Рефераты. Разработка систем передачи информации нового поколения

н/д- нет данных


По дисперсионнным характеристикам волокно LEAF близко к волокну True Wave. Главной отличительной чертой этого волокна по сравнению с тремя предыдущими является большая эффективная площадь для светового потока – диаметр модового поля возрос на 1 мкм. Величина этого параметра становится весьма важной для оптимизации систем диапазона 1550 нм. Больший диаметр медового пятна позволяет увеличить уровень мощности излучения вводимого волокна на 2 дБ, сохраняя при этом влияние ряда нелинейных эффектов, в особенности четырехволнового смешивания, на прежнем уровне.

Современные тенденции развития средств телекоммуникационной связи свидетельствуют о перспективности систем передачи по волокну, в которых совмещаются временное мультиплексирование -TDM мультиплексирование (STM-16 на 2,4 Гбит/с и STM-64 на 10 Гбит/с) в пределах одной длины волны и волновое мультиплексирование WDM.

Хотя и последователи технологии волнового мультиплексирования (Lucent, MIT, Fujitsu и др.) уже широко тестируют в рамках испытательных сетей мультиплексирование 32 и более каналов в расчете на одно волокно, добившись уже скорости передачи 40 Гбит/с на расстояния в несколько сотен км, в ближайшей перспективе видится меньшее количество мультиплексных каналов (до 16 при скорости передачи до 2,4 и 10 Гбит/с) в крупномасштабном индустриальном применении в телекоммуникационных сетях.

Инсталляция новых кабельных сегментов, или наращивание существующих с учетом перехода на скорости передачи 2,4 и 10 Гбит/с может осуществляться с использованием трех перечисленных видов волокон. При выборе волокна следует учитывать такие факторы, как общая стоимость проекта, требуемые емкости каналов, надежность, сложность системы и др.

В контексте эволюции ВОЛС ключевыми параметрами становятся методики, используемые для коррекции дисперсии в волоконно-оптических системах. Коррекция дисперсии позволяет увеличивать длину волоконно-оптических TDM систем, ранее ограниченных из-за большой дисперсии, и одновременно избежать влияния такого эффекта, как четырехволновое смешивание. Три методики коррекции дисперсии:

-использование волокон с компенсирующей дисперсией DCF (dispersion-compensating fibers). Положительная дисперсия, накопленная на одном участке с использованием стандартного волокна SF, может компенсироваться последующим примыкающим сегментом на основе волокна DCF с заранее подобранным значением отрицательной дисперсии, в результате чего итоговая хроматическая дисперсия может быть приближена к нулю. Компенсация хроматической дисперсии допустима в силу систематического характера накопления дисперсии с ростом длины;

-использование оптических лазерных передатчиков с очень узкой спектральной шириной (0,1 нм и менее), способных модулировать излучение на частотах в несколько ГГц;

-использование волокон типа NZDSF, в которых "сдвигается" длина волны нулевой дисперсии за пределы окна 1550 нм, в результате чего дисперсия становится достаточно большой, чтобы подавить эффект четырехволнового смешивания, в то же время достаточно малой, чтобы поддерживать распространение сигнала высокой емкости (высокой частоты модуляции) на большие расстояния.

Сегменты на основе волокна SF без использования коррекции дисперсии допускают протяженность до 90 км (при скорости передачи 2,4 Гбит/с). Первые две методики коррекции дисперсии, применяясь отдельно друг от друга или в комбинации, позволяют увеличить протяженность сегментов до 140 км при сохранении прежней скорости передачи, табл. 2.3.

Чтобы удовлетворить рабочим требованиям при планировании сети, следует тщательно вырабатывать стратегию наращивания сети. Нужно оценивать соответствующие топологии сетей с учетом возможности их работы на скоростях 2,4 и 10 Гбит/с. Ближайшая цель - построить протяженные участки (до 120-140 км) при передаче на скорости 2,4 Гбит/с с использованием любых из трех главных типов волокон - должна рассматриваться совместно с планами более далекой перспективы - инсталляция линий на скорость передачи 10 Гбит/с с использованием последовательно установленных линейных усилителей. Высокая скорость передачи в последнем случае может быть достигнута путем оптимизации длины сегментов между линейными усилителями (приблизительно 70 км).

