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【24h】

次世代光トランスポート技術

机译:下一代光传输技术

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摘要

1980年代にコアネットワークで実用化された光トランスポート技術は飛躍的発展を遂げ,1990年代末までに海底,陸上システムともに光増幅伝送に置き換わった。 また1990年代後半には光増幅技術,波長多重伝送技術によって,伝送容量が大きく伸びることで一時的に供給過多の状態となった。 2000年代に入ってアクセスネットワークの光化がようやく実現され,最近になってまたコアネットワークの大容量化の要求が出てきており,今後ますます光伝送が担う役割が大きくなりつつある。本稿ではこれらのネットワークの進展を支えた光トランスポート技術及びその将来について述べる。 下図に光トランスポート技術のロードマップを示す。 光トランスポート技術はまずはコアネットワークに適用するために開発され,大容量,長距離化を課題として下図に示すような新しい技術が次々に開発されてきた。 ビットレートはLSI技術の発展に伴って順次10Gbpsまで進み40Gbpsの実用化が始まっている。 これまでに光増幅技術,波長多重技術によって伝送距離,伝送容量が新しいパラダイムの上で飛躍的に向上してきた。 また,トポロジもポイント·ツー·ポイント伝送からリング型又はメッシュ型のものが提案されてきている。アクセス系の光化では,これらの技術を基に伝送路に光スプリッタを使用する1対N接続のトポロジが適用された。 新技術としてはバースト伝送のための瞬時ビット同期,高速AGC (Automatic Gain Control)技術とダイナミックレンジ拡大のためのAPD (Avalanche Photo Diode)受信技術などがある。 40Gbps以上の光伝送では,光ファイバの波長分散,偏波分散の影響が大きいという壁がある。 それらを克服するために,図中にあるように位相変調,多値変調などの技術が提案されており,この分野の研究開発が盛んになっている。
机译:1980年代在核心网络中投入实际使用的光传输技术取得了长足的进步,到1990年代末,海底和陆地系统已被光放大传输所取代。在1990年代后半期,光放大技术和波长多路复用传输技术导致传输容量大幅度增加,导致暂时供过于求。在2000年代,光接入网终于实现了,最近对核心网络的容量提出了更高的要求,并且光传输的作用在将来会越来越大。本文介绍了支持这些网络及其未来发展的光传输技术。下图显示了光传输技术的路线图。光传输技术最初是为应用到核心网络而开发的,如下图所示的新技术已经陆续开发,具有大容量和长距离的问题。随着LSI技术的发展,比特率逐渐增加到10 Gbps,并且40 Gbps已开始投入实际使用。到目前为止,光放大技术和波长多路复用技术在新的范式上极大地改善了传输距离和传输容量。另外,已经从点对点传输提出了环形或网状拓扑。在光接入系统中,基于这些技术,将使用分光器的1对N连接拓扑应用于传输线。新技术包括用于突发传输的瞬时位同步,高速AGC(自动增益控制)技术和用于扩展动态范围的APD(雪崩光电二极管)接收技术。在40Gbps以上的光传输中,存在壁的问题是光纤的波长色散和偏振色散的影响大。为了克服它们,如图所示提出了诸如相位调制和多值调制的技术,并且该领域的研究和开发是活跃的。

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