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.

400ZR vs 800ZR vs OpenZR+: Pełna analiza techniczna dla inżynierów sieci DCI 2026

400ZR to najszerzej wdrożony koherentny standard w historii. 800ZR rośnie w tempie 145% CAGR do 2029. Kompletna analiza techniczna — podstawy DSP, tryby pracy, OSNR, ekonomika per Gbps i roadmapa do 1600ZR.
Czytaj więcej

Rozbudujesz sieć. Chodzi o to, żeby nie żałować tej decyzji za trzy lata

Wiesz już, czym są CWDM, DWDM i O-Band, i rozumiesz różnice. Stoisz przed konkretną decyzją zakupową i masz to specyficzne uczucie, że chcesz zrobić to dobrze, bo zła architektura wybrana dziś będzie kosztować wymianę za kilka lat. Ten artykuł jest po to, żebyś podjął tę decyzję pewnie. Bez żargonu, z konkretami.
Czytaj więcej

400ZR, 800ZR, OpenZR+: Czym są i która sieć DCI ich potrzebuje?

Standardy ZR to technologia, która pozwoliła firmom wyciąć zewnętrzne transpondery i podłączyć optykę koherentną wprost do portu routera. Mniej sprzętu, niższy rachunek za energię i więcej swobody przy wyborze partnerów.
Czytaj więcej