開発の段階
光ファイバ通信の急速な発展に伴い、光通信ネットワークは現代の通信ネットワークの基本的なプラットフォームになりました。 光ファイバ通信システムは、1980年代後半のPDHシステム、1990年代半ばのSDHシステム、WDMシステム、光ファイバ通信システムの急速な更新など、いくつかの開発段階を経てきました。 2波長WDM(1310 / 1550nm)システムは、1980年代に2×17Gb / sの速度でATGG amp; Tネットワークで使用されました。 WDMテクノロジーは、多重化モードを電気信号から光信号に初めて転送するために使用されます。 光領域では、波長分割多重(すなわち、周波数多重)を使用して、伝送速度を改善します。 光信号は直接多重化と増幅を実現し、各波長は互いに独立しているため、送信データ形式に対して透過的です。 現在の研究のホットポイントの1つはDWDMです。 DWDMラボのレベルは100、10Gbit / s、リレー距離は400kmです。 30、40Gbit / s、リレー距離は85kmです。 64、5Gbit / s、リレー距離は720kmです。 高密度波長分割多重DWDMの商用レベルは320Gbit / sです。つまり、1対の光ファイバーで400万本の回線を伝送できます。 商用システムは現在、数十Tbits / sのシングルファイバーの潜在的な容量の1/100しか運ぶことができません。
WDM技術の研究は中国の後半に始まりました。 最初に、WDMテクノロジーが長距離幹線のポイントツーポイント容量拡張に使用され、次にOADMおよびOXCテクノロジーがノードのアップ/ダウン通信に使用されました。 中国は1997年に最初の8波長WDMシステムを導入し、Xi GG#39; anから武漢までの幹線に設置しました。 1998年、中国は8×2.5GB / s WDMシステムを大規模に導入し始め、全長20,000kmを超える12の州間光ケーブル幹線を拡張および変換しました。 同時に、各州の幹線は容量拡張のためにWDM技術を次々と採用しています。 たとえば、GG quot; Nanchang-Jiujiang" 光ケーブル容量拡張プロジェクトでは、AT& T Companyの機器とデュアルウィンドウWDMシステムが採用されました。つまり、システムはそれぞれ1310nmと1550nmで動作し、G.652光ファイバの2つの低損失動作ウィンドウです。 このように、1310nmウィンドウの元のPDHデバイスを分解することなく、未使用の1550nmウィンドウを使用してsdH2.5GB / sシステムを追加できます。 中国のトランクネットワークの高速性、大容量、十分なマージンを確保し、ネットワークセキュリティと将来の開発ニーズを確保するために、WDMテクノロジーの採用が完全に実行されました。
開発の初期段階で
1990年代半ば、WDMシステムはそれほど速く開発されませんでした
主な理由
TDM(時分割多重)技術開発、155Mb / s-622MB / S-2.5GB / sTDM技術は比較的単純です。 統計によると、2.5GB / sシステム(2.5GB / sシステムを含む)では、システムをアップグレードするたびに、ビットあたりの伝送コストが約30%削減されます。 したがって、TDMテクノロジは、システムのアップグレードで人々が考えて採用する最初のテクノロジです。
WDMデバイスは未成熟です。 WDM /デマルチプレクサと光増幅器は1990年代初頭に商品化され始め、WDM技術は1995年以降急速に発展しました。特に、エルビウムドープファイバ増幅器EDFAに基づく1550nmウィンドウ高密度波長分割多重(DWDM)システムです。 Cienaは16×2.5GB / sシステムを導入し、Lucentは8×2.5GB / sシステムを導入しました。これは現在LABSでTb / sで実行されています。
急速な発展の理由
オプトエレクトロニクスデバイスの急速な発展、特にEDFAの成熟と商品化により、光増幅器(1530〜1565nm)領域でWDM技術を採用することが可能になりました。
TDMはシリコンとガリウム-ヒ素技術の限界に近づいており、TDMにはあまり可能性がなく、伝送装置は高価です。
G.652光ファイバの1550nmウィンドウの高分散は、TDM10Gb / sシステムの伝送を制限しており、光ファイバ分散の影響はますます深刻になっています。 WDMテクノロジーは、電気多重化から光再利用に切り替える、つまり、さまざまな多重化方法を使用して光周波数からの多重化率を向上させることにより、商業化できる最も単純な光再利用テクノロジーです。
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