только суммарную среднюю мощность канальных сигналов, но и мощность шумов оптических усилителей (ASE) , отображенную во втором слагаемом формулы (1.4).
2,53дБ = 18 мВт;
4,95дБ = 31,3мВт.
åРchis =[ (18+31,3)*10^ -3 / 2 ]* 16 =0.394Вт =26 дБ;
Рos=26+6*1,31*10^12*6.628*10^-34*193.3*10^12*10^[0.1(5+29.25)]
= 26,0027 дБ.
Б). Расчет мощностей сигналов в интерфейсе MPI-R и R’.
Минимальная величина уровня мощности в канале оценивается из соотношения:
РchRмин = РchSмин – as +D ach , (1.5)
Где D ach –величина , учитывающая нестабильность выходной мощности лазера, изменение величины потерь в неразъемных соединениях, и другие негативные факторы.
РchRмин = 2,53-29,25+0,2 = -26,52 дБ;
Максимальное значение уровня мощности в канале :
PmaxR = РchSмax – as (1.6)
PmaxR = 4.95-29.25 = -24.3дБ.
-26,52дБ = 0,0022мВт;
-24,3дБ = 0,0037мВт;
Полная передаваемая мощность в интерфейсе MPI-R :
РoR = å РchiR + N* (Bweff )*hfo 10^[0.1*(NF+as)]
å РchiR = [ (0,0022+0,0037)*10^ -3 / 2 ]* 16 =0,0456 мВт = -13,4 дБ;
РoR= -13.4+6*1,31*10^12*6.628*
*10^-34*193.3*10^12*10^[0.1(5+29.25)] = -13.397 дБ.
12.Диаграмма уровней секции для одного канала.
Цель расчета – контроль заданного отношения сигнал/помеха
( OSNR) в интерфейсе MPI-S . Так как все LOA работают в режиме насыщения, то из технических данных находят уровень мощности насыщения Psat (дБ), и уровень этой мощности в одном канале находят из ( 1.7).
Расчеты диаграмм уровней OP можно производить по средней величине уровня мощности насыщения :
Psatch = P sat -10lgM (1.7)
Psatch = 13-12=1 дБ.
Величину OSNR на выходе каждого усилителя ( интерфейсы S’) определяют из соотношения (1.1), а уровень мощности помехи в этом интерфейсе из равенства :
РASE = Psatch – OSNR.
OSNR R =1-29,25-5-7,78+58=16,97 дБ.
РASE = 1-16,97= -15,97 дБ.
Инт-сПараметр,дБ |
MPI-S |
R’ LOA1 |
S’ LOA1 |
R’ LOA2 |
S’ LOA2 |
R’ LOA3 |
S’ LOA3 |
R’ LOA4 |
S’ LOA4 |
R’ LOA5 |
S’ LOA5 |
MPI-R |
Усил-е бустера g=15дБ |
Pch |
+1 |
-28.25 |
+1 |
-28.25 |
+1 |
-28.25 |
+1 |
-28.25 |
+1 |
-28.25 |
+1 |
-28.25 |
|
PASE |
-42.97 |
-72.22 |
-27.97 |
-57.22 |
-24.97 |
-54.22 |
-21.97 |
-51.22 |
-18.97 |
-48.22 |
-15.97 |
-45.22 |
|
OSNR |
43.97 |
43.97 |
28.97 |
28.97 |
25.97 |
25.97 |
22.97 |
22.97 |
19.97 |
19.97 |
16.97 |
16.97 |
Изображение диаграммы см. на схеме организации связи.
13.Расчет величины дисперсии пролета.
С учетом хроматической дисперсии и дисперсии поляризации моды рекомендуется средняя расчетная величина дисперсии D=20 пс/(нм*км). Дисперсия поляризации моды накапливается от пролета к пролету, ограничивая максимальную длину секции.
Величина дисперсии пролета будет равна:
D=20*75=1500 пс/нм. Что меньше максимальной величины дисперсии для SMF , указанной в рекомендации G.692. Общая накопленная дисперсия равна 9000 пс/нм.
14,15.Схема организации связи и комплектация
оборудования.
На схеме организации связи указаны все заданные узлы, интерфейсы , соединения в узлах.
На участках Б-Е и Г-В необходимо рассчитать длину регенерационного участка. В пунктах Е и В установим терминальный мультиплексор ADM 16/1 WaveStar™.
