고속 및 고용량 시스템이 섬유 분산에 더 민감한 이유

Apr 19, 2021

메시지를 남겨주세요

광섬유 증폭기, 특히 EDFA의 등장은 광섬유 통신 네트워크의 손실로 인한 신호 전송 거리의 한계를 해결하고 장거리 광섬유 통신을 현실로 만듭니다.


광섬유 통신은 레이저를 캐리어로, 광섬유를 고순도 유리로 끌어 당겨 전송 매체로 사용하는 정보 전송 시스템으로, 출현 이후 통신 산업 전체에 혁명을 가져 왔으며 대용량, 고속화를 이루었습니다. 장거리 통신이 가능합니다. 현대의 사회 경제적 발전에서 그것은 정보 전송의 무거운 책임을지고 있으며 고속 장거리 대용량 통신망의 주요 도로가되었습니다.


광섬유 통신 시스템은 저손실, 전송 주파수 대역 용량, 장거리 릴레이, 전자기 간섭, 쉬운 누화, 좋은 기밀성, 좋은 안정성, 경량, 작은 크기, 낮은 제조 비용 및 기타 장점 때문에 출생 이후 40 년 동안 사회 생활에 큰 폭으로 적용되어 왔으며, 데이터 흐름의 폭발적인 증가와 함께 사람들' 총 정보량에 대한 수요가 점점 더 높아지고 있으며, 그 결과 광섬유 통신 시스템에 대한 요구 사항도 점점 더 높아지고 있습니다. 따라서 가능한 한 공사비와 운영비를 늘리지 않고 기존 통신선의 용량을 확장 할 필요가 있으며, WDM (Wavelength Division Multiplexing), 특히 DWDM (Dense Wavelength Division Multiplexing) 기술이 등장했습니다. 각 채널의 WDM / DWDM 기술은 광섬유의 저손실 창을 동시에 광 신호 전송을 위해 여러 채널로 분할하여 단일 모드 광섬유의 저손실 영역에서 가져온 막대한 대역폭 자원을 최대한 활용합니다. 투명한 전송, 다양한 응용 프로그램 및 유연한 네트워킹의 특성을 가지고 있습니다.


WDM, 특히 DWDM 기술의 광범위한 적용으로 인해 광섬유의 전송 전력이 급격히 증가하여 광섬유 통신 시스템의 릴레이 증폭기에 대한 높은 전력 요구 사항을 제시합니다. 일반적인 광섬유 증폭기는 포화 상태에서 작동하기 때문에 총 출력 전력은 입력 채널 수에 따라 거의 변하지 않으므로 시스템의 다중 채널 수가 변경되면 나머지 채널의 게인도 변하여 일시적인 변동이 발생합니다. 각 채널의 힘의. 출력 전력이 특정 임계 값을 초과하면 광섬유의 비선형 증가가 발생하고 전체 통신 시스템의 전송 성능에 심각한 영향을 미치므로 이득 제어 기능을 갖춘 고출력 광섬유 증폭기의 연구가 필요합니다. DWDM 기술의 개발과 대중화를위한 조건.


문의 보내기