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DWDM 系统简述 DWDM 系统关键技术 DWDM 网络单元组成 DWDM 系统受限因素 DWDM 主要测试指标含义 DWDM 系统简述 DWDM 系统关键技术 DWDM 网络单元组成 DWDM 系统受限因素 DWDM 主要测试指标含义 DWDM传输介质 光的传播 DWDM 系统简述 DWDM 系统关键技术 DWDM 网络单元组成 DWDM 系统受限因素 DWDM 主要测试指标含义 OUT 单元 合波/分波单元 OA 单元 OAU-掺铒光纤放大器(EDFA) OBU-掺铒光纤放大器(EDFA) RPA-光纤Raman放大器 光监控单元/其它 SC1/SC2 TC1/TC2 光纤接口单元 FIU 系统控制单元SCC/SCE 色散补偿单 DCM 梳妆滤波器ITL 光终端单元(OTM) 光放大单元(OLA) 光分插复用单元(OADM) 背靠背OTM/REG网元 网络组成:点到点组网 网络组成:链型组网 网络组成:环型组网 DWDM 系统简述 DWDM 系统关键技术 DWDM 系统单元组成 DWDM 系统受限因素 DWDM 主要测试指标含义 DWDM 系统简述 DWDM 系统关键技术 DWDM 系统单元组成 DWDM 系统受限因素 DWDM 主要测试指标含义 波分系统中一般只有放大板才会产生噪声 SDH用的较多的FEC技术是带内FEC技术;DWDM系统大多使用带外FEC技术; 需要注意带外FEC编码的格式,各个厂家有区别,会导致无法互通。 注意FEC并没有改善信噪比。 MR2是使用介质模型 有关分合波板项目测试详细见资料光盘。 中心波长=(X1+X2)/2,X1X2为3DB频谱宽点。 分波板每通道中心波长 :通道中心波长是指分波器输出通道峰值功率下降3dB时,光谱带宽中心处的波长值; 1、电吸收调制器是一种损耗调制器,它工作在调制器材料吸收区边界波长处,当调制器无偏压时,光源发送波长在调制器材料的吸收范围之外,该波长的输出功率最大,调制器为导通状态;当调制器有偏压时,调制器材料的吸收区边界波长移动,光源发送波长在调制器材料的吸收范围内,输出功率最小,调制器为断开状态。 2、M-Z调制器是将输入光分成两路相等的信号,分别进入调制器的两个光支路,这两个光支路采用的材料是电光材料,即其折射率会随着外部施加的电信号大小而变化,由于光支路的折射率变化将导致信号相位的变化,故两个支路的信号在调制器的输出端再次结合时,合成的光信号是一个强度大小变化的干涉信号,通过这种办法,将电信号的信息转换到了光信号上,实现了光强度调制。 重点掌握PIN管和APD管的接收光范围。 对三种器件了解即可。 1、放大原理:当用高能量的泵浦激光器来激励掺铒光纤时,可以使铒离子的束缚电子从基态能级大量激发到高能级E3上。然而,高能级是不稳定的,因而铒离子很快会经历无辐射衰减(即不释放光子)落入亚稳态能级E2。而E2能级是一个亚稳态的能带,在该能级上,粒子的存活寿命较长,受到泵浦光激励的粒子,以非辐射跃迁的形式不断地向该能级汇集,从而实现粒子数反转分布。当具有1550nm波长的光信号通过这段掺饵光纤时,亚稳态的粒子以受激辐射的形式跃迁到基态,并产生出和入射信号光中的光子一模一样的光子,从而大大增加了信号光中的光子数量,即实现了信号光在掺饵光纤传输过程中的不断被放大的功能。 2、具体实现:EDFA模块的放大采用的是固定增益锁定控制,即输出功率减去输入功率得到的增益(不考虑噪声)为一定值,DSP根据检测得到的输入功率与增益计算出目标输出功率,与检测得到的输出功率比较,调整泵浦工作电流使检测到的输出功率逐步逼近直至最后达到目标输出功率。 DCF色散补偿技术 色散补偿光纤与普通传输光纤的不同之处是它在1550nm处具有负的色散系数,DCF补偿法实际上就是利用这种负色散的光纤,接入G652 光纤系统中抵消 G652 光纤的正色散。 其色散系数典型值为-90ps/(nm·Km),因而DCF只需在总线路长度上占G.652 光纤的长度的1/5,即可使总链路色散值接近于零。 DCM补偿规格的计算 色散受限距离=(色散容限/色散系数)+DCM补偿-(10~30) (确保系统有10~30公里冗余度) 10G波长转换板色散容限为700ps/nm,若在G.652光纤中传输,其色散系数为17ps/nm.km,考虑到系统的冗余度10~30km,无补偿最大传输距离L=700/17-(10~30)=10~30km。也就是说:系统传输距离超过30km时就必须加入DCM进行补偿;同理,若在G.655光纤中传输,其色散系数为6ps/nm.km,无补偿最大传输距离L=700/6=117km,考虑余量后,传输距离超过100km时必须加入DCM补偿。 G.652光纤中,计算公式
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