АРАБ ,дБ – рабочее затухание
NZDSF (Non Zero Dispersion-Shifted Fiber) – специальные ООВ с ненулевой смещённой дисперсией по требованиям Рек. ITU-T G.655
Табл. 7. Параметры блоков DCU Табл. 8. Параметры блоков DCU
Тип DCM | Значения коэф-фициента дис-персии (пс/нм) на λ = 1550 нм | Значения затухания (дБ) | Тип DCM | Значения коэф-фициента дис-персии (пс/нм) на λ = 1590 нм | Значения затухания (дБ) | |
UDCMC-10 | минус 170 | 1,98 | UDCML-170H | минус 170 | 3,4 | |
UDCMC-20 | минус 340 | 3,01 | UDCML-255H | минус 255 | 4,1 | |
UDCMC-30 | минус 510 | 3,79 | UDCML-340H | минус 340 | 5,1 | |
UDCMC-40 | минус 680 | 4,57 | UDCML-510H | минус 510 | 6,7 | |
UDCMC-50 | минус 850 | 5,60 | UDCML-680H | минус 680 | 8,4 | |
UDCMC-60 | минус 1050 | 6,36 | UDCML-850H | минус 850 | 10,0 | |
UDCMC-70 | минус 1190 | 7,41 | UDCML-1020H | минус 1020 | 11,7 | |
UDCMC-80 | минус 1360 | 8,19 | UDCML-1190H | минус 1190 | 13,3 | |
UDCMC-90 | минус 1530 | 9,22 | UDCML-1360H | минус 1360 | 15,0 | |
UDCMC-100 | минус 1700 | 10,25 | UDCML-1530H | минус 1530 | 16,6 | |
UDCMC-110 | минус 1870 | 11,03 | UDCML-1700H | минус 1760 | 18,3 | |
UDCMC-120 | минус 2040 | 12,06 |
КОММЕНТАРИИ: В табл. 7 указаны параметры модулей DCM, компенсирующих хроматическую дисперсию/DХД (ХД) волокон типа SF в С-диапазоне длин волн.
В первой колонке представлены типы модулей DCM: UDCMC-10, UDCMC-20, …, UDCMC-120, где буква U указывает, что это модуль однонаправленный (Unidirectional), т. е. он предназначен для компенсации ХД одного направления передачи в данном типе ООВ; буква С после DCM означает, что этот модуль предназначен для работы в С-диапазоне длин волн; число указывает на длину усилительного участка волокна. Во второй колонке приводятся средние значения коэффициента компенсирующей дисперсии модулей на длине волны 1550 нм, а в третьей колонке приведены значения затуханий, которые вносят данные модули в волокно.
В табл. 8 указаны параметры модулей DCM, компенсирующих ХД волокон типа NSDSF (+) марки LEAF и волокон типа DSF в L-диапазоне длин волн.
Ширина рабочего диапазона λ–длин волн
Табл. 9. Использование диапазона λ–длин волн ООВ
Параметры Типы ООВ | Рабочий диапазон λ | ∆λширина рабо- чего диапазона λ | Диапазон f | ∆ fширина полосы f |
AllWave Fiber (лаборатория Bell Labs компании Lucent) | от 1280 до 1625 нм | 345 нм | от 184,615 до 234,375 ТГц | 49,76 ТГц |
Типы ООВ Рек. ITU-T | от 1260 до 1675 нм | 415 нм | от 180 до 239 ТГц | 58,99 ТГц |
Используемый диапазон ООВ | от 1476,81 до 1619,06 нм | 142,15 нм | Рассчитать самостоятельно | Рассчитать самостоятельно |
Табл. 10. Основные параметры некоторых промышленных PTS
Компании | Параметры | ||||||
Марка | Число образуемых ОТр. | Используемый диапазон λ, нм f, (ТГц) | Разнос ОТр, ГГц (нм) | Vлинейная, Гбит/с | ℓmax OAS, км | Интер-фейсы доступа | |
Alcatel | Optinex 1640 WM | 1528,77…1612,62 (196,1…185,9) | (0,8) | IP, STM-16, STM-64 | |||
Ciena | CoreStream | (0,4) | |||||
Cisco | Cisco ONS | 1528,77…1602,31 (196,1…187,1) | (0,8) | ||||
Lucent | WaveStar OLS 800G | 1528,77…1612,62 (196,1…185,9) | |||||
WaveStar OLS 1.6T | (0,4) | ||||||
Marconi | StartPhoto nix PLT 160 | ||||||
Nortel | OPTera LH1600G | ||||||
Siemens | Infinity WLS | 1528,77…1560,61 (196,1…192,1) | (0,8) | STM-256 | |||
SURPASS hiT 7550 | 80/160 | 1528,77…1607,46 (196,1…186,5) | 100/50 (0,8/0,4) | 3200/1600 | STM-64, STM-256 |
ВОУ – широкополосный или сверхширокополосный волоконно-оптический усилитель
TDFA (Terbium Doped Fiber Amplifier) – тербиевый ВОУ
EDFA (Erbium Doped Fiber Amplifier) – эрбиевый ВОУ
YDFA (Ytterbium Doped Fiber Amplifier) – иттербиевый ВОУ
КООСШ–коэффициент ООСШ–отношения оптический сигнал/шум
Табл. 11. Применение ВОУ типа EDFA, YDFA, TDFA
Причины ухудшения параметров PLP | Характеристика ограничения | Пути устранения ограничений |
Шум ВОУ (уменьшение КООСШ) | Ограничивается чис-ло OLA на секции OAS и в целом в PLP | |
Неравномер-ность коэффициента усиления G(λ) | ∆АВХ(λ EDFA: 1528…1542 нм) = 2 дБ | Исключают ∆λ: 1528…1542 нм. Например, PTS WL-8 (Sievens) имеет ∆λ: 1548,51…1561,43 нм (8 ОТр. разнос 1,6 нм (200 ГГц)) |
Преднамеренное селективное ослаб-ление сигналов на входе OMX VOA | ||
Полоса усиливаемых частот OLA | Сложность реализации ВОУ в ∆f =18 ТГц (λ: 1476,81… 1619,06 нм) | Стремятся получить больше ОТр. в более узкой полосе f, для чего на один ОТр. отводится не 200 ГГц (1,6 нм) как в WL-8, а 100 ГГц (0,8 нм), 50 ГГц (0,4 нм), 25 ГГц (0,2 нм) и менее. Но с ростом плотности сигналов в ООВ начинают проявляться нелинейные эффекты, например, ЧВС, что вызывает переходные помехи между ОТр. |
G(λ)–коэффициент усиления ВОУ
АВХ – амплитудно-волновая характеристика ВОУ
PTS WDM типа TransWave WL-8 (Siemens) – PTS Siemens