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1、一、概述为了规范合理地组建光传输网,光传输中继距离是前提。光传输中继传输距离及设备的性能、所采纳的光纤性能、两端光设备间线路传输的连接器件等有关。传输距离的长短影响着组建光传输网敏捷性、投资规模。为提高我们组建光传输网设计的科学性,有必要对各光中继传输距离进行核第。下面将分别总结影响光传输中继距离的各种因素及计算方法。二、影响光传输距离因素在发送机及接收机之间影响信号传输距离的因素有许多,不同的物理媒介会给信号带来不同的影响。从上面的示意图看我们可以从光设备、光缆设施和光连接器三个方面考虑影响信号传输距离的因素。I.光设备对信号传输的影响光信号的传输距离受限于光设备的光口类型。SDH中的光接口
2、按传输距离和所用的技术可分为三种,即局内连接、短距离局间连接和长距离局间连接。为了便于应用,将不同的光口类型用不同的代码(如S-16.1)来表示:第一个字母表示应用场合:I表示局内通信:S表示近距通信:1.表示长距通信;V表示甚长距通信;U表示超长距:字母后第一个字母表示STM的等级;字母后其次个字母表示工作窗口和所用光纤类型:空白或1表示工作波长是1310nm所用光纤为G.652,2表示工作波长为1550nm所用光纤为G.652、G.654,5表示波长1550nm所用光纤为G.655.另:电接口仅限STM-I等级、PDH接口。应用类型局内局间短程长程光源标称波长(nm)13101310155
3、013101550光纤类型G.652G.652G.652G.652G.652G.653距离(km)鼓止波氏NCC(nm)零色放波长工作波长破大衰M系数(dBkm)最大色散系数(psnmkn).kf1310nn;8.3CC1270c1250ci127O155015501.55OnnO.2515251575nm:3.5应用场合这种光纤的优点是在155Onm工作波长衰减系数和色散系数均很小.它也适用于电信道儿T米海底泰统和K即固Iyi地通信干线.但用于波分复用信号住输系统时存在同遨.俄止波长位移单梗光纤(G.654)的性能及应用:性能模场口径Mn)然止波氏cc(run)零色Itt波长工作波长最大衰减
4、系数(JBZkn)4大色敢系数(ps(nmkn)1.550n11s10.5cc15301350c160013101550155Onn:40.20150OntI:20这种光纤的优点是在1550Um工作波长我总系数极小,KaS的性能好,它主要用于远期感无辔插入有源器件的中继海底光纤划信系统,其缺点是制造困难,价格品贷.应用场合d.能*色被位籍单旗光纤(G.655)的性能及应用性能根场直径(Hm)截止波氏XCC(nn)零色放波长工作波长最大衰减系敷(dBkm)H大色敝系数ps(nmkm)-.)-f1550nnr8-1.1.0.7XCC1480cH70ci14801530-15651530-15651
5、550nn:0.251625nn:0.300.1.D10应用场合N仃兀,门句W得其能用在EDFA和波分发用钻令的传粕迷串在IoGbi1.A以上的蔺用和DM)M的Ifii速传输系统中f.3.光连接器对信号传输的影响S、R点间其他连接器损耗,如ODF等FC型平均0.8dB个,PC型平均0.5dB个,一般取2*0.5三、光传输距离计算方法在光传输系统中,在已选好的光纤类型上开通光传输系统,传输距离将受到损耗和色散两种因素的影响及设备的有关性能影响。在每个中继段中,须要进行光功率预算,在允许的范围内选用合适的光接口板类型。1. SDH的光传输距离计算方法在SDH光传输中,目前,ITU-T已经在G.65
6、2、G.653、G.654和G.655中分别定义了4种不同设计的单模光纤。其中G652光纤就是目前广泛运用的单模光纤,称为131Onm波长性能最佳的单模光纤,它可以应用在1310nm和155Onm两个波长区;G.653光纤称为155Onin波长性能最佳的单模光纤,主要应用于1550nm工作波长区:G.654光纤称为截止波长移位单模光纤,主要应用于须要很长再生段距离的海底光纤通信:G.655光纤是非零色散移位单模光纤,适于密集波分第用(DWDM)系统应用。依据工程的详细状况,在本地网建光传输建议全部运用符合G.652建议的光纤,并依据不同的敷设方式选择不同程式的光缆。如选用符合G.655建议的光
7、缆,应能满意131Onm窗口传输的要求。选定了光纤的类型,在进行光传输中继段距离预算计算时,必需考虑衰减受限距离及色数受限距离,为保证能满意最坏状况要求,选择两者之中较小值作为可用传输距离。1.1 衰减限制衰减限制中继段长度预算1.=(Ps-Pr-Ac-Pp-Me)/(Af+As)PS-平均放射功率Pr一最小灵敏度Pp一光通道代价,也就是设备富余度。由于设备时间效应(设备的老化)和温度因素对设备性能影响所需的余量,也包括注入光功率、光接受灵敏度和连接器等性能劣化,一般取IdB或2dBAc-连接器衰减和,包含S和R点间除设备连接器C以外的其它连接器(如ODF等)衰减,如ODF等FC型平均0.8d
