Sep 23, 2025

実際に光学通信で使用されているバンドは何ですか?

ご伝言

5Gネットワ​​ークがBreak -首の速度で拡大すると、データ需要は指数関数的に増加しています。光層は5Gの基本的な輸送であるため、その容量はミッション-クリティカルになりました。その能力をスケーリングする最も効果的な方法の1つは、ファイバーの利用可能なスペクトルをより深く掘り下げ続けることです-文字通り光学高速道路をより広くすることです。より広い道路は、より多くの交通を意味します。最近、新人CE -、CPP -、C+L -バンドがパーティーに参加し、高速道路に追加の車線を追加しました。以下に、これらのスペクトル近隣の簡単なツアーをご覧ください。

 

伝統的なバンド

Fiber -オプティック通信は、名前が示すように、情報キャリアとして光を使用し、ファイバー自体をトランスミッションメディアとして使用しますが、光だけではありません。異なる波長(大まかに、異なる「色」)は、ガラス内で異なる量の減衰に苦しんでいます。損失が高すぎる場合、ライトは使用可能な情報を非常に遠くまで運ぶことができません。

研究者が実用的であると特定した最初の波長は850 nmであり、バンドはまだ単に「850 nmバンド」と呼ばれています。ただし、その減衰は比較的高く、成熟した光アンプは存在しないため、短い-リーチリンクに制限されています。

その後の作業は、「低{-損失ウィンドウ」、約1260 nmから1625 nmまでの領域をマッピングしました。シリカ繊維が最も透明です。以下のグラフは、この範囲の波長によって損失がどのように変化するかを示しています。

1260 nm – 1625 nmウィンドウは、さらに5つのwave - bands:o {- band、e - band、s -バンド、c -バンドとl -バンドにさらに細分化されます。

 

o -バンド

o -バンドは1260 nm – 1360 nmに及びます。

このウィンドウの光は、-分散の歪みと最低損失に最も少ない-の歪みに苦しむため、光伝送-に使用される最初の領域であるため、o {- band "という名前は「オリジナル」を表します。

 

e -バンド

E -バンド波長範囲:1360 nm – 1460 nm。 5つのバンドの中で最も一般的ではありません。 「E」は「拡張」の略です。 1370〜1410 nmの近くの光がヒドロキシル(OH⁻)イオン-に吸収されるため、損失-対-波長曲線は、このウィンドウ内の鋭いスパイクを示しています。初期の繊維には残留水の不純物が含まれていたため、E -バンドは最大減衰に苦しみ、伝播に使用できませんでした。 Modern Fiber - Manufacturing(itu - t g.652.d)はほぼすべてを除去し、e -バンドの損失をO -レベル以下に押し、以前の「禁止されている」地域を使用可能な高速道路に変えます。

 

s -バンド

S -バンド波長範囲:1460 nm – 1530 nm。 「S」は「Short -波長」を表しています。その伝送損失は、O {-帯域のそれよりもわずかに低く、PON(パッシブ光ネットワーク)システムの下流波長として一般的に使用されます。

 

c -バンド

c -バンド波長範囲:1530 nm – 1565 nm。 「C」は「従来」の略です。最低ファイバー伝送損失を提供し、メトロ、ロング-運搬、ultra - long - haul、およびSubmarineケーブルシステムで広く使用されています。また、一般的に波長-分割多重ネットワークで使用されます。

 

l -バンド

l -バンド波長範囲:1565 nm – 1625 nm。 「L」は「-波長」を表します。 2番目の-最低ファイバー伝送損失を提供し、c {-バンドだけが帯域幅の要求を満たすことができない場合に容量拡張として使用されます。

 

u -バンド

上記の5つのバンドに加えて、1つは時折使用されている1つのサービスがあります:U -バンド。

u -バンド波長範囲:1625 nm – 1675 nm; 「u」は、「ultra - long -波長」の略です。

損失は​​著しく高いため、このウィンドウは、高-ビット-レートトラフィックではなく、ネットワーク-監視チャネル専用にほぼ排他的に予約されています。

 

