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1.OTN波分基础幻灯片
光纤与波段 二 波分概念 一 系统架构 如下所示(光层范围): 光转发单元 (OTU) 光合波器 (OMU) 光功率放大器(OBA) 光前置放大器(OPA) 光分波器 (ODU) 光转发单元 (OTU) 光线路放大器 (OLA) 合波器/分波器 合波器(光复用器OMU ):在发送端,把具有标称波长的各复用通路光信号合成为一束光波,然后输入到光纤中进行传输,即对光波起复用作用。 分波器(光解复用器ODU ):在接收端,把来自光纤的光波分解成的标称波长的各复用光通路信号,然后分别输入到相应的各光通路接收机中,即对光波起解复用作用。 合波器与分波器均为无源器件。 Tx1 OLA OSC OSC OSC Tx2 Txn OTU O M U X OTU OTU Rx1 Rx2 Rxn OTU OTU OTU O D E M U X B A P A 合波器 分波器 OSC OTU-波长转换器 进行波长转换。对外它提供G.957光接口以接入常规的SDH设备,使DWDM系统具有开放性,对内则提供符合G.692的光接口,满足DWDM的一些特殊要求。 OTU为有源器件。 Tx1 OLA OSC OSC OSC Tx2 Txn OTU O M U X OTU OTU Rx1 Rx2 Rxn OTU OTU OTU O D E M U X B A P A OSC G.957 G.692 G.957 G.692 OSC-光监控信道 OSC的作用: 实现监视、控制和管理DWDM设备的通道,包括对EDFA的状态进行监控。 实现公务联络。 独立于主光通道,工作波长为1510nm。 对OSC的要求: 不限制EDFA所用的泵浦波长(980nm和1480nm); 不能限制两个线路放大器之间的距离 不能限制未来在1310nm波长上的业务 OSC的传输应该是分段的双向传输; 线路放大器失效时仍能使用; OSC的实现: 采用1510nm的波长 信号速率为2.048Mb/s 接受机灵敏度:-48dbm 信号码型: CMI 信号发送功率: 0 -- -7 dbm Tx1 OLA OSC OSC OSC Tx2 Txn OTU O M U X OTU OTU Rx1 Rx2 Rxn OTU OTU OTU O D E M U X B A P A OSC DWDM的开放式和集成式 两种设备系统形式: 开放式DWDM:系统有OTU转换板 集成式DWDM:系统没有OTU转换板,出入的光信号须符合G.692要求(其实已经是彩光,是DWDM系统所采用的光谱)。 开放式DWDM: 开放式DWDM系统就是复用波长转换器OTU来实现WDM的一些特殊要求,系统对复用终端光接口没有特别的要求,只要求这些接口符合ITU-T 建议的光接口标准(G.957),系统是开放的。 SDH系统与WDM系统可以是不同的厂家。 集成式DWDM: 集成式DWDM系统没有采用波长转换技术,它要求复用终端的光信号的波长符合DWDM系统的规范(G.692),不同的复用终端设备发送不同的符合ITU-T建议的波长,这样它们在接入合波器时就能占据不同的通道,从而完成合波。SDH系统与WDM系统一般要求是同一厂家。 单向DWDM系统 单向波分复用系统:采用两根光纤,一根光纤只完成一个方向光信号的传输,反向光信号的传输由另一根光纤来完成。 双向DWDM系统 双向波分复用系统:只用一根光纤,在一根光纤中实现两个方向光信号的同时传输,两个方向光信号应安排在不同波长上。 谢 谢 ! OTS路径对应于物理光纤的连接,站点之间的一根光纤就是一个OTS路径,典型的例子就是站间两块FIU(光接口单元,主要功能是分插OSC)或者OA之间的光纤。 OMS路径对应于一个合波信号的路径,即存在于波长汇聚解汇聚的单板之间,如合波器与分波器之间,也可以是OADM单板之间。 OCH路径是波长级别的路径,存在于OUT单板之间。 OTUk路径的源端和宿端建立在OTU单板、支/线路板的内部逻辑端口上。 OSC路径有别于其他路径,与业务无关,只与监控信道相关,存在于监控信道板之间 * G.655A:频段间隔200GHZ以上,C波段 G.655B:频段间隔100G以下,C+L波段 G.655C:中继距离3000100GHZkm/10G、80km/40G以上 G.657的123对应10mm、7.5mm、5mm 四波混频:四波、三阶、零色散、频段间隔 * 均方根谱宽定义为:在标准工作条件下,光谱包络分布用高斯函数P(λ)来近似。LED发光器的均方根谱宽大约是中心波长的5%,如850nm波长,其均方根谱宽为850*5%≈40nm,则其发光功率大部分集中在(850-20)至(850+20)的范围之内。LD发光器的均方根谱宽可以控
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