다중화 전송시스템에 대하여
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작성일 22-09-30 11:02
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설명
광섬유의 넓은 대역폭을 충분히 效果적으로 이용하기 위해서는 광학적 다중화가 절대적으로 필요하며, 이에는 파장분할 다중화(WDM : wavelength division multiplexing), 광 시분할 다중화(OTDM : optical time division multiplexing), 부호분할 다중화 (code division multiplexing), 공간분할 다중화(space division multiplexing) 등이 있다아 이 중 가장 유력한 방식이 파장분할 다중화 방식으로, 현재의 기술 수준을 고려한 현실적인 이유에서도 그러하고, 광 시스템의 여러 가지 물리적 속성 을 고려할 때 가장 자연스러운 방식이기 때문에도 그러하다.
다중화 전송시스템에 대하여
광섬유를 이용한 다중화 전송시스템의 여러 종류를 살펴보고 각각의 특징에 대해 소개하였습니다. 다른 방식들도 물론 未來(미래)에 필요한 기술이 될 것이나, 특수한 응용분야에 한정적으로 적용될 기술일 것으로 예상되고, 적어도 통신 분야에 사용될 주된 방식은 WDM이라고 견해 이 모아지고 있다아 실제로 WDM을 이용한 점대점 전송 시스템은 많은 사람들의 예상과는 달리 훨씬 빨리 개발이 이루어져 이미 20-40Gbps급의 상용 시스템을 제공하는 회사가 여러 개 생기고 있고, 올해 말까지 2.5Gbps WDM 40 채널로 구성된 100Gbps급 시스템도 개발될 예정이라고 한다. 또한 광원이 처핑(source chirping) 되었을 때 광섬유의 색 분산에 의한 펄스 퍼짐 현상을 줄…(skip)
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광섬유를 이용한 다중화 전송시스템의 여러 종류를 살펴보고 각각의 특징에 대해 introduce하였습니다. N개의 채널을 다중화 하려면 각 채널의 주기가 T 일때 T/N 이하의 지속 시간을 필요로 하며, 고속에서 장거리 전송을 하려면 보통 타임 슬롯의 1/3 정도가 필요하다.
OTDM(Optical Time Division Multiplexing, 광 시분할 다중화)
◎ OTDM의 요소기술
1. 광 펄스 소스
OTDM의 수신 단에서 채널간 누화를 극복하고 역다중화하기 위해서는 허용된 타임 슬롯 보다 작은 지속 시간을 갖는 광 펄스가 필요하다. 수십 Gbps의 고속 전송을 위하여 보통 10psec 이하의 작은 지속 시간의 광 펄스가 요구된다된다.