Fényvezetős erősítők kiválasztási útmutatója hosszú távolságú hálózatokhoz

2026-07-22 16:13:37
Fényvezetős erősítők kiválasztási útmutatója hosszú távolságú hálózatokhoz

Amikor egy hosszú távú optikai szálhálózatot tervezünk, több fontos szempontot is figyelembe kell venni: a jelminőséget, az energiaerőforrás-költségeket és az infrastruktúra költségeit. A szálban továbbított jelek mindig kissé csökkennek és szétesnek, minél távolabbra jutnak a szálban. A száloptikai erősítő alapvető szerepet játszik ezeknek a kihívásoknak a kezelésében. Ebben a dokumentumban a hosszú távú, metró- és hozzáférési hálózatokhoz szükséges megfelelő erősítés meghatározásakor fontos tervezési szempontokat vizsgáljuk, hogy a legmagasabb teljesítmény, megbízhatóság és a legalacsonyabb TCO érhető el.

A fényvezető erősítő szerepének megértése a hálózati architektúrában

Aszáloptikai erősítő közvetlenül erősíti az optikai jeleket az optikai tartományban, anélkül, hogy elektromos energiává alakítaná őket és vissza. Az teljesen optikai módszer lehetővé teszi a jelek átlátszó továbbítását több hullámhosszon is, ezért elengedhetetlen a WDM rendszerekben. Ha egy fényvezető hálózat meghaladja a 40 kilométeres távolságot, mindig szükség van megfelelő erősítésre, mivel ez határozza meg a hálózat távolságát, kapacitását és megvalósíthatóságát.

Amikor egy optikai jel erősítő , a hálózattervező három paramétert vesz figyelembe: az optikai jel erősítési szintjét, az optikai eszköz zajtényezőjét, valamint az erősítő megfelelő hullámhosszait. A legtöbb távvezetékes hálózatnál, amelyek a 1550 nm-es ablakban (a szokásos egymódusú fényvezető alacsony veszteségű ablaka) működnek, az EDFA vált a leggyakoribb megoldássá. Hosszabb távolságú hálózatoknál, amelyek meghaladják a 80 kilométert, és 1:64-nél nagyobb arányú elágazásokat igényelnek, alternatív megoldásként előfordulhatnak nagy teljesítményű optikai eszközök.

EDFA és EYDFA: A megfelelő teljesítményosztály kiválasztása

AEDFA általában ez a leggyakoribb optikai eszköz, mivel kimenete elérheti a 23 dBm-ot portonként, és zajtényezője akár 4,0 dB is lehet. A régiók közötti hálózati tápláló szakaszok (15–25 km) kisebb elágazási aránnyal (1:32–1:64) jól illeszkednek az EDFA optikai eszközhöz, mivel megfelelő ár–teljesítmény arányt kínál, valamint 23 dBm-es magas kimeneti teljesítményre képes. A technológia érett, és szigorú szabványok szerint gyártják – például a Shandong Wanshuo Optoelectronic Equipment Co., Ltd. 12 darab fokozottan pormentes műhelyében és teljesen automatizált SMT-gyártósorain. Ezért az EDFA évekig megbízható optikai eszköz marad.

Falusi alkalmazásokban, az RFoG-nál, vagy ott, ahol több végpont összevonása egyetlen fejvégpontra hatékony, és nagyobb elágazási arányokat (1:128) alkalmaznak, illetve a tápláló szakaszok hossza 30–50 kilométer, az EYDFA ideális megoldás. Az EYDFA akár 33 dBm teljesítménykimenetet is nyújt; ennek ára egy kissé magasabb zajtényező (4,5–5,5 dB) és fogyasztás, de a leghosszabb hatótávolságot biztosítja, és csökkenti a szükséges aktív komponensek számát.

图片6.png

Kritikus műszaki adatok hosszú távolságú üzemeléshez

Amikor beszélünk a száloptikai erősítő hosszú távolságú alkalmazásokhoz használatra az erősítési síkosság különösen fontossá válik a WDM-hálózatokban, ahol több jel is továbbításra kerül; ezért egy olyan hálózat, amely a C-sávban ±0,5 dB-en belül marad, ideális arra, hogy minden jel azonos szinten erősödjön. Itt az optikai jel-zajarány (OSNR) válik döntő tényezővé, mivel a romló OSNR-értékek meghatározzák, hogy az előre javítható kódolás (FEC) küszöbértékeit milyen mértékben kell alkalmazni a teljes rendszer tartalékának biztosításához.

Az erősítő helye szintén kritikus fontosságú a távvezetékes hálózatokban. Általános szabványként minden 80–100 kilométerenként optikai erősítőt alkalmaznak a távvezetékes hálózatokban, ahol figyelni kell arra, hogy ne lépjük túl a hálózat OSNR költségkeretét, és megfelelő erősítési technikákat használjunk. Az elérési hálózatok esetében viszont értelmesebb az összes optikai egységet a fejvégpontban elhelyezni, nagyobb elágazási arányokkal. Olyan hálózat is ideális a karbantarthatóság szempontjából, amely melegcserélhető tápegységeket kínál, vagy saját tápegységein belül SNMP-képességgel rendelkezik.

Hardverminőség és gyártási kiválóság

A végső megbízhatóság optikai szál erősítő közvetlenül összefügg a minőséggel és a gyártási folyamattal. A pontos munkavégzés tisztasági osztályú környezetben szükséges az optimális optikai teljesítmény biztosításához és a mezőben való hibák esélyének minimalizálásához, amelyek költséges leállásokhoz vezethetnek. A Shandong Wanshuo Optoelectronic Equipment Co., Ltd. teljesen vertikálisan integrált gyártósorral rendelkezik, amely kezeli az SMT-t, a hullámforrasztást és magukat az eszközöket is. A Shandong Wanshuo Optoelectronic Equipment Co., Ltd. képessége, hogy 99,8%-os közvetlen kapcsolódási arányt érjen el és 724 órán át fenntartsa a stabilitást, azt a minőségi szintet mutatja, amely ma a piacon szükséges.

A végső döntés meghozatala

A döntés meghozatalának utolsó lépése, hogy hogyan száloptikai erősítő építésre kerül, határozza meg optikai teljesítménykövetelményét, figyelembe véve az összes veszteséget a csatlakozóktól, a kötésektől és az elosztóktól, és ha az összes veszteség 25 dB alatt van, érdemes megfontolni egy szokásos EDFA használatát. Ennél nagyobb elágazási arányok és hosszabb távolságok esetén EYDFA szükséges lehet – ez csökkenti az aktív komponensek számát, bár magasabb egységár mellett. Minőségi optikai megoldással, amelyet olyan cég gyártott, amely szakértelemmel rendelkezik a legmagasabb minőségű optikai eszközök gyártásában, bizalommal építheti fel fényvezetős hálózatát.