Шилэн кабелийн ертөнц дэх 'өнгөний палитр': оптик модулиудын дамжуулах зай яагаад маш их ялгаатай байдаг вэ?

Шилэн кабелийн ертөнц дэх 'өнгөний палитр': оптик модулиудын дамжуулах зай яагаад маш их ялгаатай байдаг вэ?

Шилэн кабелийн холбооны ертөнцөд гэрлийн долгионы уртыг сонгох нь радио давтамжийн тохируулга болон суваг сонгохтой адил юм. Зөвхөн зөв "суваг"-ыг сонгосноор л дохиог тодорхой, тогтвортой дамжуулж чадна. Яагаад зарим оптик модулиуд ердөө 500 метрийн дамжуулах зайтай байдаг бол зарим нь хэдэн зуун километрээс илүү урт замыг туулж чаддаг вэ? Нууц нь тэр гэрлийн цацрагийн "өнгөнд" буюу илүү нарийвчлалтайгаар гэрлийн долгионы уртад оршдог.

Орчин үеийн оптик холбооны сүлжээнд өөр өөр долгионы урттай оптик модулиуд нь огт өөр үүрэг гүйцэтгэдэг. 850nm, 1310nm, 1550nm гэсэн гурван гол долгионы урт нь оптик холбооны үндсэн хүрээг бүрдүүлдэг бөгөөд дамжуулах зай, алдагдлын шинж чанар, хэрэглээний хувилбаруудын хувьд хөдөлмөрийн тодорхой хуваагдалтай байдаг.

1. Бидэнд яагаад олон долгионы урт хэрэгтэй вэ?

Оптик модулиудын долгионы уртын олон янз байдлын үндсэн шалтгаан нь шилэн кабелийн дамжуулалтын хоёр үндсэн бэрхшээлд оршино: алдагдал ба тархалт. Оптик дохиог шилэн кабелиар дамжуулах үед шингээлт, тархалт, орчны нэвчилтээс болж энергийн бууралт (алдагдал) үүсдэг. Үүний зэрэгцээ, янз бүрийн долгионы уртын бүрэлдэхүүн хэсгүүдийн жигд бус тархалтын хурд нь дохионы импульсийн тэлэлтийг (тархалт) үүсгэдэг. Энэ нь олон долгионы уртын шийдлүүдийг бий болгосон:

•850нм зурвас:голчлон олон горимт шилэн кабелиар ажилладаг бөгөөд дамжуулах зай нь ихэвчлэн хэдэн зуун метрээс (жишээлбэл, ~ 550 метр) хооронд хэлбэлздэг бөгөөд богино зайн дамжуулалтын гол хүч болдог (жишээлбэл, өгөгдлийн төвүүд дотор).

•1310нм зурвас:Стандарт нэг горимт шилэн кабелид бага тархалтын шинж чанартай бөгөөд дамжуулах зай нь хэдэн арван километр (жишээ нь ~60 километр) хүртэл байдаг тул дунд зайн дамжуулалтын гол тулгуур болдог.

•1550нм зурвас:Хамгийн бага сулралтын хурдтай (ойролцоогоор 0.19dB/км) онолын дамжуулах зай нь 150 км-ээс хэтэрч болох бөгөөд энэ нь холын зайн болон хэт холын зайн дамжуулалтын хаан болгодог.

Долгионы уртыг хуваах мультиплекслэх (WDM) технологийн дэвшил нь оптик шилэн кабелийн багтаамжийг ихээхэн нэмэгдүүлсэн. Жишээлбэл, дан шилэн кабелийн хоёр чиглэлтэй (BIDI) оптик модулиуд нь дамжуулах болон хүлээн авах төгсгөлд өөр өөр долгионы уртыг (жишээлбэл, 1310nm/1550nm хослол) ашиглан дан шилэн кабелийн хоёр чиглэлтэй холбоог бий болгож, шилэн кабелийн нөөцийг ихээхэн хэмнэдэг. Илүү дэвшилтэт нягт долгионы уртыг хуваах мультиплекслэх (DWDM) технологи нь тодорхой зурвасуудад (жишээлбэл, O-зурвас 1260-1360nm) маш нарийн долгионы уртын зай (жишээлбэл, 100GHz) хүрэх боломжтой бөгөөд дан шилэн кабелиуд нь хэдэн арван эсвэл бүр хэдэн зуун долгионы уртын сувгийг дэмжиж, нийт дамжуулах багтаамжийг Tbps түвшинд хүртэл нэмэгдүүлж, шилэн кабелийн боломжийг бүрэн нээж өгдөг.

