다중화 전송시스템에 대하여
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작성일 22-11-13 04:23본문
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광섬유를 이용한 다중화 전송시스템의 여러 종류를 살펴보고 각각의 특징에 대해 소개하였습니다. 또한 광원이 처핑(source chirping) 되었을 때 광섬유의 색 분산에 의한 펄스 퍼짐 현상을 줄…(생략(省略))
다중화 전송시스템에 대하여
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다. 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.한글 , 다중화 전송시스템에 대하여기타레포트 ,
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광섬유의 넓은 대역폭을 충분히 efficacy적으로 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 特性을 고려할 때 가장 자연스러운 방식이기 때문에도 그러하다.






광섬유를 이용한 다중화 전송시스템의 여러 종류를 살펴보고 각각의 특징에 대해 紹介하였습니다. 다른 방식들도 물론 future 에 필요한 기술이 될 것이나, 특수한 응용분야에 한정적으로 적용될 기술일 것으로 예상되고, 적어도 통신 분야에 사용될 주된 방식은 WDM이라고 opinion이 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. 수십 Gbps의 고속 전송을 위하여 보통 10psec 이하의 작은 지속 시간의 광 펄스가 요구된다된다.
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.