dwdm通信工程的组网设计方案研究

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1、DWDM通信工程的组网设计方案研究文章详细介绍了D系统的功能以及技术特点,对D系统的配置以及组X进行重点分析,并针对采用的D设备结构、基本参数、功能特点和X络管理提出系统的优化方案。关键词:D;通信工程;组X设计1.D系统基本原理  D密集波分复用技术是指采用单模光纤的宽带以及低损耗的特性,以多个波长作为载波,允许各载波信道在光纤内同时传输的光纤通信技术,并且采用增加波长的方式就可以轻松实现系统扩容。另外,D作为通信工程最有效、最经济的新技术,能够充分满足现阶段的X络宽带业务发展需求,同时也为未来全面实现光传输X络奠定了坚实的基础。  D系统的基本结构包括光发射机端、光接收机端、光中继放

2、大器端、光监控信道以及X络管理系统。其中光发射机端是指每一条复用通路的光发送机分别发射出不同标称波长的光信号,各光通路都承载着不同的业务信号;光接收机端是指线路光纤由光前置放大器放大以后,经过分波器将光通路信号进行分解,然后将分解后的信号各自输入到相应的复用通路光接收机中;光中继放大器端是现代光纤通信系统中必不可少的关键器件,位于光传输线路的中间位置,是一种不仅可以对光信号进行直接放大,同时还具有实时、高增益、低损耗、低噪声的全光放大器。目前普遍使用的光纤放大器中包括掺铒光纤放大器、半导体光放大器和光纤拉曼放大器等。由于掺铒光纤放大器兼具长距离、大容量以及高速率等优越性,使其在光纤通信中

3、作为前置放大器、线路放大器和功率放大器的应用最为广泛;光监控信道是专门为监控D光传输系统设立的,利用一个独立波长为光监控通道,传送承载着DX元管理以及监控信息的光信号,使X络管理系统能实时的对D系统进行控制;D的X络管理系统是指对光放大单元、波分复用器、波分转换器以及监控信道的设备在性能、故障、配置以及安全等方面进行综合管理,其管理信息于光监控通道中的监控信号。2.D系统基本结构  在D系统中根据波分系统在X络中所处的位置,可划分为光终端复用X元、光线路放大X元以及光分插复用X元三种X元类型。  (1)光终端复用X元设置在终端站,分为发送和接受两部分。在发送端将由不同客户端设备输出的光信

4、号进行光波长转换以及复用,然后合并在一根光纤里进行放大传输;接收端则是将合并在一根光纤里传输的所有信号进行分离,然后再分别发送到相应的客户端设备上。  (2)光线路放大X元设置在中继站上,是由光放大、色散补偿、光纤线路接口、系统控制与通信等功能单元组成,通过对双向传输的光信号进行放大以及色散补偿,并扩展无电中继的传输距离。在接收端,光纤线路接口单元将光信号分解为业务合路信号和光监控信号。其中业务合路信号经过掺铒光纤放大单元放大的同时被色散补偿单元进行色散补偿;而光监控信号则被发送到光监控信道处理单元进行各种处理。在接收端,经过放大以及色散补偿的业务合路信号和光监控信道处理的再生光监控信号

5、通过光纤线路接口单元进行合波传输。  (3)光分插复用X元包括光转发、业务汇聚、合波分波、分插复用、光放大以及监控六种业务平台。在光转换平台中采用光—电—光的形式将业务信号与线路信号之间的波长进行转换;业务汇聚平台是将多路低速率信号汇聚到一个波长进行传输;合分波平台将来自于以上两种平台不同波长的信号耦合到一根光纤上进行传输,然后再将来自光放大平台的线路光信号按照波长信道的差别进行分离,再发送到不同的光转发平台和业务汇聚平台;分插复用平台用来进行光信号固定波长的分插以及复用功能;光放大平台位于合波平台后、分波平台前以及线路传输中间位置,利用光放大技术对经过长距离传输的光信号进行功率补偿;监

6、控平台用是利用指定的监控光通道进行信息传输。3.D组X设计  D设备通过配置为光终端复用X元、光线路放大X元和光分插复用X元设备,构成不同的X络拓扑,满足各层次的组X需求,其组X方式主要可以分为链型以及环形组X两种形式。其中链型组X,能够提供光层线路保护和电层SDH设备的通道或者复用段保护。在进行短距离传输时,D设备可以提供无线路放大器的点对点组X,而在长距离传输时,可以在终端设备之间增加光中继放大器。环形组X在应用过程中,可以根据实际需要利用光分插复用设备构成环形X,这其中必须要有一个站点用背靠背光终端复用X元来组成光分插复用X元。另外,在进行D组X设计时还应该考虑到以下几点:  (1

7、)色散受限距离。具体是指由发送光源的光谱特性以及光纤色度色散所产生的影响光传输距离的因素。对于几十到几百公里的系统来说,色度色散的影响可以忽略不计,但随着光纤通信系统传输的速率不断提高,以及系统中光放大器数量的增加,使得整个传输X络中的总色散值随之增大,所以色散限制已经成为制约传输系统中再生中继距离的重要因素。因此,在进行DX络设计时必须重视色散受限距离,具体是将整个X络划分成若干个再生中继距离段,使每个再生中继段距离都小于光源的色

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