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패치 케이블 및 길이

케이블은 광학 및 전기 신호를 전송하는 물리적 매체입니다. 주니퍼는 다양한 고성능 및 비용 효율적인 케이블을 제공합니다. 이러한 광 및 전기 케이블은 다양한 치수, 거리 범위 및 속도로 제공됩니다. 자세한 정보는 옵티컬 및 전기 케이블을 참조하십시오.

주니퍼 코히런트 옵틱은 단일 모드 광섬유(SMF) 패치 케이블을 지원합니다. 패치 케이블의 길이는 링크의 옵티컬 예산과 링크의 증폭 여부에 따라 결정됩니다. SMF의 코어 직경은 9미크론이며 최소한의 분산으로 더 높은 데이터 속도와 더 긴 거리를 지원합니다. 응용 분야에는 장거리 통신 및 고대역폭 전송이 포함됩니다.

표 1: 지원되는 케이블 및 커넥터
구성 요소 사양
섬유 유형 OS2 단일 모드 광섬유(G.652.D 또는 G.657.A)
커넥터 유형 LC 듀플렉스
파이버 코어 9 μm
섬유 클래딩 125 μm
그림 1: SMF 케이블이 있는 LC 듀플렉스 커넥터 LC Duplex Connector with SMF Cable

패치 케이블 길이 및 전송 범위

코히런트 옵틱은 복잡한 디지털 신호 처리를 사용하여 수백 또는 수천 킬로미터에 걸쳐 데이터를 전송합니다. 코히런트 옵틱의 최대 패치 케이블 길이는 다음 요인에 의해 결정됩니다.

  • 옵티컬 파워 예산—증폭되지 않은 점대점 링크에서 주요 제한 요인은 신호 강도입니다.

    • 송신기 발사 패치 전력 - 모듈에서 나가는 신호의 강도(예: -10dBm - 0dBm).

    • 수신기 감도 - 수신기가 "1s"와 "0s"를 구별해야 하는 최소 전력 레벨(예: –20dBm).

    • 파이버 감쇠 - 표준 OS2 파이버는 1550nm에서 km당 약 0.25dB를 손실합니다.

    • 수동 손실 - 커넥터 손실(일반적으로 페어당 0.3dB에서 0.5dB) 및 스플라이스 손실(0.1dB)을 포함합니다.

  • OSNR - 길고 증폭된 링크의 경우 병목 현상은 (전력 대신) 신호 무결성입니다.

    • 증폭기 노이즈 - 거리에 대한 신호를 증폭할 때마다 노이즈 플로어(증폭된 자발 방출 또는 ASE)를 추가합니다.

    • 필수 OSNR - 더 높은 데이터 전송률(800G)은 100G보다 훨씬 더 높은 OSNR(클리어 신호)을 필요로 합니다. 노이즈 플로어가 신호에 비해 너무 높게 상승하면 전력 수준이 높더라도 DSP가 데이터를 복구할 수 없습니다.

  • 분산 - DSP는 신호 왜곡을 수정할 수 있지만 한계가 있습니다.

    • 색분산(CD) - 파장이 다른 빛이 서로 다른 속도로 이동하여 펄스가 확산됩니다. 주니퍼 코히런트 옵틱은 수천 킬로미터의 CD를 보상할 수 있지만 모든 모듈에는 특정 허용 오차(예: 400ZR의 경우 2,400ps/nm)가 있습니다.

    • 광 모드 분산(PMD) - 광섬유의 물리적 결함으로 인해 빛이 편광에 따라 다른 시간에 도달할 수 있습니다. 오래된 광섬유의 PMD가 높으면 사용 가능한 케이블 길이가 크게 단축될 수 있습니다.

  • 신호 재생 - 광 신호가 계속되기 위해 재구성되어야 하는 물리적 경계.

    • 재생 임계값 - 누적된 노이즈 또는 분산이 DSP의 보상 한계를 초과하면 옵티컬-전기-옵티컬(OEO) 변환을 수행해야 합니다. 이는 누적된 오류를 제거하고 깨끗한 신호를 다시 전송하여 하드 리셋 역할을 합니다.

    • CapEx 및 OpEx 영향:—OEO에는 트랜시버와 액티브 섀시의 전체 세트가 필요하므로 증폭기보다 훨씬 비쌉니다. 경로의 OEO 사이트 수는 비트당 총 비용의 주요 동인입니다.

    • 지연 시간 예산—각 OEO 홉은 FEC 디코딩/인코딩을 위한 마이크로초 수준의 처리 지연 시간을 추가합니다. 지연 시간에 민감한 애플리케이션(예: 고빈도 거래)의 경우 이러한 재생 지점을 피하기 위해 도달 범위가 제한되는 경우가 많습니다.

  • 변조 형식 및 전송 속도 - 선택한 속도는 이동할 수 있는 거리를 직접 변경합니다.

    • 스펙트럼 효율 - 16QAM(800G/400G)을 실행하는 모듈은 빠르지만 취약합니다. 신호는 더 짧은 거리(메트로 도달)만 이동할 수 있습니다.

    • 저속 - 장거리의 경우 코히런트 모듈은 16QAM에서 QPSK(400G에서 100G로)로 떨어질 수 있습니다. 더 간단한 신호는 1,000km+ 케이블의 잡음과 분산에서 살아남을 수 있습니다.

  • 섬유 유형 및 품질

    • 표준 SMF(G.652) - 대부분의 계산에 사용되는 가장 일반적인 OS2 광섬유입니다.

    • NZDSF(G.655) - 고출력 코히런트 신호와 함께 사용할 때 때때로 비선형 효과(예: 신호 간섭)를 일으킬 수 있는 구형 광섬유입니다.

    • 절곡 반경 - 패치 패널의 미세한 굴곡 또는 케이블 트레이의 急회전은 감쇠를 증가시킵니다. 이렇게 하면 전력 예산이 저하되어 최대 거리가 효과적으로 단축됩니다.

  • 노화 - 총 예산에서 마진(예: 3dB)을 빼야 합니다.

    • 섬유 노화

    • 향후 수리(새 스플라이스)

    • 레이저 안정성에 영향을 미치는 환경 온도 변화

개별 송수신기의 특정 거리 범위에 대한 자세한 내용은 하드웨어 호환성 도구를 참조하십시오.