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DWDM系统组成DWDM系统组成
1、发射和接收有源部分 2、合波和分波无源部分 3、光传输和光放大 4、光监控信道 二、波分复用(DWDM)系统的组成(续) ——发射和接收的有源部分 DWDM系统对光发射的基本要求 标称中心频率或波长是以193.1THz(1552.52nm)为中心、间隔为100GHz的整数倍。 二、波分复用(DWDM)系统的组成(续) ——光传输和光放大 传输使用的三种不同类型的单模光纤 G.652单模光纤(NDSF) G.653单模光纤(DSF) G.655单模光纤(NZ-DSF) 常规G.655 大有效面积G.655 三种光纤色散情况比较 G.652单模光纤(NDSF)(大多数已安装的光纤) 低损耗 大色散分布 大有效面积 色散受限距离短 2.5Gb/s系统色度色散受限距离约600km 10Gb/s系统色度色散受限距离约34km G.652+DCF方案升级扩容成本高 结论: 不适用于 10Gb/s 以上速率传输,但可应用于2.5Gb/s 或以下速率的DWDM。 G.653单模光纤(DSF) 低损耗 零色散 小有效面积 长距离、单信道超高速EDFA系统 四波混频(FWM)是主要的问题,不利于DWDM技术 结论: 适用于10Gb/s以上速率单信道传输,但不适用于 DWDM 应用,已经被市场淘汰。 G.655单模光纤(NZ-DSF) 有几种类型的光纤可以使用(TruewaveTM、LSTM、LEAFTM、大保实光纤等) 在1530-1565nm窗口有较低的色散 可以有正的或负的色散,正色散SPM效应压缩脉冲,负色散SPM效应展宽脉冲。 为DWDM系统的应用而设计的 结论: 适用于 10Gb/s 以上速率DWDM传输,是未来大容量传输光纤的理想选择。 色散对传输的限制 DWDM系统对光监控信道的基本要求 监控通路波长1510nm,监控速率2Mb/s 对光监控通路的要求 (1) 监控通路不限制光放大器的泵浦波长 (2) 监控通路不限制光放大器之间的距离 (3) 监控通路不限制未来在 1310 nm 波长的业务 (4) 在光放大器失效时监控通路仍然可用 (5) OSC传输是分段的且具有3R功能和双向传输 功能 (6) 应有OSC保护路由,防止光纤被切断后监控信息不能传送的严重后果 * 二、波分复用(DWDM)系统的组成 光发送机 光源的波长稳定 ?1 ?2 ?? 光接收机 工作波长范围的响应度 对SNR的灵敏度(功率、信噪比) 指定波长符合ITU-T规定 波长漂移?? ???/5(ITU-T) ? ???/10(国家) 光源的色散容限 光谱宽度@-20dB 0.2nm L-Band 196.0 199.0 195.0 194.0 193.0 192.0 191.0 1505 1510 1530 1535 1540 1545 1550 1555 1560 1565 1570 OSC信道1510??10nm C-Band (THz) ?(nm) 中心频率(中心波长)偏差??n/5,n为光信道间隔 DWDM系统中使用的波分复用器件的性能应满足ITU-T G.671及相关建议的要求。 合波器 常用的合波器类型有耦合器型、介质薄膜滤波器型和集成光波导型。 合波器的参数主要有插入损耗、光反射系数、工作波长范围、极化相关损耗和各通路插损的最大差异。 分波器 分波器的类型主要有光栅型、干涉滤波器型、熔锥型和集成光波导型分波器等类型。 分波器的参数主要有通路间隔、插入损耗、光反射系数、相邻通路隔离度、非相邻通路隔离度、极化相关损耗、温度系数、?0.5dB和 ?20dB带宽。 二、波分复用(DWDM)系统的组成(续) ——DWDM系统对合波和分波无源器件的基本要求 炫耀光栅 自由空间光学-要求精确度 对温度敏感-要求控温炉 插入损耗大-光纤耦合和光栅效率低 对偏振敏感 信号通带较平坦; 偏振无关; 插入损耗较低; 温度特性很好,可达0.001nm/oC以下。 多层介质膜干涉滤波器 ?0/2 ?0 ?1, ?2, ?3,…?n ?1, ?3,…?n ?2 ?2/4 i ?0 r1 r2 ?0/4 8路多层介质膜滤波器DWDM复用/解复用器 影响光传输的光纤参数 光纤的衰减 光纤的色散 光纤的非线性效应 二、波分复用(DWDM)系统的组成(续)
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