Конфигурация и применение системы. Конфигурация системы. Оптический оконечный мультиплексор/демультиплексор, страница 12

(3)   Метод снижения ASE-шума

Накопление ASE-шума может быть уменьшено путем сокращения расстояния между оптическими усилителями (в случае, если суммарный коэффициент усиления равен потерям канала передачи). Так как ASE-шум накапливается экспоненциально с увеличением диапазона коэффициента усиления усилителя. Применение одной из следующих технологий фильтрации может уменьшить ASE-шумы: фильтр ASE-шума или эффект само-фильтрации (метод само-фильтрации).

При использовании данного метода длина волны сигнала настраивается по длине волны само-фильтрации таким образом, чтобы уменьшить принимаемые ASE-шумы. Данный метод аналогичен использованию узкополосного фильтра. Данный метод является наиболее эффективным по снижению исходных ASE-шумов, если принимаются меры по уменьшению расстояния между оптическими усилителями и уменьшению коэффициента усиления оптического усилителя.

В замкнутой полностью оптической кольцевой сети DWDM метод само-фильтрации не применяется. В действительности пиковое значение, полученное в суммарном спектре коэффициента усиления оптического усилителя может оказать большое влияние на рабочие характеристики системы. В этом случае для максимального снижения накопленного ASE-шума может применяться метод фильтрации ASE.

Для системы с небольшим количеством оптических усилителей метод само-фильтрации не столь эффективен как метод фильтрации ASE, который обладает многочисленными преимуществами. Метод фильтрации ASE также обеспечивает гибкий выбор длин волн сигналов. Он имеет много преимуществ. Характеристики фильтра должны быть тщательно подобраны. Это объясняется тем, что диапазон каскадного фильтра является более узким чем диапазон фильтра сигналов (если не используется фильтр с прямоугольной характеристикой).

(4)   Учет OSNR при проектировании сети DWDM.

Примечание: Данный раздел содержит вспомогательную информацию. Поэтому его можно пропустить).

Для различных сетевых конфигураций требования к OSNR являются более или менее аналогичными. Они приведены в Табл. 4-1.

Табл. 4-1 Рекомендуемые значения OSNR для различных конфигураций сети

Тип каскадного соединения усилителей

OSNR (дБ)

Система 5 х 20 дБ (5 х 72 км)

20

Система 2 х 24 дБ (2 х 87 км)

20

Система 1 х 28 дБ (1 х 101 км)

20

OSNR является важным фактором, определяющим уровень ошибок в системе DWDM. В системе DWDM с многочисленными линейными оптическими усилителями, соединенными каскадом, оптическая мощность шумов определяется главным образом шумами спонтанного излучения усилителей.

В реальной системе DWDM различные коэффициенты усиления EDFA могут служить причиной различных выходных мощностей канала и различных коэффициентов шума EDFA. Поэтому при проектировании сети для определения пороговых значений рабочих характеристик должен учитываться OSNR самого плохого канала.

4. Остальные факторы

При построении сети DWDM должны быть рассмотрены три вышеупомянутых фактора. Кроме того, оказать влияние на рабочие характеристики системы могут и другие многочисленные факторы такие, как вынужденное рассеяние Бриллюена (SBS, Stimulated Brillouin Scattering), вынужденное рассеяние Рамана (SRS, Stimulated Raman Scattering), самофазирующаяся модуляция (SPM, Self Phase Modulation), экс-фазовая модуляция (XPM, ex-Phase Modulation), эффект четырехволнового смешивания (FWM, Four-Wave Mixing), поляризационная модовая дисперсия (PMD, Polarized Mode Dispersion) и потери поляризационной модовой дисперсии (Polarized mode Dependent Loss). Обычно данные параметры не оказывают существенного влияния на работу системы, и поэтому не рассматривается при проектировании сети. Однако в случае какого-либо необычного функционирования системы эти параметры должны быть тщательно проверены.