• sales@hdv-tech.com
  • សេវាកម្មអនឡាញ 24H៖
    • 7189078 គ
    • sns03
    • 6660e33e
    • youtube 拷贝
    • instagram

    និន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិក

    ពេលវេលាផ្សាយ៖ 07-01-2020

    ការទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិក ជាសសរស្តម្ភសំខាន់មួយនៃទំនាក់ទំនងទំនើប ដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងបណ្តាញទូរគមនាគមន៍ទំនើប។

    និន្នាការអភិវឌ្ឍន៍នៃការទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិកអាចត្រូវបានរំពឹងទុកពីទិដ្ឋភាពខាងក្រោម។

    1. ដើម្បីដឹងពីការបង្កើនសមត្ថភាពព័ត៌មាន និងការបញ្ជូនចម្ងាយឆ្ងាយ ខ្សែតែមួយរបៀបដែលមានការបាត់បង់ទាប និងការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយទាបត្រូវតែប្រើ។នាពេលបច្ចុប្បន្ននេះ G.652 ខ្សែអុបទិករបៀបតែមួយធម្មតាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងបណ្តាញទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិក។ទោះបីជាជាតិសរសៃនេះមានការខាតបង់អប្បបរមា 1.55 μm ក៏ដោយក៏វាមានតម្លៃបែកខ្ចាត់ខ្ចាយដ៏ធំប្រហែល 18 ps / (nm.km) ។វាត្រូវបានគេនិយាយថានៅពេលដែលជាតិសរសៃរបៀបតែមួយធម្មតាត្រូវបានប្រើនៅរលកនៃ 1.55 μm ដំណើរការបញ្ជូនគឺមិនល្អទេ។

    ប្រសិនបើរលកបែកខ្ចាត់ខ្ចាយសូន្យត្រូវបានផ្លាស់ប្តូរពី 1.31 μm ទៅ 1.55 μm វាត្រូវបានគេហៅថា dispersion-shifted fiber (DSF) ប៉ុន្តែនៅពេលដែល fiber និង erbium-doped fiber amplifier (EDFA) នេះត្រូវបានប្រើនៅក្នុងប្រព័ន្ធ multiplexing បែងចែកប្រវែងរលក (WDM) វា​នឹង​កើត​ឡើង​ដោយ​សារ​ភាព​មិន​មែន​លីនេអ៊ែរ​នៃ​សរសៃ ការ​លាយ​រលក​បួន​កើត​ឡើង​ដែល​ការពារ​ការ​ប្រើ​ប្រាស់​ធម្មតា​របស់ WDM ដែល​មាន​ន័យ​ថា​ការ​បែក​ខ្ចាត់​ខ្ចាយ​សូន្យ​គឺ​មិន​ល្អ​សម្រាប់ WDM។

    ដើម្បីឱ្យបច្ចេកវិទ្យាទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិកត្រូវបានអនុវត្តដោយជោគជ័យលើប្រព័ន្ធ WDM ការបែកខ្ចាត់ខ្ចាយនៃជាតិសរសៃគួរតែត្រូវបានកាត់បន្ថយ ប៉ុន្តែវាមិនត្រូវបានអនុញ្ញាតឱ្យក្លាយជាសូន្យទេ។ដូច្នេះ ជាតិសរសៃរបៀបតែមួយថ្មីដែលបានរចនាឡើងត្រូវបានគេហៅថា non-zero dispersion fiber (NZDF) ដែលមានចាប់ពី 1.54 ~ តម្លៃបែកខ្ញែកក្នុងជួរ 1.56μm អាចរក្សាបាននៅ 1.0 ~ 4.0ps / (nm.km) ដែលជៀសវាង តំបន់បែកខ្ចាត់ខ្ចាយសូន្យ ប៉ុន្តែរក្សាតម្លៃបំបែកតូចមួយ។

    ឧទាហរណ៍ជាច្រើនត្រូវបានរាយការណ៍ជាសាធារណៈដោយប្រើប្រព័ន្ធបញ្ជូន EDFA / WDM របស់ NZDF ។

    ឧបករណ៍ 2.Photonic ដែលប្រើក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិកក៏បានអភិវឌ្ឍយ៉ាងខ្លាំងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ដើម្បីបំពេញតម្រូវការនៃប្រព័ន្ធ WDM ឧបករណ៍ប្រភពពន្លឺពហុរលក (MLS) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។វារៀបចំជាចម្បងនូវបំពង់ឡាស៊ែរជាច្រើននៅក្នុងអារេមួយ និងបង្កើតសមាសធាតុអុបទិករួមបញ្ចូលគ្នាកូនកាត់ជាមួយនឹងឧបករណ៍ភ្ជាប់ផ្កាយ។

    សម្រាប់ការទទួលចុងបញ្ចប់នៃប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិក ឧបករណ៍ចាប់សញ្ញា និងឧបករណ៍បំពងសំឡេងរបស់វាត្រូវបានបង្កើតឡើងជាចម្បងក្នុងទិសដៅនៃការឆ្លើយតបដែលមានល្បឿនលឿន ឬរលកធំទូលាយ។PIN photodiodes នៅតែអាចបំពេញតាមតម្រូវការបន្ទាប់ពីការកែលម្អ។សម្រាប់ឧបករណ៍ចាប់រូបភាពតាមរលកធាតុអាកាសដែលប្រើក្នុងរលកចម្ងាយវែង 1.55μm នោះ បំពង់ photodetector semiconductor-metal (MSM) ត្រូវបានបង្កើតឡើងក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះ។ឧបករណ៍ចាប់រូបភាពចែកចាយរលកធ្វើដំណើរ។យោងតាមរបាយការណ៍ MSM នេះអាចរកឃើញ 78dB នៃកម្រិតបញ្ជូនប្រេកង់ 3dB សម្រាប់រលកពន្លឺ 1.55μm។

    ឧបករណ៍បំពងសំឡេងរបស់ FET ទំនងជាត្រូវបានជំនួសដោយត្រង់ស៊ីស្ទ័រចល័តអេឡិចត្រុងខ្ពស់ (HEMT)។វាត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាឧបករណ៍ទទួល optoelectronic 1.55μm ដោយប្រើឧបករណ៍ចាប់ MSM និងដំណើរការ HEMT pre-amplified optoelectronic integration (OEIC) មានប្រេកង់ 38GHz ហើយត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងឈានដល់ 60GHz ។

    3. ប្រព័ន្ធបញ្ជូនពីចំណុចមួយទៅចំណុច PDH នៅក្នុងប្រព័ន្ធទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិកមិនអាចសម្របខ្លួនទៅនឹងការអភិវឌ្ឍន៍បណ្តាញទូរគមនាគមន៍ទំនើបបានទេ។ដូច្នេះហើយ ការអភិវឌ្ឍន៍នៃការទំនាក់ទំនងខ្សែកាបអុបទិកឆ្ពោះទៅរកការភ្ជាប់បណ្តាញបានក្លាយជានិន្នាការជៀសមិនរួច។

    SDH គឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនៃបណ្តាញបញ្ជូនថ្មីដែលមានលក្ខណៈជាមូលដ្ឋាននៃបណ្តាញ។វាគឺជាបណ្តាញព័ត៌មានដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលរួមបញ្ចូលមុខងារ multiplexing, line transmission និង switching functions និងមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបណ្តាញខ្លាំង។បច្ចុប្បន្ន​នេះ​ត្រូវ​បាន​គេ​ប្រើ​យ៉ាង​ទូលំទូលាយ។

     



    គេហទំព័រ