意味
光通信は、電流ではなく光を用いて信号を遠隔地まで伝送する通信方式です。光通信では、光ファイバーケーブルを用いて光信号を宛先まで伝送します。さらに、光通信ネットワーク全体は、変調器/復調器、送信器/受信器、光信号、透過チャネルで構成されます。これらは光通信システムの構成要素です。さらに、光パスの帯域幅を拡大するには、2つの方法があります。1つは光ファイバーの単一チャネル伝送速度を上げる方法、もう1つは単一光ファイバーの伝送波長数を増やす方法です。波長分割多重技術(WDM)は、光通信機器が数km程度の距離にしか適していないため、この技術は適用範囲が限られています。
電気伝送と比較して、光通信は多くの利点を有しており、現在では多くの先進国において基幹ネットワークにおいて銅線通信に大きく取って代わっています。光通信は、今後のトレンドになりつつあります。
光通信の伝送媒体 - 光ファイバー
光ファイバーは、光通信において最も一般的なチャネルです。製造プロセス、材料組成、光学特性、用途に加え、光ファイバーは用途によって分類されることが多く、通信用光ファイバーとセンシング用光ファイバーに分けられます。伝送媒体として、光ファイバーは汎用と特殊用途の2種類に分けられます。機能デバイスとは、光ファイバーの光波増幅、プラスチック製の分波器、逓倍器、変調器、そして光発振機能を実現する手段であり、多くの場合、何らかの機能デバイスとして機能します。
原理
光通信の原理を簡単に説明すると、次のようになります。まず、送信側は情報(音声、画像、データなど)を電気信号に変換し、レーザー光に変調をかけます。すると、信号振幅(周波数)に応じて光強度が変化し、光ファイバーを介して送信されます。受信側では、検出器が光信号を受信し、復調することで電気信号に変換します。
全光ネットワーク
伝送ネットワークの最終目標は、アクセスネットワーク、MAN、バックボーンネットワークなどを含むオール光ネットワークの構築です。つまり、銅線に代わる光伝送の完全な実現を目指します。
バックボーンネットワークは、ネットワーク速度、距離、容量の要件が最も高い部分です。バックボーンネットワークで使用されるASON技術は、インテリジェント光ネットワークにおける重要なステップです。基本的な考え方は、光伝送ネットワークにインテリジェントな制御プレーンを導入し、必要に応じてリソースを割り当てることです。DWDMもバックボーンネットワークでその実力を発揮しており、将来的にはSDHに完全に置き換えられ、IP OVER DWDMが実現される可能性があります。
MANは、帯域幅とサービス、そしてボトルネックを提供する事業者となるでしょう。同時に、MANは最大の市場機会となるでしょう。SDHベースのMSTP技術は成熟しており、優れた互換性を備え、さまざまなデータサービスを柔軟かつ効果的にサポートします。
アクセスネットワークに関しては、FTTx(Fiber to the X)が長期的な理想的なソリューションです。FTTxの進化の道筋は、FTTH(Fiber to the Home)やFTTN(Fiber to the Neighborhood)からFTTC(Fiber to the Curb)、FTTB(Fiber to the Building)、そして最終的にはFTTP(Fiber to the Plumber)へと、段階的にユーザーへの光ファイバーアクセスへと近づいていきます。もちろん、これが普遍的に適用されるまでには、まだ長い時間がかかります。このプロセスにおいて、光ファイバーアクセスはADSL/ADSL2+と共存することになります。
技術分野
- 通信容量、伝送距離。光ファイバーの潜在的な帯域幅は最大20THzです。この帯域幅は、約1秒で、すべてのテキストデータ転送が完了する時間です。400Gbit/sシステムはすでに商用化されています。波長1.55μm付近の低損失光ファイバーは、石英ファイバーに匹敵する0.2dB/km未満の損失を実現し、これはあらゆる伝送媒体の損失よりも低い値です。そのため、中継不要で数十キロメートル、さらには数百キロメートルにも及ぶ伝送距離を実現できます。
- 信号干渉、機密性のパフォーマンス。
- 耐電磁干渉、無線通信の良好な伝送品質では電磁干渉の問題を解決できず、さまざまな電磁干渉から光ファイバー通信のみが保護されます。
- ファイバーは小型、軽量で、敷設や輸送が容易です。
- 豊富な材料源、環境保護、保全非鉄金属銅。
- 光ファイバー伝送では光波がファイバーの外部に逃げることができないため、放射線がないので盗聴が困難です。
- 光ファイバーケーブルは適応性があり、長寿命です。
- 食感はパリパリで、機械的強度が低い。
- ファイバーの切断と接合には、いくつかのツール、機器、およびテクノロジーが必要です。
- シャントの場合、カップリングは柔軟ではありません。
- 光ファイバーケーブルの曲げ半径は小さすぎることはできません(> 20cm)
- 供給上の困難。光ファイバー伝送における光波の利用。高指向性、高コヒーレンス、高単色性といったレーザーは、光ファイバー通信における光波の大きな利点であり、レーザー光(光ファイバー通信レーザーとも呼ばれる)にも利用されている。
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