波長分割多重化の開発方向

Nov 23, 2020

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WDM 技術は長い間利用できませんでしたが、多くの重要な利点により、すぐに推進され、適用されてきました。OXC(光クロスコネクション)をベースに光ネットワーク層を確立し、エンドツーエンドの全光ネットワーク接続を実現し、純粋な「全光ネットワーク」を使用して光電変換のボトルネックを解消することが今後のトレンドとなる。現在 WDM テクノロジはポイント ツー ポイント アプローチに基づいていますが、ポイント ツー ポイント WDM テクノロジは、全光ネットワーク通信の最初かつ最も重要なステップです。その応用と実践は、全光ネットワークの開発において決定的な役割を果たす。.光層を形成するネットワーク、全光ファイバネットワークは、光通信の最も高い段階になります。全光学技術の開発は、次の側面で明らかにされています。


可変波長レーザー

光ファイバ通信用の光源、すなわち半導体レーザは、一定波長の光波しか放射できない。今後は、レーザー光源の発光波長を必要に応じて調整・送信でき、そのスペクトル性能がより優れ、出力力、安定性、信頼性が高くなるように見えます。さらに、可変波長レーザーは大量生産に役立ち、コストを削減します。


全光学リピーター

リピータは、光電気光変換プロセス、すなわち、再生(シェーピング、タイミング、データ再生)を達成するために電気信号の処理を経る必要があります。電気再生器は大きなサイズで、多くの電気を消費し、高いコストを有する。エルビウムドープされたファイバーアンプは再生器として使用できますが、システム損失が限定的な問題を解決するのみで、分散の影響を解決できず、光源のスペクトル性能に極めて高い要件を与えます。将来の全光学リピーターは、光電気的な光処理を必要とせず、直接、光信号をリタイミング、形状変更、および再増幅することができ、システムの動作波長、ビットレート、プロトコルなどとは関係ありません。光増幅機能を有しているため、損失が限定的な問題を解決し、光パルス波形を直接再形成できるため、分散が限定的という問題も解決します。


光クロスコネクト装置

将来のOXC(光クロスコネクト)は、ソフトウェアを使用して様々な光信号を柔軟にクロス接続することができます。OXCは、全光ネットワークのスケジューリング、サービス集中と平滑化、および全光ネットワークの保護と復元に役割を果たします。


光学追加/ドロップマルチプレクサ

採用されたOADMは、中間オフィスステーションの内外で固定波長の光信号しか使用できませんが、これはかなり硬い。将来の OADM は、上下の光信号に対して完全に制御できるようになります。ネットワーク管理システムを通じて、1つまたは複数の波長の光信号を中間オフィスステーションで選択することができる。非常に便利で、ネットワーク(光ネットワーク)は非常に柔軟です。



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