2. Оптик модулиудын долгионы уртыг шинжлэх ухааны үндэслэлтэйгээр хэрхэн сонгох вэ?

Долгионы уртыг сонгохдоо дараах гол хүчин зүйлсийг цогцоор нь авч үзэх шаардлагатай.

Дамжуулах зай:

Богино зай (≤ 2 км): илүү тохиромжтой нь 850nm (олон горимт шилэн кабель).
Дунд зай (10-40 км): 1310nm (ганц горимт шилэн кабель)-д тохиромжтой.
Холын зай (≥ 60 км): 1550nm (ганц горимт шилэн кабель) сонгох эсвэл оптик өсгөгчтэй хослуулан ашиглах шаардлагатай.

Хүчин чадлын шаардлага:

Уламжлалт бизнес: Тогтмол долгионы урттай модулиуд хангалттай.
Том багтаамжтай, өндөр нягтралтай дамжуулалт: DWDM/CWDM технологи шаардлагатай. Жишээлбэл, O зурвас дээр ажилладаг 100G DWDM систем нь олон арван өндөр нягтралтай долгионы сувгийг дэмжиж чаддаг.

Зардлын талаарх асуудлууд:

Тогтмол долгионы урттай модуль: Анхны нэгжийн үнэ харьцангуй бага боловч сэлбэг хэрэгслийн олон долгионы урттай загваруудыг нөөцлөх шаардлагатай.
Тохируулж болох долгионы уртын модуль: Анхны хөрөнгө оруулалт харьцангуй өндөр боловч програм хангамжийн тохируулгын тусламжтайгаар олон долгионы уртыг хамрах, сэлбэг хэрэгслийн менежментийг хялбарчлах, урт хугацаанд ашиглалт, засвар үйлчилгээний нарийн төвөгтэй байдал, зардлыг бууруулах боломжтой.

Хэрэглээний хувилбар:

Өгөгдлийн төвийн холболт (DCI): Өндөр нягтралтай, бага чадлын DWDM шийдлүүд түгээмэл байдаг.
5G fronthaul: Өртөг, хоцрогдол, найдвартай байдлын өндөр шаардлага бүхий үйлдвэрлэлийн зэрэглэлийн нэг шилэн кабелийн хоёр чиглэлтэй (BIDI) модулиуд нь түгээмэл сонголт юм.
Байгууллагын паркийн сүлжээ: Зай болон зурвасын шаардлагаас хамааран бага чадлын, дунд болон богино зайн CWDM эсвэл тогтмол долгионы модулиудыг сонгож болно.

3. Дүгнэлт: Технологийн хувьсал ба ирээдүйн анхаарах зүйлс

Оптик модулийн технологи хурдацтай хөгжиж байна. Долгионы уртын сонголтын унтраалга (WSS) болон цахиур дээрх шингэн болор (LCoS) зэрэг шинэ төхөөрөмжүүд нь илүү уян хатан оптик сүлжээний архитектурын хөгжлийг хурдасгаж байна. O-зурвас гэх мэт тодорхой зурвасуудад чиглэсэн инновациуд нь модулийн эрчим хүчний хэрэглээг мэдэгдэхүйц бууруулж, оптик дохио-шуугианы харьцааны (OSNR) хангалттай хэмжээг хадгалах зэрэг гүйцэтгэлийг байнга оновчтой болгож байна.

Ирээдүйн сүлжээний бүтээн байгуулалтад инженерүүд долгионы уртыг сонгохдоо дамжуулах зайг зөв тооцоолоод зогсохгүй цахилгаан зарцуулалт, температурын дасан зохицох чадвар, байршуулалтын нягтрал, амьдралын мөчлөгийн ашиглалт, засвар үйлчилгээний зардлыг цогцоор нь үнэлэх шаардлагатай. Хэт туйлын орчинд (жишээлбэл -40 ℃ хүйтэн) хэдэн арван километрийн турш тогтвортой ажиллах чадвартай өндөр найдвартай оптик модулиуд нь нарийн төвөгтэй байршуулалтын орчинд (жишээлбэл, алсын суурь станцууд) гол тулгуур болж байна.


Нийтэлсэн цаг: 2025 оны 9-р сарын 18

  • Өмнөх:
  • Дараагийнх нь: