WDM 시스템이 널리 사용되면서 특히 신호 감쇠가 주요 문제가 된 장거리 전송 WDM 시스템의 경우 점점 더 많은 문제가 발생하기 시작했습니다. EDFA, FRA, SOA와 같은 일부 신흥 증폭기는 신호 감쇠 문제를 해결했지만 비용 면에서 비싸고 특히 사용 측면(FRA) 측면에서 위험하며 호환되지 않는 장비를 연결해야 하는 경우(예: 1300nm) 사용할 수 없습니다. 광 네트워크용 캐리어 파장 변환). 광섬유 네트워크와 표준에 대한 공급자가 다르기 때문에 하나의 광섬유 네트워크에서 다른 광섬유 네트워크로 전환하려면 특정 장치가 필요합니다. 이것이 WDM 광증폭기 중계기 제품군(OEO)이 작동하는 곳입니다.
신호 재생은 에서 구현되지 않았습니다.OEO더 일찍. 초기에 OEO는 외부 입력 신호의 파장을 WDM 시스템에 적합한 파장으로 변환하는 데만 사용되었습니다. 이 변환 프로세스는 주파수를 안정화하고 이러한 신호의 전력을 증폭하여 DWDM 시스템의 EDFA와 호환되도록 하는 데도 사용되었습니다. 매체 OEO가 1R에서 3R로 진화함에 따라 신호 재생 구성 요소의 복잡성이 증가합니다.
소위 3R은 재증폭, 재타이밍 및 재형성입니다.
1R: 재증폭 1R은 신호를 '분류'하지 않고 단순히 외부 입력 신호를 가져와 아날로그 신호로 변환합니다. 이 프로세스는 신호의 무결성을 무시합니다. 결과적으로 들어오는 광 신호가 "쓰레기 신호"인 경우 아날로그 버전도 "쓰레기 신호"가 됩니다. 또한, DWDM 시스템의 실제 전송 거리는 장거리 전송 자체가 신호 감쇠를 유발할 수 있다는 사실에 의해 제한됩니다.
2R: 재형성 및 재증폭 외부 입력 신호가 재증폭되기 전에 먼저 분류됩니다. 이 시점에서 신호 품질이 모니터링됩니다.
3R: re-amplification, re-timing 및 re-shaping 1R 및 2R 시스템보다 더 발전되었습니다. 신호 품질은 신호 내부에 내장된 품질 데이터 비트로 인해 보다 정밀하고 정확하게 모니터링할 수 있습니다. 이러한 품질 데이터 비트는 신호의 상태 및 감쇠를 시스템에 알립니다. 3R 시스템은 양방향 통신을 모니터링할 수 있습니다.
WDM 광 증폭 중계기 제품군(OEO)은 WDM 시스템, 특히 DWDM 시스템에서 중요한 역할을 합니다. 여기서 OEO는 파장(1310에서 1550)을 변환하고 균형 증폭, 타이밍 추출로 광 전력을 증폭하여 네트워크의 전송 거리를 확장합니다. 재생(3R) 광 신호의 인식. OEO(광 변환 포함)는 일반적으로 터미널 멀티플렉서의 광 멀티플렉서와 함께 사용됩니다. OEO는 다양한 국선에서 장거리 전송에 널리 사용됩니다. OEO의 장점은 크기가 작고 경제적이며 설치가 간단하기 때문에 많은 광전송 응용 분야에 사용됩니다.
작동 원리
의 가장 중요한 기능은OEO데이터/신호 내용을 변경하지 않고 다른 파장을 통해 신호를 수신, 증폭 및 재전송하는 기능입니다. 오늘날 파장 변환은 OEO를 통해서만 달성할 수 있습니다. 이 OEO는 재생기처럼 작동하여 광 입력 신호를 전기 신호로 변환하고 새로운 전기 펄스 진폭 및 파형을 통해 입력 신호의 논리적 사본을 생성합니다. 이 전기 신호를 사용하여 송신기를 구동하여 새로운 파장의 광 신호를 생성합니다.
HTF' OEO 카드는 400G, 200G, 100G, 40G, 25G, 10G 등 다양한 전송 속도를 지원할 수 있습니다.














































