Tiedämme, että 1990-luvulta lähtien WDM-aallonpituusjakomultipleksointitekniikkaa on käytetty satojen tai jopa tuhansien kilometrien pitkän matkan optisissa kuitulinkeissä. Useimmille maille valokuituinfrastruktuuri on kallein omaisuuserä, kun taas lähetin-vastaanottimen komponenttien kustannukset ovat suhteellisen alhaiset.
Kuitenkin tiedonsiirtonopeuksien räjähdysmäisen kasvun myötä 5G:n kaltaisissa verkoissa WDM-tekniikasta on tulossa yhä tärkeämpi myös lyhyen matkan linkeissä, joita käytetään paljon suurempia määriä ja jotka siksi vaikuttavat lähetin-vastaanotinkomponenttien kustannuksiin. ja koko ovat myös herkempiä.

Tällä hetkellä nämä verkot käyttävät edelleen tuhansia yksimuotoisia optisia kuituja rinnakkaiseen lähetykseen tilajakoisten multipleksointikanavien kautta, ja kunkin kanavan tiedonsiirtonopeus on suhteellisen alhainen, korkeintaan vain muutama sata Gbit/s (800G). T-taso on mahdollista Sovelluksia on vähän.
Mutta lähitulevaisuudessa tavallisen avaruuden rinnakkaistamisen käsite saavuttaa pian skaalautuvuuden rajan, ja sitä on täydennettävä datavirran spektraalisella rinnakkaissuunnalla kussakin kuidussa datanopeuksien jatkuvan kasvun ylläpitämiseksi. Tämä voi avata kokonaan uuden sovellustilan aallonpituusjakomultipleksointiteknologialle, jossa kanavanumeron ja datanopeuden maksimaalinen skaalautuvuus on ratkaisevan tärkeää.
Tässä asiayhteydessä,optinen taajuuskampageneraattori (FCG)on avainrooli kompaktina, kiinteänä moniaallonpituisena valonlähteenä, joka pystyy tuottamaan suuren määrän tarkasti määriteltyjä optisia kantoaaltoja. Lisäksi optisten taajuuskampojen erityisen tärkeä etu on se, että kampalinjat ovat luonnostaan yhtä kaukana taajuudesta, mikä lieventää kanavien välisiä suojakaistoja koskevia vaatimuksia ja välttää perinteisten DFB-laserryhmiä käyttävien mallien tarpeen. Taajuussäätö yhdellä rivillä.

On tärkeää huomata, että nämä edut eivät koske vain WDM-lähetintä, vaan myös sen vastaanotinta, jossa joukko diskreettejä paikallisoskillaattorit (LO:t) voidaan korvata yhdellä kampageneraattorilla. Aallonpituusjakoisten multipleksoitujen kanavien digitaalista signaalinkäsittelyä voidaan edelleen helpottaa käyttämällä LO-kampageneraattoria, mikä vähentää vastaanottimen monimutkaisuutta ja parantaa vaihekohinamarginaalia.
Lisäksi käyttämällä LO-kampasignaaleja vaihelukitustoiminnolla rinnakkaiseen koherenttiin vastaanottoon voidaan jopa rekonstruoida koko aallonpituusjakoisen multipleksoidun signaalin aika-alueen aaltomuoto, mikä kompensoi siirtokuidun optisen epälineaarisuuden aiheuttamia vahinkoja. Näiden kampasignalointiin perustuvien käsitteellisten etujen lisäksi pienempi koko ja kustannustehokas massatuotanto ovat avainasemassa tulevissa aallonpituusjakoisissa multipleksoivissa lähetin-vastaanottimissa.
Siksi sirumittakaavaiset laitteet ovat erityisen kiinnostavia eri kampasignaaligeneraattorikonseptien joukossa. Yhdistettynä erittäin skaalautuviin fotonisiin integroituihin piireihin datasignaalin modulaatiota, multipleksointia, reititystä ja vastaanottoa varten, tällaisista laitteista voi tulla avain kompakteihin, tehokkaisiin aallonpituusjakoisiin multipleksoiviin lähetin-vastaanottimiin, jotka voivat toimia alhaisella nopeudella. On kustannustehokasta valmistaa suuria määriä. , ja kunkin optisen kuidun siirtokapasiteetti voi olla kymmeniä Tbit/s.
Alla olevassa kuvassa on kaavio aallonpituusjakoisesta multipleksointilähettimestä, jossa käytetään optista taajuuskampa FCG:tä moniaallonpituisena valonlähteenä. FCG-kampasignaali erotetaan ensin demultiplekserissä (DEMUX) ja menee sitten sähköoptiseen EOM-modulaattoriin. Parhaan spektritehokkuuden (SE) saavuttamiseksi signaali alistetaan edistyneelle QAM-kvadratuuriamplitudimodulaatiolle.

Lähettimen ulostulossa jokainen kanava yhdistetään uudelleen multiplekserissä (MUX) ja aallonpituusjakoinen multipleksoitu signaali lähetetään yksimuotoisen optisen kuidun kautta. Vastaanottopäässä aallonpituusjakoinen multipleksoiva vastaanotin (WDM Rx) käyttää toisen FCG:n LO-paikallista oskillaattoria suorittaakseen moniaallonpituisen koherentin ilmaisun. Tuloaallonpituusjakoisen multipleksoidun signaalin kanavat erotetaan demultiplekserillä ja syötetään sitten koherentille vastaanotinryhmälle (Coh. Rx). Niistä paikallisoskillaattorin LO demultipleksointitaajuutta käytetään kunkin koherentin vastaanottimen vaihereferenssinä. Tällaisen aallonpituusjakoisen multipleksointilinkin suorituskyky riippuu selvästikin voimakkaasti peruskampasignaaligeneraattorista, erityisesti kunkin kampalinjan valon leveydestä ja optisesta tehosta.
Optinen taajuuskampatekniikka on tietysti vielä kehitysvaiheessa, ja sen sovellusskenaariot ja markkinakoko ovat suhteellisen pieniä. Jos se voi voittaa tekniset pullonkaulat, alentaa kustannuksia ja parantaa luotettavuutta, on mahdollista saavuttaa laajamittaisia sovelluksia optisessa siirrossa.
Hei rakkaat ystävät, jos joku vaatii DWDM-ratkaisujen sovellusta, pls voit linkittää minuun. Autamme suunnittelussa ja kustannusarvioinnissa.

#DWDM #OTN #ROADM #optinen siirto #runkoverkko #WSS














































