5G 베어러 네트워크의 WDM 기술

Sep 24, 2020

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5g 부하 전달 네트워크의 네트워크 노드는 광 모듈 및 광섬유로 연결됩니다. 4G 네트워크와 달리 5g 신호는 단일 기지국의 주파수가 더 높고 커버리지가 줄어 듭니다. 5g 네트워크에 배치 될 기지국의 수는 4G 네트워크의 2 ~ 3 배가 될 것입니다.


광섬유 전송 기술은 통신 백본 네트워크 및 데이터 센터 분야에서 널리 사용되고 있습니다. WDM 전송은 전송 용량을 늘리기 위해 널리 사용됩니다. 그러나 특정 전송 기술은 애플리케이션 시나리오에 따라 다릅니다. 선택에 영향을 미치는 주요 요인은 광섬유 링크의 손실 및 분산입니다. 채택 된 광원 (변조기 포함) 및 검출기는 전송 시스템 비용에 중요한 영향을 미치며 기술 계획 선택시 고려 사항이기도합니다. 또한 산업 체인의 상속은 비용에 중요한 영향을 미치며 중요한 요소 중 하나가되었습니다.


초기 저속 전송 시스템에서는 일반적으로 저가이지만 넓은 스펙트럼 라인을 가진 FP 레이저가 사용되었습니다. 10Gbps 이상의 고속 전송을 위해 좁은 스펙트럼 라인을 가진 DFB 레이저가 자주 사용되었습니다. 비용을 제어하기 위해 전송 거리가 길지 않으면 사람들은 DML이라고하는 DFB 레이저를 직접 변조하는 경향이 있습니다. 처프 효과는 직접 변조 레이저에 의해 생성되어 스펙트럼 라인을 넓히고 더 많은 분산을 생성합니다. 따라서 반도체 레이저의 선폭에 영향을주지 않고 더 먼 거리를 전송하기 위해 사람들은 레이저 후에 전기 흡수 변조기 EAM을 연결합니다. 이 dfb + eam 조합 구조를 EML 레이저라고합니다.


WDM 기술은 통신 분야에서 처음 적용되었지만 주로 장거리 전송의 백본 및 코어 네트워크에 사용되었습니다. C- 밴드 (1530-1570nm) DWDM 전송이 채택되었습니다. 선택 기준은이 대역의 광섬유 전송 손실이 가장 낮지 만이 산업 체인에서 다양한 광학 장치의 비용이 더 높다는 것입니다. 모바일 인터넷의 발전과 대규모 데이터 센터 건설의 부상으로 광섬유 전송 기술은 데이터 센터에서 널리 사용되었으며 광섬유 통신 기술의 두 번째이자 더 큰 푸른 바다 시장이되었습니다.


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