Сменные платы. Плата доступа SDH. Принципиальная схема и блок-схема прохождения сигналов. Принципиальная схема платы SL64, страница 33

Принципиальная схема платы оптического усилителя показана на рис. 3-31

Рис. 3-31 Принципиальная схема платы оптического усилителя

Сигнал в плате оптического усилителя передаётся без обработки. Вначале модуль BA усиливает поступающие световые импульсы, а затем выводит их непосредственно в линию передачи. Периферийная схема EDFA управляет лазером накачки, усиливает сигнал оптического надзора и контролирует температуру лазера. Параметры, отображающие рабочее состояние EDFA, обрабатываются CPU после выполнения аналого-цифрового преобразования, обеспечивая, таким образом, обслуживающий персонал необходимой информацией.

3.7.2 Функции, особенности и применения

Некоторые функции и особенности платы оптического усилителя приведены ниже:

n  Плата ABA2 осуществляет простое усиление двух оптических сигналов одновременно.

n  Плата ABPA осуществляет усиление оптических сигналов одновременно на приёмном и на передающем конце.

n  Динамическое регулирование рабочего тока лазера: Если лазер работает в течение длительного времени наблюдается эффект старения лазера, результатом которого будет уменьшение излучаемой оптической мощности. Чтобы гарантировать определённую дальность передачи, программное обеспечение выполняет автоматическое регулирование оптической мощности на модуле BA, удерживая её в некотором диапазоне. Для модуля PA выполнять автоматическое регулирование оптической мощности не нужно.

n  Защита лазера: Программное обеспечение автоматически выключает лазер, если на усилитель не поступает входной сигнал, и вновь включает его, как только поступление входного сигнала возобновляется

n  Измерение параметров лазера: На основе рабочих параметров определяется информация, необходимая для эксплуатации.

3.7.3 Описание индикаторов на лицевой панели

На лицевой панели находятся два индикатора – зелёный индикатор RUN и красный индикатор ALARM. Значения различных состояний индикаторов RUN и ALARM представлены ниже:

n  Частое мигание индикатора RUN (пять раз в секунду) означает, что данная плата не включена в работу системы.

n  Вспышки индикатора RUN раз в две секунды означают, что данная плата находится в процессе эксплуатации.

n  Вспыхивание индикатора RUN раз в четыре секунды означает, что данная плата находится в режиме автономной работы, а её связь с платой ASCC прервана.

n  Непрерывное выключенное состояние индикатора ALARM означает отсутствие сигнала тревоги.

n  Если индикатор ALARM вспыхивает три раза в секунду, значит произошла критическая авария.

n  Вспыхивание индикатора ALARM дважды в секунду означает крупную аварию.

n  Индикатор ALARM вспыхивает один раз в секунду, если произошла малая авария.

n  Непрерывное включённое состояние индикатора ALARM указывает на сбой в процессе самотестирования CPU платы, а также аварийное состояние программируемых микросхем, ожидается ремонт.

3.7.4 Взаимосвязь платы оптического усилителя с другими платами

Плата ABA2 получает передаваемый оптический сигнал от платы линейного передатчика и отправляет его в оптическое волокно (см. рис. 3-32).

Модуль PA платы ABPA получает входной оптический сигнал, и передаёт его на плату приёма, как показано на рис. 3-33.

Рис. 3-32 Плата ABA2 получает передаваемый оптический сигнал

Рис.3-33 Плата ABPA принимает входной оптический сигнал

& Примечание:

Оптическая мощность на входе модулей BA и PA не должна превышать заданный предел. Никогда не связывайте напрямую выход одного модуля и вход другого.

3.8 Плата компенсации дисперсии

ADCU: Плата компенсации дисперсии

Для обеспечения передачи оптических сигналов STM-64 на дальнее расстояние по волокнам, специфицированным в Рекомендации МСЭ-Т G.652, OptiX 10G предоставляет плату ADCU, описанную ниже.

3.8.1 Функциональные модули