ଅପ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର/EDFA ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ

ଅପ୍ଟିକ୍ ଫାଇବର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର/EDFA ର କାର୍ଯ୍ୟ ନୀତି ଏବଂ ବର୍ଗୀକରଣ

1. ବର୍ଗୀକରଣFଆଇବରAଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍

ତିନି ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରକାରର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ ଅଛି:

(୧) ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର (SOA, ସେମିକଣ୍ଡକ୍ଟର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର);

(2) ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ (ଏର୍ବିୟମ୍ ଏର, ଥୁଲିୟମ୍ ଟିଏମ୍, ପ୍ରସେଓଡିମିୟମ୍ ପ୍ର, ରୁବିଡିୟମ୍ ଏନଡି, ଇତ୍ୟାଦି) ସହିତ ଡୋପ୍ ହୋଇଥିବା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍, ମୁଖ୍ୟତଃ ଏର୍ବିୟମ୍-ଡୋପ୍ ଫାଇବର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ (EDFA), ଏବଂ ଥୁଲିୟମ୍-ଡୋପ୍ଡ ଫାଇବର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ (TDFA) ଏବଂ praseodymium-ଡୋପ୍ଡ ଫାଇବର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍ (PDFA), ଇତ୍ୟାଦି।

(୩) ନନଲାଇନ୍ ଫାଇବର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର, ମୁଖ୍ୟତଃ ଫାଇବର ରମନ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର (FRA, ଫାଇବର ରମନ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର)। ଏହି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରଗୁଡ଼ିକର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତା ତୁଳନା ସାରଣୀରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି।

 ୧). ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରଗୁଡ଼ିକର ତୁଳନା

EDFA (ଏର୍ବିୟମ୍ ଡୋପେଡ୍ ଫାଇବର୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର)

କ୍ୱାର୍ଟଜ୍ ଫାଇବରକୁ ବିରଳ ପୃଥିବୀ ଉପାଦାନ (ଯେପରିକି Nd, Er, Pr, Tm, ଇତ୍ୟାଦି) ସହିତ ଡୋପିଂ କରି ଏକ ବହୁ-ସ୍ତରୀୟ ଲେଜର ସିଷ୍ଟମ ଗଠନ କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ପମ୍ପ ଆଲୋକର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଇନପୁଟ୍ ସିଗନାଲ୍ ଆଲୋକ ସିଧାସଳଖ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ମତାମତ ପ୍ରଦାନ କରିବା ପରେ, ଏକ ଫାଇବର ଲେଜର ଗଠନ କରାଯାଏ। Nd-ଡୋପେଡ୍ ଫାଇବର ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ 1060nm ଏବଂ 1330nm, ଏବଂ ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକ୍ ଯୋଗାଯୋଗର ସର୍ବୋତ୍ତମ ସିଙ୍କ୍ ପୋର୍ଟରୁ ବିଚ୍ୟୁତି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ କାରଣ ଯୋଗୁଁ ଏହାର ବିକାଶ ଏବଂ ପ୍ରୟୋଗ ସୀମିତ। EDFA ଏବଂ PDFA ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ଯଥାକ୍ରମେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଯୋଗର ସର୍ବନିମ୍ନ କ୍ଷତି (1550nm) ଏବଂ ଶୂନ୍ୟ ବିଚ୍ଛିନ୍ନ ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ (1300nm) ର ୱିଣ୍ଡୋରେ ଅଛି, ଏବଂ TDFA S-ବ୍ୟାଣ୍ଡରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରେ, ଯାହା ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀ ପ୍ରୟୋଗ ପାଇଁ ବହୁତ ଉପଯୁକ୍ତ। ବିଶେଷକରି EDFA, ସବୁଠାରୁ ଦ୍ରୁତ ବିକାଶ, ବ୍ୟବହାରିକ ହୋଇଛି।

 

