고집적 파장 분할 멀티플렉싱
코히런트 옵틱은 DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)을 사용합니다. 이 기술은 단일 광섬유를 통해 전송할 수 있는 데이터의 양을 증가시킵니다. DWDM은 여러 광 파장 또는 채널을 사용하여 이를 달성합니다. 주니퍼의 코히런트 DWDM 옵틱에서 사용되는 두 가지 유형의 DWDM 연결은 다음과 같습니다.
- 증폭되지 않은 링크 (제한된 광 전력) - 증폭되지 않은 링크에서 광 신호는 증폭 없이 광섬유를 통해 전송됩니다. 이러한 유형의 코히런트 DWDM 광학에서 최대 전송 거리는 신호가 광섬유를 통해 이동할 때 광 전력의 자연적인 손실에 의해 제한됩니다. 증폭이 없으면 빛 신호가 점차 약해져 이동할 수 있는 거리가 제한됩니다. 증폭되지 않은 링크는 더 짧은 거리에 더 적합하며 종종 전력 제한 광 신호라고 합니다.
- 증폭된 링크 (제한된 광 신호 대 잡음비 및 색분산) - 증폭된 링크에서 광 신호 강도는 광 증폭기를 사용하여 증폭됩니다. 증폭된 링크에서 신호 강도를 높이면 신호가 장거리를 이동할 수 있습니다. 그러나 신호 품질에 노이즈나 손실이 발생할 수도 있습니다. EDFA(Erbium-Doped Fiber Amplifier)를 사용하는 경우 노이즈가 더 두드러집니다. OSNR 값이 높으면 노이즈가 낮고 신호 품질이 허용 가능합니다.
색분산은 서로 다른 파장의 빛이 광섬유를 통해 서로 다른 속도로 이동하기 때문에 발생합니다. 이로 인해 특히 장거리에서 신호 왜곡이 발생할 수 있습니다. 광 전송 중에 여러 파장 또는 색상으로 구성된 단시간 입력 광 신호가 광섬유에 입사됩니다. 광 신호 내의 컬러 선은 서로 다른 파장에 해당합니다. 광 신호의 이러한 다양한 파장은 광섬유에 동시에 들어가지만 고유한 굴절률로 인해 서로 다른 속도로 전파됩니다. 광섬유를 통과한 후 출력 광 신호가 넓어지고 다양한 색상이나 파장이 퍼집니다. 이는 긴 파장이 짧은 파장과 다른 속도로 이동했음을 나타냅니다.
그림 1: 색분산
참고:
OSNR 제한을 극복하기 위해 RAMAN 증폭기를 사용할 수 있습니다. RAMAN 증폭기는 광섬유를 따라 신호를 증폭하므로 유효 잡음 지수가 더 낮습니다.
개별 트랜시버의 최대 색분산 및 최소 ROSNR 값에 대한 자세한 내용은 하드웨어 호환성 도구를 참조하십시오.
그림 2: 코히런트 DWDM 옵틱 아키텍처(400G)