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时间:2020-09-02
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1、传输工程设计基础光中继段预算作者:刘雁斌方慧霆审核:刘仲明广州杰赛通信规划设计院2004年7月05日23目录一.设计方法介绍31.概述31.1.最坏值设计法31.2.联合设计法31.3.统计设计法3二.中继段预算中的参数51.概述51.1.衰减受限系统51.2.色散受限系统61.3.光通道代价8三.SDH光功率预算91.工程设计中的功率预算92.设备光口参数103.实例:14四.WDM的功率预算161.WDM功率预算的参数161.1.衰减161.2.色散161.3.光信噪比172.WDM的功率预算172.1.光放段与再生段计算173.实例一:重庆联通二干32
2、*2.5Gb/sDWDM系统设备光功率预算183.1.光放段与再生段计算183.2.光功率预算20234.实例二:福建移动骨干网40*10Gb/sDWDM系统设备光功率预算21五.超长中继段的处理231.光放大器(OA)232.光再生中继器(REG)2323传输工程设计基础――光中继段预算广州杰赛通信规划设计院一.设计方法介绍1.概述光在光纤中传输由于衰减和色散使其传输距离受到限制,在工程设计中要能够对不同光设备的传输距离进行计算,称之为光中继段预算。光中继段预算的设计方法很多,有最坏值设计法,统计设计法,系统的升级和扩容等等。其中最坏值设计法是我们在工程设
3、计中最常用的。1.1.最坏值设计法所谓最坏值设计法就是在设计中继段距离时,将所有参数值(包括光功率、光谱范围和光谱宽度、接收机灵敏度、光纤衰减系数、接头和活动连接器插入损耗等参数)都采用寿命中允许的最坏值,而不管其具体分布如何。这是SDH线路系统传输设计的基本方法。其好处是可以为网络规划设计者和制造厂商分别提供简单的设计指导和明确的元部件指标,而且不存在先期失效的问题。缺点是各项最坏值条件同时出现的概率极小,因而系统正常工作时有相当大的富余度。而且各项光参数的分布相当宽,只选用最坏值设计使结果太保守,中继段距离太短,系统总成本偏高。1.2.联合设计法在某些情
4、况下,按照标准的光接口参数值进行设计不能满足实际工程的再生段距离,运营者需要仔细考虑设计中不满足光口规范的主要方面。所谓联合设计法就是运营者同制造商就工程特殊要求与设备实际可实现水平进行协商,最终达成共识的设计过程。此时一般光参数仍遵循国标的规定,但与再生段距离直接相关的参数需要稍加修改,例如光发送功率和接受灵敏度应能保证足够的光通道衰减范围,光谱特性有可能也需要修改以保证足够的通道最大色散值。采用联合设计法的缺点是不能再满足横向兼容性。具体设计取值由实际工程而定,但应尽量满足SDH光接口设计的一般参数定义、设计导则和系统设计方法。1.3.统计设计法23传输
5、工程设计基础――光中继段预算广州杰赛通信规划设计院按照目前的工艺水平,光纤参数和光电器件的参数都还不能精确控制,因此实际光参数值的离散性很大,分布范围很宽,若能充分利用其统计分布特性,则有可能更有效的设计中继段距离。统计设计法的基本思路是允许一个预先确定的足够小的系统先期失效概率,从而换取延长中继段距离的好处。与最坏值设计法相比,统计设计法可以延长中继段的传输距离,但横向兼容性(即不同厂家设备的兼容性)已不再满足。统计设计法有映射法、蒙特卡洛法和高斯近似法等。23传输工程设计基础――光中继段预算广州杰赛通信规划设计院一.中继段预算中的参数1.概述本节着重讲述
6、工程设计方法中常用的最坏值设计法的各种参数。在用最坏值法设计SDH光缆数字线路系统时,设备富余度与未分配的富余度都不在单独进行规范,而是分散给发送机,接收机和光缆线路设施。该方法的目的是为了便于实现基本光缆段上的横向兼容性。中继段距离设计主要分两种情况来讨论。第一种情况是衰减受限系统,即中继段距离由S(发送机)和R(接收机)点之间的光通道损耗决定。第二种情况是色散受限系统,即中继段距离由S和R点之间的光通道总色散所限定。1.1.衰减受限系统1.1.1.衰减的计算衰减受限系统的中继段距离可用下式估算:L=(Ps-Pr-Ac-Pp-Mc)/(Af+As)式中:L
7、为衰减受限中继段长度;Ps为S点发送光功率(dBm),已扣除设备连接器C的衰减和LD耦合反射噪声代价;Pr为R点接收灵敏度(dBm),已扣除设备连接器C的衰减;Pp为光通道功率代价(dB),因反射、码间干扰、模分配噪声和激光器啁啾而产生的总退化。光通道功率代价不超过1dB,对于L-16.2系统,则不超过2dB;Mc为光缆富余度(dB),是指光缆线路运行中的变动(维护时附加接头和光缆长度的增加),外界环境因素引起的光缆性能劣化,S和R点间其它连接器(若配置时)性能劣化在设计中应保留必要的富余量。在一个再生段内,光缆富余度不应超过5dB,设计中按3~5dB取值。
8、Ac为S和R点之间其它连接器衰减之和,如ODF、水线
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