ଦିPEDFA ର ମୂଳମନ୍ତ୍ର

EDFA ର ମୌଳିକ ଗଠନ ଚିତ୍ର 1(a) ରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି, ଯାହା ମୁଖ୍ୟତଃ ଏକ ସକ୍ରିୟ ମାଧ୍ୟମ (ଏର୍ବିୟମ୍-ଡୋପ୍ଡ ସିଲିକା ଫାଇବର ପ୍ରାୟ ଦଶ ମିଟର ଲମ୍ବା, ଯାହାର କୋର ବ୍ୟାସ 3-5 ମାଇକ୍ରୋନ ଏବଂ ଡୋପିଂ ସାନ୍ଦ୍ରତା (25-1000)x10-6), ପମ୍ପ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ (990 କିମ୍ବା 1480nm LD), ଅପ୍ଟିକାଲ୍ କପଲର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆଇସୋଲେଟର ଦ୍ୱାରା ଗଠିତ। ସିଗନାଲ ଆଲୋକ ଏବଂ ପମ୍ପ ଆଲୋକ ଏକା ଦିଗରେ (ସହଦିଗନ୍ତୀୟ ପମ୍ପିଂ), ବିପରୀତ ଦିଗ (ବିପରୀତ ପମ୍ପିଂ) କିମ୍ବା ଉଭୟ ଦିଗରେ (ଦ୍ୱିଦିଗନ୍ତୀୟ ପମ୍ପିଂ) ଏର୍ବିୟମ୍ ଫାଇବରରେ ପ୍ରସାରିତ ହୋଇପାରେ। ଯେତେବେଳେ ସିଗନାଲ ଲାଇଟ୍ ଏବଂ ପମ୍ପ ଲାଇଟ୍ ଏକା ସମୟରେ ଏର୍ବିୟମ୍ ଫାଇବରରେ ପ୍ରବେଶ କରାଯାଏ, ପମ୍ପ ଲାଇଟ୍ (ଚିତ୍ର 1 (ଖ), ଏକ ତିନି-ସ୍ତରୀୟ ସିଷ୍ଟମ୍) ର କ୍ରିୟାରେ ଏର୍ବିୟମ୍ ଆୟନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଏକ ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ ଉତ୍ତେଜିତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ଶୀଘ୍ର ମେଟାଷ୍ଟେବଲ୍ ଶକ୍ତି ସ୍ତରକୁ କ୍ଷୟ ହୁଅନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ଏହା ଆକସ୍ମିକ ସଙ୍କେତ ଲାଇଟ୍ ର କ୍ରିୟାରେ ଭୂମି ଅବସ୍ଥାକୁ ଫେରିଯାଏ, ଏହା ସିଗନାଲ ଲାଇଟ୍ ସହିତ ଅନୁରୂପ ଫୋଟନ୍ ନିର୍ଗତ କରେ, ଯାହା ଫଳରେ ସଙ୍କେତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଚିତ୍ର 1 (ଗ) ହେଉଛି ଏହାର ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ସ୍ୱତଃସ୍ଫୂର୍ତ୍ତ ନିର୍ଗମନ (ASE) ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ୍ ଯାହାର ଏକ ବଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ (20-40nm ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ) ଏବଂ ଦୁଇଟି ଶିଖର ଯଥାକ୍ରମେ 1530nm ଏବଂ 1550nm ସହିତ ଅନୁରୂପ।

EDFA ର ମୁଖ୍ୟ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଉଚ୍ଚ ଲାଭ, ବଡ଼ ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍, ଉଚ୍ଚ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି, ଉଚ୍ଚ ପମ୍ପ ଦକ୍ଷତା, କମ୍ ଇନସର୍ସନ୍ କ୍ଷତି, ଏବଂ ଧ୍ରୁବୀକରଣ ଅବସ୍ଥା ପ୍ରତି ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା।

 ୨). EDFA ର ଗଠନ ଏବଂ ନୀତି

୨. ଫାଇବର ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର୍‌ ସହିତ ସମସ୍ୟା।

ଯଦିଓ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର (ବିଶେଷକରି EDFA) ର ଅନେକ ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସୁବିଧା ଅଛି, ଏହା ଏକ ଆଦର୍ଶ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ନୁହେଁ। ସିଗନାଲର SNR ହ୍ରାସ କରୁଥିବା ଅତିରିକ୍ତ ଶବ୍ଦ ବ୍ୟତୀତ, ଏହାର ଅନ୍ୟ କିଛି ତ୍ରୁଟି ମଧ୍ୟ ଅଛି, ଯେପରିକି:

- ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡୱିଡଥ୍ ମଧ୍ୟରେ ଲାଭ ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମର ଅସମାନତା ମଲ୍ଟି-ଚ୍ୟାନେଲ ଆମ୍ପ୍ଲିଫିକେସନ୍ କାର୍ଯ୍ୟଦକ୍ଷତାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ;

- ଯେତେବେଳେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରଗୁଡ଼ିକୁ କାସ୍କେଡ୍ କରାଯାଏ, ASE ଶବ୍ଦ, ଫାଇବର ବିଚ୍ଛିନ୍ନତା ଏବଂ ନନରେଖୀୟ ପ୍ରଭାବର ପ୍ରଭାବ ଜମା ହେବ।