Хотя волокна SF и DSF вполне приемлемы для осуществления наращивания сегментов сетей, волокно NZDSF более перспективно при использовании в новых инсталляциях. При сравнении волокон SF и DSF отметим, что SF лучше подходят для сетей, использующих волновое мультиплексирование. Недостаток SP - большое значение дисперсии в окне 1550 нм -может компенсироваться либо дополнительным участком на основе волокна с компенсирующей дисперсией, либо путем уменьшения спектральной ширины излучаемого сигнала (например, используя передатчики на основе DFB лазеров).

Общие возможности по развертыванию кабельных систем на основе SF, DSF и NZDSF приведены в таблице 2.3 а,б.


Таблица 2.3 Общие возможности по развертыванию кабельных систем на основе различных типов одномодовых волокон.

а) Передача 2.5 Гб/с сигнала по различным типам одномодовых волокон

Усиление мощности сигнала на одной длине волны

Волок

Но

Коррекция дисперсии

Усилители EDFA

Число каналов

Емкость каналов

Длина пролета

Ограничения системы

SF

Нет

УМ

1

2.4Гбит/с

70-90

км

Мощность

Дисперсия

SF

Внешняя модуляция

УМ

1

2.4Гбит/с

140 км

Мощность


SF

Компенсация дисперсии

УМ

1

2.4Гбит/с

120-140

км

Мощность


DSF

Нет

УМ

1

2.4Гбит/с

120-140

км

Мощность


NZ DSF

л0выводится из зоны EDFA

УМ

1

2.4Гбит/с

120-140

км

Мощность


Линейное усиление многоканального сигнала

SF

Внешняя модуляция

УМ, ЛУ

1,2,4,8

2.4-20

Гбит/с

>500км

ASE,отсутс-

твует плато

SF

Компенсация дисперсии

УМ, ЛУ

1,2,4,8

2.4-20

Гбит/с

>500км

ASE,отсутс-

твует плато

 DSF

Нет

УМ, ЛУ

1,2,4,8

2.4

Гбит/с

>500км

ASE,отсут.

плато, ЧВС

NZ DSF

л0выводится из зоны EDFA

УМ, ЛУ

1,2,4,8

2.4-20

Гбит/с

>500км

ASE,отсутс-

твует плато


б) Передача 10Гбит/с сигнала по различным типам одномодовых волокон.

Усиление мощности сигнала на одной длине волны

Волок

Но

Коррекция дисперсии

Усилители EDFA

Число каналов

Емкость каналов

Длина пролета

Ограничения системы

SF

Внешняя модуляция

ПУ

1

10Гбит/с

50-70

км

Дисперсия


SF

Внешняя

мод-я + КД

УМ, ПУ

1

10Гбит/с

120-140

км

Мощность


DSF

Внешняя модуляция

УМ, ПУ

1

10Гбит/с

120-150

км

Мощность


NZ DSF

ВМ,л0выв-ся из зоны EDFA

УМ, ПУ

1

10Гбит/с

120-150

км

Мощность


Линейное усиление многоканального сигнала

SF

Внешняя мод-я + КД*

УМ,ЛУ,ПУ

1,2,4

10,20,40

Гбит/с

>300км

ASE,отсутс-

твует плато

 DSF

Внешняя модуляция

 ЛУ, ПУ

1нелин

эффект

10

Гбит/с

>300км

ASE,отсут.

плато, ЧВС

NZ DSF

ВМ,л0выв-ся из зоны EDFA

 ЛУ, ПУ

1,2,4,8

10,20,40

Гбит/с

>300км

ASE,отсут.

плато,SPM

Страницы: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13



2012 © Все права защищены
При использовании материалов активная ссылка на источник обязательна.