Īpaši garš WDM pārraide
Pēdējos gados WDM tehnoloģija galvenokārt notiek divos virzienos, virzoties uz ļoti liela attāluma un lielas ietilpības pārvades attīstību, ņemot vērā tirgus pieprasījumu īpaši tālsatiksmes pārraidē un tīkla tendencēs, īpaši tālsatiksmes pārraides risinājumus.
Īpaši tālsatiksmes pārvades tehnoloģijas
Īpaši tālsatiksmes pārnešana ir ierobežota izkliedes ietekme, nelineāra iedarbība un citi fiziski traucējumi. Lai pabeigtu tālsatiksmes pārraidi, apstrādei jāņem gan tehnoloģija gan terminālī, gan līnijā.
Tāla attāluma elektrības pārvades domēna apstrāde
Kad dinamiskās maršrutēšanas prasības un tālsatiksmes optiskās pārraides prasības vienlaikus, paļaujoties tikai uz termināļa modulācijas paņēmieniem, lai uzlabotu izkliedes toleranci, dažreiz joprojām neatrisina problēmu. Šajā brīdī jūs varat apsvērt iespēju izmantot elektriskā lauka apstrādi, atbalsta sistēmas, lai uzlabotu izkliedes toleranci.
EDC ir optiskā apgabala DCM izkliedes kompensācijas moduļa funkcijas, kas nodotas elektriskajam laukam, lai, izmantojot ierobežoto impulsu reakcijas filtru (FIR) tehnoloģiju, apstrādātu optisko signālu šķiedru tālā pārraidē, izmantojot fotoelektrisko pārveidošanu elektriskos signālos. pēc jaunas izlīdzināšanas procesa metodes. Pašlaik zināmajām izkliedes kompensācijas elektriskā lauka apstrādes metodēm ir priekšējā izlīdzināšana (FFE), atpakaļejošā izlīdzināšana (DFE), maksimālās varbūtības sekvences novērtējums (MLSE), FFE un DFE var arī izmantot kaskādes veidā.
WDM sistēma gaismas pārraidīšanai nav redzama, bet tie tiek pārraidīti optiskajā šķiedrā, katrs stars aizņem zināmu joslas platumu, katru pārraidi bez traucējumiem, demultipleksoru uztveres galā (ekvivalents optiskajai caurlaides filtram) dažādās gaismas krāsās signāli atsevišķi. Tā kā optiskā frekvences domēna signāla starpība ir salīdzinoši liela, cilvēki dod priekšroku atšķirībai starp viļņa garuma frekvencēm, ko sauc par viļņu garuma dalīšanas multipleksēšanu. WDM būtībā ir frekvenču dalīšanas multipleksēta optiskā domēna FDM tehnoloģija. Katru viļņa garuma kanālu dala ar frekvences domēnu, no kuriem katrs aizņem vienu šķiedras kanāla viļņa garuma joslas platumu. WDM sistēmas, kurās izmanto viļņa garumu, ir atšķirīgas, tas ir, noteikts standarta viļņa garums, lai to atšķirtu no parastās viļņu garuma SDH sistēmas, ko dažkārt dēvē arī par krāsu optiskajiem interfeisiem, un parastās gaismas optiskā interfeisa sistēma ir "baltas gaismas mute" vai "balta mute".
Kad cilvēki runā par WDM sistēmu, dažreiz notiek saruna ar DWDM. WDM un DWDM ir termins, ko lieto dažādos WDM sistēmu attīstības periodos. Astoņdesmito gadu sākumā cilvēki domāja, kā arī pirmo reizi izmantojot mazo zudumu optisko šķiedru divos logos 1310nm un 1550nm katram pārnešanas logam, kanāla optiskā viļņa garuma signāls ir 1310nm, 1550nm viļņa garuma dalījums otrajā WDM sistēmā. Ar blakus esošo viļņu garumu 1550 nm loga EDFA komercializēšanai WDM sistēma kļūst ļoti šaura atstarpe (parasti mazāka par 1,6 nm), un darbs loga ietvaros ir kopīgs EDFA optiskais pastiprinātājs.