8、B个,PC型平均0.5dB个,一般取2*0.5Af光纤衰减系数(在1310nm中取0.36dBkm,在1550nm中取0.22dBkm)MC一线路富余度,可取0.050.IdB/km,在一个中继段内,光缆常有度不宜超过5dB.一般预算距离小于30km时取0.IdB/km,大于30km时取3dB(注:当MC取0.IdBZkm时预第公式改为1.=(Ps-Pr-Ac-Pp)/(Af+As+Mc)As一光纤接头平均衰减(活接头取05dB个,死接头取008dB个)注:上面计算中继段距离的取值,仅作为参考为了满意衰减限制可通过下面方法求得:最长限制传输距离PS取最小平均放射功率,Pr取光口最小接收灵敏度,
9、得出长限制距离1.e最短限制传输距离PS取最大平均放射功率,Pr取光口接收过载功率,McO,得出短限制距离11.2 色散限制色散限制的中继段长度1.d=Dmax/D|Dmax:光传输收发两点间的允许的最大色散值:ID:光纤色散系数,在G.652光纤中131Onm取3.5Psnm.km,在1550nm取18Psnm.km。中继段范围:111in(1.,1.d).1.3 偏振模色散(PMD)受限系统偏振模色散受限距离的计算和解决方法:1.=(PtP)2其中:Pt指光口的PMD容限(对于1OGbZs信号,Pt=IOps=(1/A)1/2)A为系统速率(Tb/s),P为光缆实际测试的PMD值。例如某段
10、光纤PMD值为1.2pskm1.2,那么对于IOG系统来说:PMD受限距离=(10/1.2)2=69.44km。2. NDM的光传输距离计算方法随着技术的进展,及数据业务的快速增长,通信业务的快速增长,在通信行业中,越来越多的光传输采纳了波分爱用(WDM)o在波分复用中,要增加传输中继距离,主要是克服光纤对光波信号的衰减或由光纤引起的色散影响。(1)规则设计法(称固定衰耗法):得用色散受限式公式1及保证系统信噪比的衰耗受限式公式2,分别计算这二式,取其较小值。此方法适用段落比较匀称的状况。公式1中:1.为色散受限的再生段长度DSyS为MPI-SMP1.-R之间光通道允许的最大色散值(psnm)
11、ID1.为光纤色散系数(psnm.km)公式2中;1.为保证信噪比的衰减受限的再生段长度(km)11为WDM系统应用的应用代码所限制的光放段数量Aapan为最大光放段衰耗。其值应小于并等于WDM系统采纳的应用代码所限制的段落衰减(dB)AC为MPI-S,R点或S,R或S,MPI-R之间全部连接器衰减之和(dB)Af为光纤衰减常数(dBkm)AmC光线路维护每公里余量(dBkm)(2)简易的信噪比计算方法:光规刚设计法不能满意实际应用的要求时,可采纳色散受限式(公式1)及箍易的信噪比计算式(公式3)进行系统设计,即利用保证色散受限和系统的信噪比来确定再生段/光放段的长度。此方法适用光放段衰耗差别
12、不太大的状况。OSNR、=58+pi”IM-Nf-span-101gN(公式3)OSNR、为Y个光放段后的每通路光信噪比(dB)M为通路数量P,t1M为每通路的平均输出功率(dBm)Nf为光放大器的噪声系数ASParI为最大光放段损耗(dB)在信噪比(OSNR)的计算中,取光滤波器带宽0Inm,在每个光放段R点及MP1.-R点的各个通路的OSMR大于22dB的状况下,由光放段损耗来确定光放段的长度,也可确定通过几个0级联的再生段长度。(3)专用系统计算工具计算:在上述两种均不能满意系统OSNR的状况下,要采纳专用系统计算OSR来确定。上面有关公式的一些取值,请参见中华人民共和国通信行业标准(长
13、途光缆波分复用(WDM)传输系统工程设计暂行规定)及设备厂家的参数。四、设计须要留意的问题(1)光口板的选择在组建传输中,要考虑到光口板接收功率、放射功率的上限值及下限值,依据不同路由长度,选择适当的光口板类型(局内、短距离、长距离、超长距离)。在设计中,选用不同类型光口板时,在通过计算其最大的传输距离,不能满意须要时,须要增加光衰减或光功率放大器。在局内的光设备组网(或传输距离较近),一般选用局内通信用的光口板(II)。当传输路由长度较长时,也可考虑加光放大器来实现长传输距离的传输。在本地传输网设计中,常不作考虑。(2)不同波长光口板的选择在组建一个传输网络时,采纳光接口板的类型影响到传输中继距离,一般,1550波长窗口的传输距离都优于131Onm波长的光接口板。在本地网设计中,一般采纳131Onm窗口,长途网常采纳155Onm窗口。同一中继段内,对应的两光接口板应同时工作在同一波长(即相同的工作窗口)。3)光传输设备厂家的技术参数不同光传输设备厂家的技术参数也不同,在设计中要留意设计文件中的光传输设备技术参数及所选择的光传输设备厂家是否一样。