Sep 23, 2025

Band apa yang sebenarnya digunakan dalam komunikasi optik?

Tinggalkan pesan

Dengan 5G Networks Expension at Break - leher kecepatan, permintaan data tumbuh secara eksponensial. Karena lapisan optik adalah transportasi mendasar untuk 5G, kapasitasnya sekarang misi - kritis. Salah satu cara paling efektif untuk mengukur kapasitas itu adalah dengan terus menggali lebih dalam ke spektrum serat yang tersedia - secara harfiah membuat jalan raya optik lebih lebar. Jalan yang lebih luas berarti lebih banyak lalu lintas. Baru -baru ini pendatang baru CE -, cpp - dan c+l - band telah bergabung dengan pesta, menambahkan jalur tambahan ke jalan raya. Di bawah ini kami memberi Anda tur singkat ke lingkungan spektral ini.

 

Band tradisional

Fiber - komunikasi optik, seperti namanya, menggunakan cahaya sebagai pembawa informasi dan serat itu sendiri sebagai media transmisi - tetapi tidak sembarang cahaya akan dilakukan. Panjang gelombang yang berbeda (kira -kira, "warna" yang berbeda) menderita sejumlah atenuasi di dalam kaca. Jika kerugiannya terlalu tinggi, cahaya tidak dapat membawa informasi yang dapat digunakan sangat jauh.

Panjang gelombang pertama yang diidentifikasi oleh para peneliti sebagai praktis adalah 850 nm, dan band ini masih disebut "850 nm band." Namun, pelemahannya relatif tinggi dan tidak ada amplifier optik matang yang ada untuk itu, sehingga terbatas pada tautan jangkauan jangka pendek -.

Pekerjaan nanti memetakan jendela kerugian "rendah -," wilayah dari sekitar 1260 nm hingga 1625 nm, di mana serat silika paling transparan. Grafik di bawah ini menunjukkan bagaimana kehilangan bervariasi dengan panjang gelombang di rentang ini.

Jendela 1260 nm --1625 nm lebih lanjut dibagi menjadi lima gelombang - band: o - band, e {- band, S - band, c - band dan l {{7} band.

 

O - band

O - Band mencakup 1260 nm - 1360 nm.

Karena cahaya di jendela ini menderita distorsi dispersi - yang paling terkecil dan kerugian terendah, itu adalah wilayah pertama yang digunakan untuk transmisi optik - maka nama "o - pita," di mana O adalah singkatan dari "Original."

 

E - band

E - rentang panjang gelombang pita: 1360 nm --1460 nm. Ini adalah yang paling umum dari lima band; "E" adalah singkatan dari "Extended." Kerugian - versus - kurva panjang gelombang menunjukkan lonjakan tajam di dalam jendela ini karena cahaya di dekat 1370–1410 nm diserap oleh ion hidroksil (OH⁻) - sebuah penyimpangan yang disebut puncak air. Serat awal mengandung pengotor air residual, jadi pita - menderita atenuasi tertinggi dan tidak dapat digunakan untuk transmisi. Modern Fiber - manufacturing (ITU - t g.652.d) Menghapus hampir semua OH⁻, mendorong E - kerugian pita di bawah o - level pita dan mengubah wilayah "Forbdden" sebelumnya menjadi jalan raya yang dapat digunakan.

 

S - band

S - rentang panjang gelombang pita: 1460 nm --1530 nm. "S" berarti "pendek - panjang gelombang." Kehilangan transmisinya sedikit lebih rendah dari pita O - dan biasanya digunakan sebagai panjang gelombang hilir dalam sistem PON (jaringan optik pasif).

 

C - band

C - rentang panjang gelombang pita: 1530 nm --1565 nm. "C" berarti "konvensional." Ini menawarkan kehilangan transmisi serat terendah dan banyak digunakan dalam metro, panjang - haul, ultra - panjang - haul, dan sistem kabel kapal selam. Ini juga umumnya digunakan dalam gelombang panjang - jaringan multiplexing divisi.

 

L - band

L - rentang panjang gelombang pita: 1565 nm --1625 nm. "L" adalah singkatan dari "Long - panjang gelombang." Ini menawarkan kehilangan transmisi serat terendah- kedua dan digunakan sebagai ekstensi kapasitas ketika band C - saja tidak dapat memenuhi tuntutan bandwidth.

 

U - band

Selain lima pita di atas, ada satu lagi yang sesekali ditekan ke dalam layanan: pita U -.

U - rentang panjang gelombang pita: 1625 nm --1675 nm; "U" adalah singkatan dari "Ultra - long - panjang gelombang."

