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otn系统概述与产品介绍
40G系统色散容限通常为±50ps/nm; 全波段色散补偿+单波道可调色散补偿(TDCM)方式; TDCM色散补偿范围可达±800ps/nm; * 目前主要应用:二维节点/业务的快速部署 * ROADM (Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexer) 色度色散限制——预啁啾、DCM、TDCM PMD限制——调制方式、PMDC OSNR限制——放大器合理配置、采用RAU放大器、优化光放段、编码选择、FEC技术 非线性效应限制——降低入纤光功率 WDM物理受限因素解决方案(总结) 色度色散限制——DCM OSNR限制——放大器合理配置、采用RAU放大器、优化光放段、编码选择、FEC技术 非线性效应限制——降低入纤光功率 WDM物理受限因素解决方案(10G) 本节实用表格1 灰色的类型不常用,也不推荐使用,因为大的增益意味着光放段衰耗的增大, 系统OSNR下降。 P总=P单+10LogN FONST 3000/4000:OA 放大器增益 噪声系数 放大器饱和输出 18 6.5 21/24 20 6.5 21/24 23 6.5 21/24 25 6.5 21/24 27 6.5 21/24 30 6.5 21/24 本节实用表格1(续) 放大器的选择 对于10G系统 单通道平均入纤光功率+4dBm; 80波/96波系统选择24饱和输出的OA; 40波/48波系统选择21饱和输出的OA。 特殊大跨段的考虑 对于超过30dB的大跨段可以考虑使用24饱和输出的OA。 对于城域本地网波分,跨距短、OSNR高,考虑到成本和槽位利用率,对于80/96波系统一般采用21饱和输出的OA 本节实用表格2 无论系统总波道数是多少,都是选用这些类型的PA。灰色部分通常只在系统OSNR逼近OTU容限时才有必要使用,通常使用黑色部分即可。 FONST 3000/4000:PA 放大器增益 噪声系数 放大器饱和输出 10 5.5 14 14 5.5 14 17 5.5 14 20 5.5 14 25 5.5 13 本节实用表格3 色散补偿光纤插损表 G.652/G.655光纤 工程设计时需特别注意,各种类型光纤在色散补偿时有较大区别,此外还需注意在标书中是否提供了CD的实测值。 原则上G.652的光缆用G.652的DCM补偿,G.655的用G.655的DCM补偿。遇到混缆的情况时,以长度多的一类为准。 型号 插损(dB) 型号 插损(dB) DCM20-G.652 4 DCM40-G.655 3.9 DCM40-G.652 5 DCM80- G.655 5.3 DCM60-G.652 6.5 DCM120- G.655 6.8 DCM80-G.652 8 DCM160-G.655 8.2 DCM100-G.652 9 DCM200-G.655 9.7 DCM120-G.652 10.5 DCM240-G.655 11.1 本节实用表格4 OSNR容限表 类型 2.5G OTU 10G OTU 40G OTU NRZ+FEC 15 20 无 NRZ+SFEC 12 18 23 RZ+SFEC 无 16 无 sDPSK+SFEC 无 无 18.5 sRZ-DQPSK+SFEC 无 无 17.5 CD、PMD容限表 类型 CD容限 1dB OSNR通道代价平均DGD容限 2.5G OTU 12500 不考虑 10G OTU 1600 15 sDPSK 40G OTU 50+800(TDCM) 2.5 sRZ-DQPSK 40G OTU 50+800(TDCM) 7 还有1.5、2dB OSNR通道代价下的平均DGD容限,均大于1dB OSNR通道代价的值。最大DGD容限是平均DGD容限的3倍。 目录 产品介绍 3 WDM系统简要原理及受限分析 1 单盘类型 4 OTN系统 2 WDM和OTN技术 WDM-波分复用 把不同波长的光信号复用到一 根光纤中传送的技术 主要功能(线路技术、模拟信号) 多波长复用 高速长距离传输 光层监控和管理 OTN-光传送网络 通过引入电域子层,为客户信号提供在波长/子波长上进行传送、复用、交换、监控和保护恢复的技术 特点(节点技术、数字化、交叉) 线路上采用WDM技术 采用G.709封装和开销管理,提高管理和互通能力 对波长/子波长进行交叉连接提高组网、保护和调度能力 * * OTN中的光交叉——ROADM WSS器件原理 正向:实现任意
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