Arbeitsmodell und Konstruktionsmethode von Glasfaser-Multiplexgeräten

Feb 26, 2024

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Glasfaser-Multiplex-AusrüstungVerwendet im Wesentlichen 8 bis 16 Wellenlängen der groben Wellenlängenteilung, um WDM durchzuführen, und kann optische Signale unterschiedlicher Wellenlänge in einen Lichtstrahl synthetisieren, der am Empfangsende zerlegt werden kann, um eine Einzelfaser-Mehrwellenlängenteilung zu realisieren. Zu den neuen Arten von Fasermultiplexgeräten gehören hauptsächlich 1:6-Polymerisationen, 1:8-Polymerisationen, 1:12-Polymerisationen und 1:18-Polymerisationen. Die Wellenlänge reicht von 1271 nm bis 1611 nm und die Anzahl der Kanäle, die synthetisiert oder getrennt werden können, beträgt 6, 8, 12 bzw. 18. Die maximale Übertragungskapazität beträgt bis zu 80 Gbit/s und unterstützt eine Vielzahl von Netzwerkbändern, darunter 2G, 3G, 4G und 5G. Im Vergleich zu den alten WDM-Geräten ist dieser neue Typ von Glasfaser-Multiplexgeräten technologisch fortschrittlicher und in Aussehen, Qualität und Form usw. raffinierter. Er kann in allen Arten von Netzwerkbauumgebungen eingesetzt werden, sodass er eingesetzt werden kann auf vielfältige Weise und rechtzeitig den Mangel an Glasfaserkernen lindern, der durch den groß angelegten Bahnhofsbau entsteht.


Im 4G-Netzwerk-Basisstations-Bauplan verwenden wir die Basisstationsbetreiber anhand des physischen Standorts und der Standtypgröße, einschließlich der Klassifizierung, und verwenden die Makrostation als Beispiel, um die Baustrategie von zu veranschaulichenoptische Multiplex-AusrüstungZunächst definieren wir die Basisband-Verarbeitungseinheiten namens BBU, kurz Radiofrequenz-Verarbeitungseinheit RRU, zwischen BBU und RRU durch Lichtmodul, optische Signale zwischen Antenne und RRU-Verbindung durch den Feeder usw., die das Signal verstärken Drei Sektoren, um einen Abdeckungseffekt zu erzielen. Daher werden wir in diesem Artikel drei RRUs bilden, die als Satz von Basisstationen betrachtet werden und als Lichtrichtung definiert sind.


Unter Verwendung eines 1:6-Aggregationswiederherstellungsgeräts, das aus zwei Faserexpandern besteht, ist die Netzwerkaufbaustrategie bereits in der Richtung definiert, in der jedes Licht eine Reihe von, schnellen Erweiterungs- und vollständigen Faserkernressourcen verwendet, und das spezifische Schema wird mit passenden Fasern platziert Expander in der proximalen seitlichen BBU, für den Zugriff auf die entsprechenden drei RRU, wählen Sie drei in der BBU-Lichtmündung aus, jeweils mit der Wellenlänge von 1271 nm, 1311 nm und 1351 nm des 10 Gbit/s bunten Lichtmoduls zum Anschließen. Zu diesem Zeitpunkt konvergieren die Dienste der drei optischen Ports auf der Online-Seite durch die bidirektionale Single-Core-GlasfaserWDM-Technologieund überträgt über die Glasfaser an die optische Kreuzungsbox an der entfernten RRU. Um die Übertragung optischer Signale zur RRU am entfernten Ende fortzusetzen, wird ein weiterer Glasfaser-Extender in der optischen Übertragungsbox platziert und dann über 10-Gbit/s-Farblichtmodule bei 1291 nm, 1331 nm bzw. 1371 nm wieder mit der RRU verbunden. um die optische Kommunikation zwischen der proximalen BBU und der entfernten RRU zu realisieren und so den Netzwerkaufbau abzuschließen.

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