단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유 혼합 라인으로 구성된 FTTx 시스템의 전송 성능 평가

Transmission Performance Evaluation of Hybrid Lines Composed of SMF and MMP for FTTx Systems

  • 박승현 (인하대학교 정보통신대학원 통신네트워크 연구실) ;
  • 김경헌 (인하대학교 물리학과) ;
  • 이일항 (인하대학교 정보통신대학원 통신네트워크 연구실)
  • 발행 : 2005.07.01

초록

본 논문은 채널을 파장별로 할당하는 방식인 WDM-PON을 각각의 채널당 단일광원을 사용하는 방식을 이용하여 기가비트 전송이 가능한 GPON 표준에 맞춰 단일 모드 광섬유와 다중 모드 광섬유로 혼합 구성된 망을 제안하고, 제안된 시스템의 전송 특성을 실험을 통해 고찰하였다. 본 시스템은 고속의 하향전송을 위해 직접변조가 가능한 DFB-LD를 사용하였고, 상향전송을 위해서는 저가의 ONU구성을 위해 SFP 타입의 Transceiver모듈을 사용하였다. 광 선로구간에서의 파장다중화를 위해서 채널 결합 및 분기기능을 갖는 MUX/DEMUX를 이용하였으며, SMF로 이루어진 WDM-PON망의 ONU단에 추가로 1km이내의 MMF를 연결시켜 두 라인을 혼합시킨 시스템을 구성하였다. 시스템의 타당성을 입증하기 위해 ITU-T G.984.2에서 권고하는 하향 2.5 Gbit/s, 1.25 Gbit/s, 상향 1.25 Gbit/s, 622 Mbit/s 속도의 전송실험을 하였으며, 표준안을 근거로 비교분석하여 상$\cdot$하향 전송에서 적합성과 여유도를 확인하였다.

This paper proposes a hybrid optical lines composed of single-mode fiber(SMF) and multi-mode fiber(MMF) for gigabit-capable Passive Optical Network(GPON) using a WDM method with a single light source per each channel, and reports the results of transmission performance the proposed lines. The transmission link uses a direct modulated DFB-LD for high speed downstreams at the optical line terminal(OLT) of central office(CO) and a low cost SFP type transceiver for low-speed upstream in optical network unit(ONU). To split or combine the transmission channels, wavelength MUX/DEMUX are used in the optical line section, and MMFs not longer than 1 km are attached to the SMF lines at the ONU side of the WDM-PON links. We have performed the transmission experiment on the downstream of 2.5 Gbit/s, and 1.25 Gbit/s, and the upstream of 1.25 Gbit/s, and 622 Mbit/s which are recommended by ITU-T G.984.2. The transmission margin and feasibility of the proposed links have been tested to be suitable up to 2.5 Gbit/s transmission.

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참고문헌

  1. S. S. Wagner and H. L. Lemberg, 'Technology and system issues for a WDM-based fiber loop architecture,' Journal of Light-wave Technology, Vol. 7, No. 11, pp. 1759-1768, November 1989 https://doi.org/10.1109/50.45899
  2. L. Altwegg, A. Azzizi, P. Vogel, Y. Wang, and F. Wyler, 'LOCNET: a fiber in the loop system with no light source at the subscriber end,' Journal of Lightwave Technology, Vol. 12, No.3, pp. 71-79, March 1994
  3. N. J. Frigo, P. P. Iannone, P. D. Magill, T. E. Darcie, M. M. Downs, B. N. Desai, U. Koren, T. L. Koch, C. Dragone, H. M. Presby and G. E. Bodeep, 'A wavelength-division multiplexed passive optical network with cost-share components,' IEEE Photonic Technology Letter, Vol. 6, pp. 1365-1367, 1994 https://doi.org/10.1109/68.334841
  4. R. D. Feldman, E, E. Harstead, S. Jiang, T. H. Wood, and M. Zirngibl, 'An evaluation of architectures incorporating wavelength division multiplexing for broad-band fiber access,' Journal of Lightwave Technology, Vol.16, Issue 9, pp. 1546-1559, September 1998 https://doi.org/10.1109/50.712236
  5. A. Risteski, E. Borisch, J. Ewen, J. Tierno, and P. Pepeljugoski, 'DMD Measurements and Equalization Simulations for 62.5- and 50-${\mu}$m Legacy Multimode Fibers at 1300nm,' IEEE PTL, Vol.16, No.8, pp. 1960-1962, August 2004
  6. A. Shen, B. Rich, 'FTTH Passive Optical Networks and Fiber Plant Design,' Proc. SPIE, Vol. 4583, pp. 1-12, 2001 https://doi.org/10.1117/12.445116
  7. ITU-T recommendation G.983.1, G.984.1, G.984.2
  8. G. P. Agrawal, 'Fiber-Optic Communication Systems 3rd edition,' Wiley Interscience, 2002
  9. D. Derickson, 'Fiber Optic Test and Measurement,' Hewlett-Packard Proffessional Books, 1998