ADM 16/1 WaveStar™ может быть использован для следующих целей :
•Оконечный мультиплексор
•Мультиплексор с функцией широковещания
•Конкатенация полезных нагрузок
•Мультиплексор ввода-вывода
•Концентратор
•Сопряжение кольцевых сетей
•Дублированное соединение узлов (DNI; Dual Node Interworking)
•Небольшая система кросс-коммутации
•Линейный регенератор
Такой широкий диапазон пропускной способности сигналов обуславливает возможность использования этой системы ADM 16/1 Wave Star в качестве важного элемента при создании эффективных и гибких сетей . Хотя ADM 16/1 WaveStar разработан для приложений STM-16, он также может использоваться в сетях STM-1 и STM-4. Он может использоваться совместно с системой OLS 80G или OLS 400G WaveStar в приложениях с мультиплексированием по длинам волн (DWDM; Dense Wavelength Division Multiplex).
Возможности.
•Двухуровневая архитектура кросс -соединений , то есть разделение функций кросс -соединений высокого порядка VC-4 и кросс -соединений низкого порядка VC-3, VC-2 и VC-12
•Функция кросс-соединения VC-4 без блокировки
•Коммутация временных интервалов для сквозных соединений VC-4
•Функция расширяемых рабочих кросс-соединений низкого порядка VC-3, VC-2 и VC-12
•Функция двунаправленного кросс-соединения
•Возможность использования комбинаций и предварительной обработки различных полезных нагрузок
•Емкость кросс -соединений высокого порядка 64x64 VC-4
•Емкость кросс -соединений низкого порядка 2016x2016 VC-12
•Лазеры с внешней модуляцией для мультиплексирования по длинам волн (для систем OLS 80G или OLS 400G)
•Резервирование по принципу MS-SPRING.
•Функция широковещания высокого порядка и низкого порядка .
Система ADM 16/1 WaveStar™ устанавливается в отдельной полке 9TAD, соответствующей стандартной стойке ETSI. Полка имеет габариты ШхВхГ=545х1000x500 мм , включая кабельную проводку и радиус изгиба кабелей. В стойке высотой 2200 мм помещается два мультиплексора.
Суммарная потребляемая мощность всех блоков мультиплексора: 450...600 Вт
Блок агрегатных портов. Потребляемая мощность: 38 Вт.
Ширина спектра на уровне -20 дБ: 0.5 нм
Диапазон средней излучаемой мощности: +4...+1
Минимальная чувствительность: -30 дБм (BER=1E-10)
Минимальная перегрузка: -8 дБм
Диапазон затухания между S и R: 10...29 дБ
Блок оптических компонентных потоков.
SI-L4.2/1+6dB Оптический STM-4, для передачи на длинные расстояния, 1550 нм, поддерживает преобразование AU-4-4c, AU-4 и AU-3 в TU-3, MSP, DCC и режим закольцовывания,
Потребляемая мощность: 24 Вт.
Длина волны: 1535...1565 нм
Ширина спектра на уровне -20 дБ: 1 нм
Диапазон средней излучаемой мощности: -3...+2
Минимальная чувствительность: -34.5 дБм (BER=1E-10)
Минимальная перегрузка: -8 дБм
Диапазон затухания между S и R: 10...29.5 дБ
Оптические блоки интерфейса не требуются, разъёмы на передней панели.
В качестве WDM системы в данном случае необходимо использовать систему 400G WaveStar-тм ( Lucent ) ( так именно эта система работает в необходимом частотном диапазоне).
Для установки 400G WaveStar ™ используется полка мультиплексора с 9 блоками для вставки /выделения первичных потоков высокой плотности (9TAD), имеющая конструкцию D700.
Полка В состав каждой полки входят механические узлы , объединительная плата , индикаторы и блок ввода /вывода (I/O).
Через блок ввода /вывода обеспечивается доступ к служебным каналам , станционной аварийной сигнализации , MDO/MDI и Q-LAN.
Кабельная проводка изготавливается заводским способом и подключается с задней стороны полки . Если должно обеспечиваться резервирование или преобразование импеданса , между кабельной проводкой заказчика и объединительной платой устанавливаются платы -переходники .
На следующем рисунке представлена полка 9TAD, в состав которой
Уважаемый посетитель!
Чтобы распечатать файл, скачайте его (в формате Word).
Ссылка на скачивание - внизу страницы.