Karena kerugian jauh lebih tinggi, jendela ini dicadangkan hampir secara eksklusif untuk jaringan - saluran pemantauan daripada - bit {- {{2} yang tinggi.

 

Band CE/CPP/C+L.

Kerja keras transportasi optik selalu menjadi band konvensional C -: 1529.16 nm - 1560.61 nm.

Untuk meregangkan kapasitasnya, insinyur sekarang mengincar real estat yang berdekatan - lebih pendek - panjang gelombang S dan lebih lama - panjang gelombang l - seolah -olah mencari lot kosong di kedua sisi jalan raya yang ada.

Tiga "lot ekspansi" baru adalah CE, CPP dan C+L; Berikut adalah berapa banyak spektrum yang masing -masing meminjam dari tetangganya.

 

CE Band

Pita CE (C Extended), juga disebut band C+, melampaui pita C konvensional dengan meminjam bagian band L (long - band panjang gelombang). Sementara pita C membentang sekitar 1530–1565 nm dan secara tradisional dibagi menjadi 80 saluran masing -masing 0,4 nm (karenanya "C80"), pita CE membentang dari 1529,16 nm hingga 1567,14 nm. Kisi 96-channel ini (C96) ini menambah 16 panjang gelombang tambahan, meningkatkan kapasitas transportasi sebesar 20 % dibandingkan dengan pita C standar.

 

Band CPP

Band CPP (C Plus Plus) juga dikenal sebagai band C ++. Pita CPP tidak hanya meminjam sumber daya gelombang dari pita L seperti band CE, tetapi juga dari pita S, memperluas jangkauan panjang gelombang dari 1524.30Nm hingga 1572.27nm. Menurut divisi sumber daya dari setiap saluran yang menempati rentang pita 0,4 nm, sumber daya pita dapat dibagi menjadi 120 saluran untuk mengirimkan informasi. Oleh karena itu, band CPP juga dikenal sebagai band C120. Kapasitas transmisi pita CPP telah meningkat sebesar 50% dibandingkan dengan pita C -.

 

Band C+L.

Band C+L secara harfiah berarti bahwa sumber daya band C dan L digunakan untuk komunikasi optik. Ada tiga skema transmisi umum untuk pita C+L, berdasarkan alokasi sumber daya 0,4 nm untuk setiap saluran.

C 120+ l80: band CPP (120 saluran)+l - band (80 saluran), mencapai sistem gelombang 200. Band L sebenarnya adalah pita L+, dengan rentang panjang gelombang 1575.16nm hingga 1617.66nm. Kapasitas transmisi skema transmisi C 120+ L80 telah meningkat sebesar 1,5 kali dibandingkan dengan pita C -.

C 96+ l96: CE Band (96 saluran)+l band (96 saluran), mencapai sistem gelombang 192. Band L sebenarnya adalah band L ++, dengan rentang panjang gelombang 1575.16nm hingga 1626.43nm. Kapasitas transmisi skema transmisi C 96+ L96 telah meningkat lebih dari dua kali dibandingkan dengan pita C -.

C 120+ l96: band CPP (120 saluran)+l band (96 saluran), mencapai sistem gelombang 216. Band L sebenarnya adalah band L ++, dengan rentang panjang gelombang 1575.16nm hingga 1626.43nm. Kapasitas transmisi skema transmisi C 120+ L96 telah meningkat sekitar 2 kali dibandingkan dengan pita C -.

 

Ringkasan

Singkatnya, para ilmuwan telah memperluas sumber daya gelombang yang tersedia dari serat optik ke kisaran yang sangat besar. Namun, aplikasi sebenarnya dari sumber daya pita ini untuk sistem komunikasi seperti 5G juga dipengaruhi oleh faktor -faktor berikut. Karena keterbatasan perangkat optik, misalnya, perangkat optik berikut tidak dapat secara langsung mendukung rentang pita yang baru diperluas dan perlu ditingkatkan. Perangkat aktif seperti Erbium - penguat serat doped (EDFA), modulator, sakelar selektif gelombang (WSS), dan perangkat pasif dapat menurunkan kinerja transmisi dalam pita L-, meningkatkan kompleksitas operasional, dan akhirnya meningkatkan investasi biaya. Sangat menyenangkan bahwa operator telah memanfaatkan sepenuhnya sumber daya serat optik yang ada, memperluas sumber daya pita serat optik yang tersedia, dan peningkatan kapasitas transmisi sebagai tujuan pengembangan jaringan komunikasi optik di masa depan. Saat ini, beberapa operator juga mulai menggunakan jaringan optik band CPP. Dengan pengembangan teknologi yang cepat, kami pasti akan melihat jaringan komunikasi optik menggunakan solusi band C+L di masa depan.

 

Kirim permintaan