고속-DWDM 시스템에 NRZ를 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?

Nov 28, 2025|

 

WDM 시스템에서는 파장당 신호 속도가 10Gb/s에서 40Gb/s, 그리고 100Gb/s 이상으로 증가함에 따라전통적인NRZ 코딩은 더 이상 적용할 수 없으며 스펙트럼 효율성을 향상하려면 새로운 변조 방법이 필요합니다.

고속-DWDM에 NRZ를 사용할 수 없는 이유는 무엇인가요?

푸리에 변환 주기에 각주파수를 곱하면 2π가 됩니다. 신호 속도가 증가하면 펄스 주기가 짧아지고 이는 스펙트럼 폭이 증가함을 의미합니다. 신호의 스펙트럼 폭은 신호 속도에 따라 증가합니다. 그러나 DWDM에는 스펙트럼 리소스가 제한되어 있습니다.

간단히 말해서 DWDM은 Dense Wavelength Division Multiplexing을 나타냅니다. 각 파장 채널은 신호 경로와 같으며 이러한 경로는 200GHz에서 50GHz까지 넓을 수 있습니다.

 

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각 사람은 정보를 비트 단위로 전달하는 기호 비트로 표시됩니다. NRZ는 각 사람이 한 번에 하나의 비트만 전달하며 이 비트는 0 또는 1일 수 있음을 의미합니다.

파장당 10Gb/s와 같은 낮은 데이터 속도는 여유로운 속도로 메시지를 보내는 것과 같습니다.

파장이 신호 속도의 10배 증가인 100Gb/s의 속도에 도달한다면 이는 600마일 여행에서 특급 택배를 통해 메시지를 전달하는 것과 같습니다. 영화에서 특급 택배 기사의 600마일 임무에 탑승한 라이더는 종종 "길을 비켜라, 비켜라, 제국의 칙령이 도착했다..."라고 말하곤 했습니다.

속도가 빠를수록 영향을 받지 않는 데 필요한 경로가 더 넓어집니다. 신호의 스펙트럼 폭은 신호 속도에 따라 증가합니다.

DWDM(Driving-Wide DM)은 도로 폭에 매우 까다롭습니다. 각 차선이 좁을수록 더 많은 사람을 수용할 수 있습니다.

이는 모순을 만듭니다.

 

광 전송 용량 향상

단일-Wave Rate 증가 또는 더 많은 Wave를 촘촘하게 패킹

전통적인 NRZ

↙ ↘

단일-웨이브 속도 증가, 더 많은 웨이브를 촘촘하게 포장,
각 파도는 더 많은 것을 전달합니다. 각 파도는 더 적은 것을 전달합니다.
필요한 주파수 허용되는 주파수

↓ ↓

스펙트럼 문자 생성
(주파수 빗 생산)

스펙트럼 슬라이싱

↙ ↘

가드 밴드 감소** **전송 속도 증가

채널 간격 줄이기

총 전송 용량 증가

 

예를 들어, 4-위상 변조에서는 왼쪽에 I-극 변조가 있고 오른쪽에 Q-극 변조가 있습니다. I-극은 1 또는 0이고 Q-극도 1 또는 0입니다. 이는 2비트를 전달하는 부호 비트이며 각 비트는 1 또는 0의 두 가지 상태를 갖습니다. 따라서 이 사람이 전달하는 정보는 항상 4가지 상태(4단계)를 갖습니다. 이런 방식으로 스펙트럼 폭을 더 넓힐 필요 없이 여전히 확산되지만 정보 용량은 증가합니다.

더 높은 수준에서 어깨는 편광 상태이고, 팔은 편광 상태이며, 각 어깨는 1 또는 0 상태의 1비트를 전달합니다. 각 암은 1비트를 전달하며 상태도 1 또는 0입니다. 이는 스펙트럼 폭을 증가시키지 않고 여전히 확률론적 산란을 초래하지만 전체 정보 용량을 증가시킵니다.

 

Optical Transceivers and Optical Modules

 

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