概要
OADM は、光アドドロップマルチプレクサの略で、シングルモードファイバー への入出力ゲートウェイです。実際には、ほとんどの信号がこのデバイスを通過しますが、一部の信号はラインから分割されて「ドロップ」されます。そのポイントで発信された信号はラインに「追加」され、別の宛先に送られます。OADM は、光ファイバー信号を多重化してルーティングするための波長分割多重システムで広く使用されている、特定の種類の光クロスコネクトと考えることができます。OADM は、高密度波長分割多重 (DWDM) マルチチャネルストリームから、個々の波長チャネルまたは波長セットを選択的に追加およびドロップします。OADM は、最小限の電子部品で、インラインアンプを通過する光ドメインの帯域幅の一部にコスト効率よくアクセスするために使用されます。
種類
OADMには、波長に応じてパッシブモードとアクティブモードがあります。パッシブOADMでは、アド/ドロップ波長が事前に固定されていますが、ダイナミックモードでは、設置後に任意の波長に設定できます。パッシブOADMは、WDMシステムを備えたネットワークにおいて、WDMフィルター、ファイバーグレーティング、および平面導波路を使用します。アクティブモード(ダイナミックOADM)は、物理構成を変更することなく、オンデマンドでプロビジョニングすることで任意の波長を選択できます。また、パッシブOADMよりも安価で柔軟性に優れています。ダイナミックOADMは2つの世代に分かれています。
用途
典型的なOADMは、光デマルチプレクサ、光マルチプレクサ、そしてそれらの間の、光デマルチプレクサ、光マルチプレクサ、および信号を追加および削除するためのポートセット間のパスを再構成する手段という3つのステージで構成されています。光デマルチプレクサは、入力ファイバ内の波長をポートに分離します。再構成は、クロスコネクトパッチパネル、または波長を光マルチプレクサまたはドロップポートに導く光スイッチによって実現されます。光マルチプレクサは、デマルチプレクサポートから継続する波長チャネルとアドポートからの波長チャネルを、単一の出力ファイバに多重化します。
OADMを物理的に実現する方法はいくつかあります。薄膜フィルタ、光サーキュレータ付きファイバブラッググレーティング、自由空間グレーティングデバイス、集積型平面アレイ導波路グレーティングなど、多様なデマルチプレクサおよびマルチプレクサ技術が存在します。スイッチングまたは再構成機能は、手動ファイバパッチパネルから、微小電気機械システム(MEMS)、液晶、平面導波路回路における熱光学スイッチなど、様々なスイッチング技術まで多岐にわたります。
CWDMおよびDWDM OADMは、共有光メディアネットワークパス上の中間ネットワークデバイスにデータアクセスを提供します。ネットワークトポロジに関係なく、OADMアクセスポイントはファイバーパス上の場所と通信するための柔軟な設計を可能にします。CWDM OADMは、完全に多重化された光信号から単一波長または複数波長を追加または削除する機能を提供します。これにより、リモートサイト間の中間地点から、それらをリンクする共通のポイントツーポイントファイバーメッセージにアクセスできます。削除されなかった波長はOADMを通過し、リモートサイトの方向に進みます。必要に応じて、後続のOADMSによって追加の選択された波長を追加または削除できます。
関連リンク
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