前方誤り訂正 (FEC) は、データの信頼性を高めるために使用されるデジタル信号処理技術です。 これは、データの送信または保存の前に、誤り訂正コードと呼ばれる冗長データを導入することによって行われます。 FEC は、データの再送信を要求するリバース チャネルなしでエラーを訂正する機能を受信側に提供します。 私たちが知っているように、光信号は伝送中に何らかの要因により劣化することがあり、受信側で誤った判断をする可能性があり、「1」信号を「0」信号または「0」信号と間違える可能性があります。 「1」信号の信号。 伝送エラーの数が訂正能力の範囲内である場合 (不連続エラー)、チャネル デコーダは誤った "0" または "1" を見つけて訂正し、信号の品質を改善します。

光通信における前方誤り訂正の開発は、3 つの世代に分けることができます。 第 1 世代の FEC は、海底システムと地上システムで最初に使用されて成功したものです。 WDM システムが成熟するにつれて、より強力な第 2 世代 FEC が商用システムにインストールされました。 第 3 世代 FEC の出現により、次世代の光通信システムに新たな展望が開かれました。
での FEC の適用100G ネットワーク
In the context of fiber-optic networking, FEC is used to address optical SNR (OSNR) - one of the key parameters that determine how far a wavelength can travel before it needs regeneration. FEC is especially important at high-speed data rates, wherein advanced modulation schemes are required to minimize dispersion and signal correspondence with the frequency grid. Without the incorporation of FEC, 100G transport would be limited to extremely short distances. To implement long-haul transmission (>2500 km)、システム ゲインをさらに約 2 dB 改善する必要があります。 硬判定から軟判定への FEC のアップグレードは、このパフォーマンス ギャップを埋めます。
伝送速度のさらなる高速化を求める動きが続く中、軟判定前方誤り訂正 (SD-FEC) 方式の人気が高まっています。 これらは約 20% のバイト オーバーヘッド (元の RS コーディング スキームのほぼ 3 倍) を必要とする可能性がありますが、高速ネットワークのコンテキストでこれらが生み出す利益は相当なものです。 たとえば、100G ネットワークで 1 ~ 2 dB のゲインをもたらす FEC は、20% ~ 40% の到達範囲の拡大に相当します。
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