ପ୍ରୟୋଗ ଏବଂ ସିଷ୍ଟମ ଡିଜାଇନରେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ବିଚାର କରାଯିବା ଆବଶ୍ୟକ।

 

୩. ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଯୋଗ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ପ୍ରୟୋଗ।

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ,ଫାଇବର୍ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାଏର୍ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ପାୱାର ବୁଷ୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ଗ୍ରହଣ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଉନ୍ନତ କରିବା ପାଇଁ ରିସିଭରର ପ୍ରିଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ, ଏବଂ ଟ୍ରାନ୍ସମିଶନ ଦୂରତାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ସମସ୍ତ-ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗକୁ ଅନୁଭବ କରିବା ପାଇଁ ପାରମ୍ପରିକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍-ବୈଦ୍ୟୁତିକ-ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ରିପିଟରକୁ ମଧ୍ୟ ବଦଳାଇପାରିବ।

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ, ପ୍ରସାରଣ ଦୂରତାକୁ ସୀମିତ କରୁଥିବା ମୁଖ୍ୟ କାରକ ହେଉଛି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବରର କ୍ଷତି ଏବଂ ବିସ୍ତାର। ଏକ ସଂକୀର୍ଣ୍ଣ-ବର୍ଣ୍ଣାଳୀ ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ବ୍ୟବହାର କରି, କିମ୍ବା ଶୂନ୍ୟ-ବିସ୍ତାର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ ନିକଟରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା, ଫାଇବର ବିସ୍ତାରର ପ୍ରଭାବ କମ୍। ଏହି ପ୍ରଣାଳୀକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରିଲେ ଷ୍ଟେସନରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଗନାଲ ସମୟ ପୁନର୍ଜନ୍ମ (3R ରିଲେ) କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ଏହା ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର (1R ରିଲେ) ସହିତ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ସିଗନାଲକୁ ସିଧାସଳଖ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ଯଥେଷ୍ଟ। ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଦୂର-ଦୂରାନ୍ତର ଟ୍ରଙ୍କ ସିଷ୍ଟମରେ ନୁହେଁ ବରଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କରେ, ବିଶେଷକରି WDM ସିଷ୍ଟମରେ, ଏକକାଳୀନ ଏକାଧିକ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇପାରିବ।

 3).ଟ୍ରଙ୍କ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବରରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର

୧) ଟ୍ରଙ୍କ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ପ୍ରୟୋଗ।

ଚିତ୍ର 2 ହେଉଛି ଟ୍ରଙ୍କ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ଯୋଗାଯୋଗ ପ୍ରଣାଳୀରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ପ୍ରୟୋଗର ଏକ ସ୍କିମେଟିକ୍ ଚିତ୍ର। (କ) ଚିତ୍ରଟି ଦର୍ଶାଉଛି ଯେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରକୁ ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ପାୱାର ବୁଷ୍ଟ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଏବଂ ରିସିଭରର ପ୍ରିଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଏ ଯାହା ଦ୍ଵାରା ଅଣ-ରିଲେ ଦୂରତା ଦ୍ୱିଗୁଣିତ ହୁଏ। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ, EDFA ଗ୍ରହଣ କରି, ସିଷ୍ଟମ୍ ଟ୍ରାନ୍ସମିସନ୍ 1.8Gb/s ଦୂରତା 120km ରୁ 250km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି ପାଏ କିମ୍ବା 400km ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିଥାଏ। ଚିତ୍ର 2 (b)-(d) ହେଉଛି ମଲ୍ଟି-ରିଲେ ସିଷ୍ଟମରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ପ୍ରୟୋଗ; ଚିତ୍ର (b) ହେଉଛି ପାରମ୍ପରିକ 3R ରିଲେ ମୋଡ୍; ଚିତ୍ର (c) ହେଉଛି 3R ରିପିଟର ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ମିଶ୍ରିତ ରିଲେ ମୋଡ୍; ଚିତ୍ର 2 (d) ଏହା ଏକ ଅଲ୍-ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ରିଲେ ମୋଡ୍; ଏକ ଅଲ୍-ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଯୋଗାଯୋଗ ସିଷ୍ଟମରେ, ଏଥିରେ ସମୟ ଏବଂ ପୁନର୍ଜନ୍ମ ସର୍କିଟ୍ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ ନୁହେଁ, ତେଣୁ ଏହା ବିଟ୍-ସ୍ୱଚ୍ଛ, ଏବଂ କୌଣସି "ଇଲେକ୍ଟ୍ରୋନିକ୍ ବୋତଲ ହ୍ୱିସ୍କର" ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ନାହିଁ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଉଭୟ ପ୍ରାନ୍ତରେ ପଠାଇବା ଏବଂ ଗ୍ରହଣ କରିବା ଉପକରଣକୁ ବଦଳାଯାଇଥାଏ, ସେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଏହାକୁ କମ୍ ହାରରୁ ଉଚ୍ଚ ହାରକୁ ଅପଗ୍ରେଡ୍ କରିବା ସହଜ, ଏବଂ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରକୁ ବଦଳାଯିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ।