Lai atšķirtu to no tradicionālās WDM sistēmas, cilvēki šo viļņa garuma intervālu sauc par WDM sistēmu tuvāk DWDM sistēmai. Tā sauktais intensīvais nozīmē blakus esošo viļņu garuma intervālu, viļņu garuma intervāls WDM sistēmā ir vairāki desmiti nm, viļņu garuma intervāls tagad ir tikai 0,4-2nm. DWDM tehnoloģija faktiski ir īpaša viļņa garuma dalīšanas multipleksēšanas izpausme. Ja jums nav īpaši 1310nm, 1550nm WDM WDM sistēma no divām ārpuses, cilvēki runā par WDM sistēmu, ir DWDM sistēmas. WDM sistēma papildus ievērojami uzlabo pārvades jaudu, bet arī var samazināt sistēmas izmaksas, un tās galvenās iezīmes ir:
(1) izmaksu ietaupījumi. EDFA caurspīdīgums var tuvināt vairākus viļņu garumus, tādējādi ievērojami samazinot SDH reģeneratora skaitu un samazinot sistēmas izmaksas. Valsts pārvades mugurkaulā, jo lielāks attālums, jo vairāk ietaupīs izmaksas. Īpaši piemērots, lai izkrautu milzīgu valsti.
(2) uzlabot sistēmas uzticamību. Tā kā lielākā daļa fotoelektrisko ierīču ir WDM sistēma un fotoelektriskās ierīces augsta uzticamība ir garantēta sistēmas uzticamība.
(3) var palielināt signāla pārraides veiktspēju. Tā kā WDM sistēma ievērojami samazina apstrādes elektroniku, jo īpaši SDH reģeneratīvo atkārtotāju izmantošanu, tādējādi samazinot satricinājuma uzkrāšanos, papildu WDM sistēmas laba optiskā konstrukcija nodrošina SDH klienta signālu darbību bez kļūdām.
(4) var izmantot šķiedras milzīgo joslas platumu, lai viena optiskā šķiedra palielinātu pārraides jaudu nekā viena viļņa garuma pārraides reizes līdz vairākām reizēm.
(5) WDM kanāla datu formāts ir caurspīdīgs, ti, tam nav nekā kopīga ar elektriskā signāla ātruma modulācijas shēmu. WDM sistēma var nest dažādu formātu "biznesa" signālu, ATM, IP vai nākotnē var būt signāls, WDM pārraides sistēma ir caurspīdīga, lai pabeigtu "biznesa" līmeņa signāliem katru WDM viļņa garumu, piemēram, "virtuālo" "optiskā šķiedra tāda pati.
WDM tehnoloģija negarantē neierobežotu optiskā signāla releja pārraides attālumu, tagad WDM signāls 2,5G vai 10G, pēc vairāk nekā 400–600 km pārvades, bet arī nepieciešamība pēc elektriski atjaunojoša releja atkarībā no ierīces, kas nodrošina atjaunojama elektrība reģenerācijai pēc atkārtotas pārvades, taču neizbēgami ir, ka visa sistēma ir sarežģīta un dārga.
Tālsatiksmes pārvades sistēmā reģeneratīvais atkārtotājs ir sinonīms pieaugošajām ievades izmaksām. Tā saucamā atjaunojamā elektrība attiecas uz attālumu starp divām stacijām, kas var pārraidīt elektriskās reģenerācijas garāko attālumu. Parastām WDM sistēmām parasti ik pēc 80 km notiek signāla gaismas optiskais pastiprinātājs EDFA, lai uzturētu elektrisko atjaunošanos lielos attālumos, pēc iespējas vairāk jāpieļauj optiskā transporta segmentu skaits. Tas ievērojami samazina fotoelektriskās pārveidošanas skaitu, tādējādi samazinot sistēmas izmaksas.
WDM pārvades sistēmai pašreizējie galvenie faktori, kas izraisa pārraides attālumu, ir ierobežoti: OSNR OSNR, izkliede un nelinearitāte. Dispersijas problēmu var novērst, izmantojot dispersijas kompensējošo šķiedru. Ierobežota OSNR OSNR ir ieviesta ar RAMAN pastiprinātāju, super FEC tehnoloģiju un atrisinājumu.
Īpaši tālsatiksmes pārraide ir svarīgs solis uz priekšu gaismas caurlaidībā, neizbēgams rezultāts ir RAMAN pastiprinātāji, super FEC, izkliedes kompensācijas tehnoloģiju pielietojumi, piemēram, jaunas, īpaši liela attāluma transmisijas izstrāde ievērojami samazinās transporta izmaksas, uzlabos pārraides kvalitāti un sistēmas dzimuma uzticamība. Īpaši Ķīnai, kas ir milzīga valsts, zemes platība, tehnoloģijai ir plašas tirgus iespējas un pielietojums.
