실 역 안팎에서만 고정 파장 광학 신호를 사용할 수 있습니다. 미래의 OADM은 상부 및 하부 광학 신호에 대해 완전히 제어할 수 있습니다. 네트워크 관리 시스템을 통해 중간 사무실 스테이션에서 하나 또는 여러 파장의 광학 신호를 선택할 수 있습니다. 그것은 사용하기 매우 편리하고 네트워크 (광학 네트워크)는 매우 유연합니다.
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