Wraz ze wzrostem zapotrzebowania na pasmo właścicielom sieci przybywa zmartwień. Jak poradzić sobie z transmisją 100 Gbps na większe odległości?

Oczywiście mamy do dyspozycji systemy DWDM ("Co to jest DWDM"), które poradzą sobie z tym bez problemu, i to zarówno przy krótkim dystansie ("QSFP28 DWDM"), jak i przy dystansach dłuższych ("Zrozumieć transmisję koherentną"). Ale co w przypadku, gdy wystarczająca jest tylko jedna transmisja 100G i nie chcemy inwestować w budowę systemu DWDM?

Chcąc zbudować transmisję 100G na dystansie kilku czy kilkunastu kilometrów, możemy w tym celu wykorzystać wkładkę 100G LR4. Najpopularniejszym jej formatem jest wersja w obudowie QSFP28.

Moduł ten po stronie optycznej wysyła sygnał po 4 długościach fali: 1295,56, 1300,05, 1304,58 oraz 1309,14 nm. Zatem we wnętrzu wkładki zabudowany jest po stronie nadawczej odpowiedni multiplekser, a po stronie odbiorczej - demultiplekser.

Budżet mocy wkładek QSFP28 LR4 to zazwyczaj kilka decybeli. Jak połączymy to z faktem, że transmisja odbywa się w drugim oknie optycznym, gdzie straty wtrąceniowe wynoszą 0,35 dB na 1 km włókna, uzyskanie większych dystansów wkładek zaczyna być problematyczne.

Dodatkowym utrudnieniem jest fakt, że standard jasno określa wartość maksymalnego poboru mocy wkładki, która wynosi 4,5 W. Jak zatem poradzić sobie z transmisją pojedynczej „setki” na dłuższy dystans? Czy możemy jakoś wzmocnić ten sygnał?

Odpowiedź na ostatnie pytanie brzmi: SOA. Semiconductor Optical Amplifier to półprzewodnikowy wzmacniacz optyczny. Działa on bardzo podobnie jak laser. Zbudowany jest z dwóch specjalnie zaprojektowanych płytek z materiału półprzewodnikowego oraz warstwy innego materiału między nimi, tworzącego tzw. warstwę aktywną. Podstawową różnicą w stosunku do lasera jest brak wewnętrznych odbić światła.

W przypadku wzmacniacza zależy nam na tym, aby sygnał wprowadzić do środka, wzmocnić i wyprowadzić na zewnątrz. Drugą różnicą jest to, że w przypadku lasera chcemy emitować światło tylko jednej określonej długości fali, natomiast od wzmacniacza oczekujemy wzmocnienia możliwie największego zakresu długości fali.

Jest tak dlatego, że w przypadku chęci wzmocnienia sygnału pochodzącego na przykład z wkładki QSFP28 LR4 potrzebujemy wzmocnić 4 długości fali jednocześnie. Mamy zatem wkładkę generującą 4 długości fali w okolicach 1310 nm, mamy wzmacniacz, który jest w stanie wzmocnić je wszystkie jednocześnie. Więc do dzieła!

Na jaki dystans potrzebujesz przesłać 100 Gbps? Jest to 50 km czy 100 km, a może jeszcze więcej? Zachęcamy do kontaktu.
Pamiętaj, że jesteśmy pomocną dłonią dla tych firm, których funkcjonowanie i efektywność zależy od sprawnie pracujących sieci. Pomagamy budować dobre sieci teleinformatyczne!  

Rozpocznij z nami nowy projekt!
Dziękujemy! Otrzymaliśmy Twoje zgłoszenie!
Ups! Wystąpił błąd podczas wysyłania formularza.

Moduł QSFP28 100G 0 dBm. Czarny koń modernizacji sieci.

Długo oczekiwany koherentny moduł optyczny QSFP28 100G 0 dBm jest już dostępny! Urządzenie to pozwala zwiększyć przepustowość bez konieczności rozbudowy infrastruktury sieciowej. Dzięki temu ma szansę przyspieszyć adopcję technologii 100G.
Czytaj więcej

Zasięg modułów koherentnych 400G i 800G, porównanie dla typowych tras operatorskich

Zasięg modułu koherentnego to nie jedna liczba. To wynik czterech zmiennych jednocześnie: trybu modulacji, jakości toru optycznego, liczby węzłów pośrednich i parametru OSNR na odbiorniku. Ten sam fizyczny moduł 400G osiągnie 120 km w trybie 16QAM i ponad 1000 km w trybie QPSK, bez wymiany sprzętu, wyłącznie przez zmianę konfiguracji. Poniżej praktyczny przegląd zasięgów dla typowych tras operatorskich w Polsce i regionie CEE.
Czytaj więcej

Wprowadzenie do VLAN - jedna sieć czy wiele sieci?

Kiedy w sieci komputerowej przyrasta użytkowników i urządzeń końcowych, nie zawsze chcemy, aby wszyscy bez ograniczeń mogli komunikować się między sobą.
Czytaj więcej