CE/CPP/C+Lバンド

光学輸送の主道は、常に従来のc -バンド:1529.16 nm - 1560.61 nmでした。

その能力を伸ばすために、エンジニアは現在、既存の高速道路の両側で空いているロットを探しているかのように、隣接する不動産- -波長sおよび長い-波長l -に注目しています。

3つの新しい「拡張ロット」は、CE、CPP、C+Lです。それぞれが隣人から借りるスペクトルを次に示します。

 

CEバンド

C+バンドとも呼ばれるCE(C Extended)バンドは、Lバンドの一部を借用することにより、従来のCバンドを超えて拡張されます(Long -波長帯)。 Cバンドは約1530〜1565 nmに及び、伝統的にそれぞれ0.4 nmの80チャネルに分割されていますが(したがって「C80」)、CEバンドは1529.16 nmから1567.14 nmに伸びています。この96チャンネルグリッド(C96)は16の追加波長を追加し、標準のCバンドと比較して輸送容量を20%増加させます。

 

CPPバンド

CPP(C Plus Plus)バンドは、C ++バンドとしても知られています。 CPPバンドは、CEバンドのようなLバンドから波長リソースだけでなく、Sバンドからも波長のリソースを借りて、波長範囲を1524.30nmから1572.27nmに拡大します。 0.4 nmのバンド範囲を占める各チャネルのリソース部門によると、バンドリソースは、情報送信のために120チャネルに分割できます。したがって、CPPバンドはC120バンドとしても知られています。 CPPバンドの伝送容量は、C -バンドと比較して50%増加しています。

 

C+Lバンド

C+Lバンドは、文字通り、CとLの両方のリソースが光学通信に使用されることを意味します。各チャネルの0.4 nmのリソース割り当てに基づいて、C+Lバンドには3つの一般的な伝送スキームがあります。

C 120+ L80:CPPバンド(120チャンネル)+L -バンド(80チャンネル)、200波システムを達成します。 Lバンドは実際にはL+バンドで、波長範囲は1575.16nmから1617.66nmです。 C 120+ L80伝送スキームの伝送容量は、C -バンドと比較して1.5倍増加しました。

C 96+ L96:CEバンド(96チャンネル)+Lバンド(96チャネル)、192波システムを達成します。 Lバンドは、実際にはL ++バンドで、波長範囲は1575.16nmから1626.43nmです。 C 96+ L96伝送スキームの伝送容量は、C -バンドと比較して2倍以上増加しました。

C 120+ L96:CPPバンド(120チャネル)+Lバンド(96チャネル)、216波システムを達成します。 Lバンドは、実際にはL ++バンドで、波長範囲は1575.16nmから1626.43nmです。 C 120+ L96伝送スキームの伝送容量は、C -バンドと比較して約2倍増加しました。

 

まとめ

要するに、科学者は、光繊維の利用可能な波長リソースを非常に大きな範囲に拡大しました。ただし、これらのバンドリソースの5Gなどの通信システムへの真の適用も、次の要因の影響を受けます。たとえば、光学デバイスの制限により、次の光学デバイスは、新しく拡張されたバンド範囲を直接サポートすることはできず、アップグレードする必要があります。 Erbium -ドープされたファイバーアンプ(EDFA)、モジュレーター、波長選択スイッチ(WSS)、パッシブデバイスなどのアクティブなデバイスは、L -バンドの伝送パフォーマンスを低下させ、運用上の複雑さを高め、最終的にコスト投資を増やすことができます。オペレーターがすでに既存の光ファイバーリソースを最大限に活用し、利用可能な光ファイバーバンドリソースを拡大し、将来の光学通信ネットワーク開発の目標としてトランスミッション容量を改善していることを嬉しく思います。現在、一部のオペレーターもCPPバンドの光ネットワークの展開を開始しています。テクノロジーの急速な発展に伴い、将来C+Lバンドソリューションを使用して光学通信ネットワークが表示されます。

 

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