 

୨) ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କରେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟରର ପ୍ରୟୋଗ

ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର (ବିଶେଷକରି EDFA) ର ଉଚ୍ଚ ଶକ୍ତି ଆଉଟପୁଟ୍ ସୁବିଧା ବ୍ରଡବ୍ୟାଣ୍ଡ ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କରେ ବହୁତ ଉପଯୋଗୀ (ଯେପରିକିCATVNameନେଟୱାର୍କ)। ପାରମ୍ପରିକ CATV ନେଟୱାର୍କ କୋଅକ୍ଷୀୟ କେବୁଲ୍ ଗ୍ରହଣ କରେ, ଯାହାକୁ ପ୍ରତି ଶହେ ମିଟରରେ ବୃଦ୍ଧି କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ, ଏବଂ ନେଟୱାର୍କର ସେବା ପରିଧି ପ୍ରାୟ 7 କିଲୋମିଟର। ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ବ୍ୟବହାର କରି ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍ CATV ନେଟୱାର୍କ କେବଳ ବଣ୍ଟିତ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟାକୁ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବୃଦ୍ଧି କରିପାରିବ ନାହିଁ, ବରଂ ନେଟୱାର୍କ ପଥକୁ ମଧ୍ୟ ବହୁ ପରିମାଣରେ ବିସ୍ତାର କରିପାରିବ। ସାମ୍ପ୍ରତିକ ବିକାଶରୁ ଜଣାପଡିଛି ଯେ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର୍/ହାଇବ୍ରିଡ୍ (HFC) ର ବଣ୍ଟନ ଉଭୟର ଶକ୍ତିକୁ ଆକର୍ଷିତ କରେ ଏବଂ ଏହାର ଦୃଢ଼ ପ୍ରତିଯୋଗିତାମୂଳକତା ରହିଛି।

ଚିତ୍ର ୪ ହେଉଛି 35 ଚ୍ୟାନେଲର ଟିଭିର AM-VSB ମଡ୍ୟୁଲେସନ ପାଇଁ ଏକ ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ଫାଇବର ବିତରଣ ନେଟୱାର୍କର ଏକ ଉଦାହରଣ। ଟ୍ରାନ୍ସମିଟରର ଆଲୋକ ଉତ୍ସ ହେଉଛି DFB-LD ଯାହାର ତରଙ୍ଗଦୈର୍ଘ୍ୟ 1550nm ଏବଂ ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି 3.3dBm। 4-ସ୍ତରୀୟ EDFA କୁ ପାୱାର ବିତରଣ ଆମ୍ପ୍ଲିଫାୟର ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରି, ଏହାର ଇନପୁଟ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ -6dBm, ଏବଂ ଏହାର ଆଉଟପୁଟ୍ ଶକ୍ତି ପ୍ରାୟ 13dBm। ଅପ୍ଟିକାଲ୍ ରିସିଭର ସମ୍ବେଦନଶୀଳତା -9.2d Bm। 4 ସ୍ତରୀୟ ବଣ୍ଟନ ପରେ, ମୋଟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 4.2 ନିୟୁତରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ପଥ ଦଶ କିଲୋମିଟରରୁ ଅଧିକ। ପରୀକ୍ଷଣର ଓଜନଯୁକ୍ତ ସିଗନାଲ-ଟୁ-ଶବ୍ଦ ଅନୁପାତ 45dB ରୁ ଅଧିକ ଥିଲା, ଏବଂ EDFA CSO ରେ ହ୍ରାସ ଘଟାଇ ନଥିଲା।

୪) ଫାଇବର ବଣ୍ଟନ ନେଟୱାର୍କରେ EDFA

 


ପୋଷ୍ଟ ସମୟ: ଏପ୍ରିଲ-୨୩-୨୦୨୩

  • ପୂର୍ବବର୍ତ୍ତୀ:
  • ପରବର୍ତ୍ତୀ: