آپٽيڪل فريڪوئنسي ڪومبس ۽ آپٽيڪل ٽرانسميشن؟

آپٽيڪل فريڪوئنسي ڪومبس ۽ آپٽيڪل ٽرانسميشن؟

جيئن اسان ڄاڻون ٿا، 1990 جي ڏهاڪي کان وٺي، WDM WDM ٽيڪنالاجي کي سوين يا هزارين ڪلوميٽرن جي ڊگهي فاصلي واري فائبر آپٽڪ لنڪس لاءِ استعمال ڪيو ويو آهي. ملڪ جي گھڻن علائقن لاءِ، فائبر انفراسٽرڪچر ان جو سڀ کان مهانگو اثاثو آهي، جڏهن ته ٽرانسيور حصن جي قيمت نسبتاً گهٽ آهي.
جڏهن ته، 5G جهڙن نيٽ ورڪن ۾ ڊيٽا جي شرحن جي ڌماڪي سان، WDM ٽيڪنالاجي مختصر فاصلي جي لنڪس ۾ پڻ اهم ٿي رهي آهي، جيڪي تمام وڏي مقدار ۾ استعمال ٿين ٿا ۽ تنهن ڪري ٽرانسيور اسيمبلين جي قيمت ۽ سائيز لاءِ وڌيڪ حساس آهن.

في الحال، اهي نيٽ ورڪ اڃا تائين خلائي ڊويزن ملٽي پلڪسنگ جي چينلن ذريعي متوازي طور تي منتقل ٿيندڙ هزارين سنگل موڊ آپٽيڪل فائبرن تي ڀروسو ڪن ٿا، جنهن ۾ نسبتاً گهٽ ڊيٽا جي شرح وڌ ۾ وڌ ڪجهه سو Gbit/s (800G) في چينل آهي، ۽ T-ڪلاس ۾ ممڪن ايپليڪيشنن جي هڪ ننڍڙي تعداد سان.

جڏهن ته، ويجهي مستقبل ۾، عام مقامي متوازي جو تصور جلد ئي پنهنجي اسڪيليبلٽي جي حد تائين پهچي ويندو، ۽ ڊيٽا جي شرحن ۾ وڌيڪ واڌ کي برقرار رکڻ لاءِ هر فائبر ۾ ڊيٽا اسٽريمز جي اسپيڪٽرل متوازي سان مڪمل ڪرڻو پوندو. اهو WDM ٽيڪنالاجي لاءِ هڪ مڪمل نئين ايپليڪيشن اسپيس کولي سگهي ٿو، جنهن ۾ چينلن جي تعداد ۽ ڊيٽا جي شرح جي لحاظ کان وڌ ۾ وڌ اسڪيليبلٽي اهم آهي.

هن حوالي سان،آپٽيڪل فريڪوئنسي ڪومب جنريٽر (FCG)هڪ ڪمپيڪٽ، فڪسڊ، ملٽي-ويولنگيٿ لائيٽ سورس جي حيثيت سان اهم ڪردار ادا ڪري ٿو جيڪو وڏي تعداد ۾ چڱي طرح بيان ڪيل آپٽيڪل ڪيريئر مهيا ڪري سگهي ٿو. ان کان علاوه، آپٽيڪل فريڪوئنسي ڪمبز جو هڪ خاص فائدو اهو آهي ته ڪمب لائينون اندروني طور تي فريڪوئنسي ۾ برابر فاصلي تي آهن، ان ڪري انٽر-چينل گارڊ بينڊ جي ضرورت کي آرام ڏئي ٿو ۽ فريڪوئنسي ڪنٽرول کان پاسو ڪري ٿو جيڪو روايتي اسڪيم ۾ هڪ لائن لاءِ گهربل هوندو DFB ليزر جي هڪ صف استعمال ڪندي.

اهو نوٽ ڪرڻ ضروري آهي ته اهي فائدا نه رڳو WDM ٽرانسميٽرن تي پر انهن جي رسيور تي پڻ لاڳو ٿين ٿا، جتي ڊسڪريٽ لوڪل آسيليٽر (LO) ايري کي هڪ سنگل ڪمب جنريٽر سان تبديل ڪري سگهجي ٿو. LO ڪمب جنريٽر جو استعمال WDM چينلز لاءِ ڊجيٽل سگنل پروسيسنگ کي وڌيڪ آسان بڻائي ٿو، ان ڪري رسيور جي پيچيدگي کي گهٽائي ٿو ۽ فيز شور برداشت کي وڌائي ٿو.

ان کان علاوه، متوازي هم آهنگ استقبال لاءِ فيز-لاڪنگ سان LO ڪومب سگنلن جو استعمال پوري WDM سگنل جي ٽائيم-ڊومين ويوفارم کي ٻيهر تعمير ڪرڻ ممڪن بڻائي ٿو، اهڙي طرح ٽرانسميشن فائبر ۾ آپٽيڪل نان لائنيئرٽيز جي ڪري پيدا ٿيندڙ خرابين جي تلافي ڪري ٿو. ڪومب تي ٻڌل سگنل ٽرانسميشن جي انهن تصوراتي فائدن کان علاوه، ننڍو سائيز ۽ قيمتي اثرائتي وڏي پيماني تي پيداوار پڻ مستقبل جي WDM ٽرانسيور لاءِ اهم آهن.
تنهن ڪري، مختلف ڪومب سگنل جنريٽر تصورن ۾، چپ-اسڪيل ڊوائيسز خاص دلچسپي جا آهن. جڏهن ڊيٽا سگنل ماڊليشن، ملٽي پلڪسنگ، روٽنگ ۽ استقبال لاءِ انتهائي اسڪيلبل فوٽوونڪ انٽيگريٽڊ سرڪٽس سان گڏ ڪيو ويندو آهي، ته اهڙا ڊوائيس ڪمپيڪٽ، انتهائي ڪارآمد WDM ٽرانسيور جي ڪنجي رکي سگهن ٿا جيڪي گهٽ قيمت تي وڏي مقدار ۾ ٺاهي سگهجن ٿا، جن جي ٽرانسميشن گنجائش ڏهه Tbit/s في فائبر تائين آهي.

هيٺ ڏنل شڪل هڪ WDM ٽرانسميٽر جي اسڪيميٽڪ کي ڏيکاري ٿي جيڪا هڪ آپٽيڪل فريڪوئنسي ڪومب FCG کي ملٽي-ويولنگٿ لائيٽ سورس طور استعمال ڪندي آهي. FCG ڪومب سگنل کي پهريان هڪ ڊيملٽيپليڪسر (DEMUX) ۾ الڳ ڪيو ويندو آهي ۽ پوءِ هڪ EOM اليڪٽرو-آپٽيڪل ماڊيوليٽر ۾ داخل ڪيو ويندو آهي. ذريعي، سگنل کي بهترين اسپيڪٽرل ڪارڪردگي (SE) لاءِ ترقي يافته QAM ڪواڊريچر ايمپليٽيوڊ ماڊيوليشن جي تابع ڪيو ويندو آهي.

ٽرانسميٽر ايگريس تي، چينلز کي ملٽي پلڪسر (MUX) ۾ ٻيهر گڏ ڪيو ويندو آهي ۽ WDM سگنل سنگل موڊ فائبر تي منتقل ڪيا ويندا آهن. وصول ڪندڙ آخر ۾، ويولينٿ ڊويزن ملٽي پلڪسنگ رسيور (WDM Rx)، ملٽي ويولينٿ ڪوهيئرنٽ ڊيٽيڪشن لاءِ ٻئي FCG جي LO مقامي آسيليٽر کي استعمال ڪندو آهي. ان پٽ WDM سگنلز جا چينل هڪ ڊيملٽي پلڪسر ذريعي الڳ ڪيا ويندا آهن ۽ ڪوهيئرنٽ رسيور ايري (Coh. Rx) کي ڏنا ويندا آهن. جتي مقامي آسيليٽر LO جي ڊيملٽي پلڪسنگ فريڪوئنسي کي هر ڪوهيئرنٽ رسيور لاءِ فيز ريفرنس طور استعمال ڪيو ويندو آهي. اهڙن WDM لنڪس جي ڪارڪردگي واضح طور تي وڏي حد تائين بنيادي ڪوهيئر سگنل جنريٽر تي منحصر آهي، خاص طور تي آپٽيڪل لائن ويڪر ۽ في ڪوهيئر لائن آپٽيڪل پاور.

يقيناً، آپٽيڪل فريڪوئنسي ڪمب ٽيڪنالاجي اڃا تائين ترقي جي مرحلي ۾ آهي، ۽ ان جي ايپليڪيشن منظرنامو ۽ مارڪيٽ سائيز نسبتا ننڍا آهن. جيڪڏهن اهو ٽيڪنيڪل رڪاوٽن کي دور ڪري سگهي ٿو، خرچ گهٽائي سگهي ٿو ۽ اعتبار کي بهتر بڻائي سگهي ٿو، ته پوءِ آپٽيڪل ٽرانسميشن ۾ پيماني تي سطح جي ايپليڪيشنن کي حاصل ڪرڻ ممڪن ٿيندو.


پوسٽ جو وقت: نومبر-21-2024

  • پوئين:
  • اڳيون: