- •1. Составление сетевого трафика
- •1.1. Рекомендации по расчету сетевого трафика
- •2. Сетевые топологии синхроных сетей на основе sdh/wdm
- •2.1. Рекомендации по выбору сетевых топологий
- •3. Выбор требуемого уровня иерархии аппаратуры sdh/wdm
- •3.1. Критерии выбора
- •3.2. Производители аппаратуры
- •4. Расчет бюджета потерь и допустимой дисперсии
- •4.1. Расчет бюджета допустимой дисперсии оптического тракта
- •4.2. Расчет диаграммы компенсации хроматической дисперсии
- •4.3. Пример расчета диаграммы компенсации дисперсии
- •5. Расчет бюджета потерь и допустимой дисперсии
- •5.1. Пример расчета бюджета потерь и допустимой дисперсии в оптической мультиплексной секции
- •5.2. Пример расчета бюджета потерь и допустимой дисперсии в оптической мультиплексной секции
- •6. Архитектура телекоммуникационных сетей связи
- •6.1. Рекомендации по составлению плана передачи
- •6.2. Методы кросс-коннекта – логические соединения
- •6.3. План передачи для заданного участка сети
- •7. Разработка системы администрирования
- •7.1. Функциональные модули tmn
- •7.2. Адреса сети передачи данных dcn – tmn
- •7.3. Рекомендации по проектированию dcn – tmn
- •7.4. Графическое изображение элементов dcn – tmn
- •8. Разработка схемы тактовой сетевой синхронизации
- •8.1. План размещения внешних задающих генераторов
- •8.2. Рекомендации по проектированию тсс
4.2. Расчет диаграммы компенсации хроматической дисперсии
Компенсацию дисперсии в пределах оптического тракта необходимо произвести, используя модули DCM. При этом могут быть использованы два варианта: либо дисперсия, накопленная на всей длине оптического такта, компенсируется в конечном пункте линии связи (рис. 2), либо компенсация производится в местах установки оптических промежуточных усилителей (рис. 3). Во втором варианте оптический сигнал поступает в компенсатор дисперсии, а затем в EDFA. В результате чего в ВОЛС поступает сигнал, усиленный по мощности и компенсированный по накопленной дисперсии. Оба варианта на длине оптического тракта 420 км приемлемы, т. к. суммарная дисперсия составляет 840 пс и не превышает максимально допустимого значения для скорости передачи 2,5 Гбит/с, каналообразующим оборудованием STM-16. Компенсацию дисперсии рекомендуется проводить до нулевого значения по причине появления нелинейных эффектов, поэтому компенсацию проводят до значения 5 пс.
4.3. Пример расчета диаграммы компенсации дисперсии
Длина оптического тракта составляет 420 км, применяется ОВ Рек. G.654 с нормированной хроматической дисперсией 20 пс/(нм·км) на = 1550 нм. источником излучения является лазерный диод с шириной моды 0,1 нм, скорость передачи сигнала по оптическому тракту составляет 2,5 Гбит/с, оптический тракт оборудован системой DWDM, установлено четыре ОПУ.
Р
ис.
4.2
Рис. 4.3
5. Расчет бюджета потерь и допустимой дисперсии
оптическИХ МУЛЬТИПЛЕКСНЫХ И РЕГЕНЕРАЦИТОННЫХ
СЕКЦИЙ SDH
5.1. Пример расчета бюджета потерь и допустимой дисперсии в оптической мультиплексной секции
Оптическая секция длиною 420 км организована на основе системы STM-16, скорость передачи сигналов составляет 2,5 Гбит/с, используется ОВ Рек. G.652 с потерями 0,22Дб/км и нормированной хроматической дисперсией 18 пс/нм·км на длине волны 1550 нм. В ПОМ и ПРОМ встроены оптические усилители EDFA. Регенераторы отсутствуют. Эталонная структурная схема оптического тракта SDH приведена на рис. 5.1.
Физическая среда передачи
STM-R
STM-R
Мультиплексная оптическая секция
Тракт
Регенерац. оптические секции
S(пд)
R(пр)
S(пд)
R(пр)
Рис. 5.1
Таблица 5.1
Бюджет мультиплексной секции
Параметр |
Значение |
Комментарии |
1 |
2 |
3 |
Выходная мощность источника излучения лазерного диода с ЕDFA ПОМ |
+19 дБ |
Используется ОУ мощностью Роу = +17 дБ, уровень мощности ЛД составляет +2 дБ |
Световой детектор PIN c EDFA в ПРОМ |
–45 дБ |
Чувствительность ПРОМ = –28 дБ. Используется ОУ с Sоу = +17 дБ. Рпр = Рпром – Sоу |
Энергетический бюджет оптической мультиплексной секции |
64 дБ |
Эсекц = Рпом – Рпром |
Окончание таблицы 5.1
1 |
2 |
3 |
Потери в оптической секции: потери в разъемных соединителях
|
1 дБ |
Разъемные соединители устанавливаются в контрольных точках S(пд) и R(пр). Для соединения применяются два разъема. |
Потери в сростках или неразъемных соединителях |
21,9 дБ |
При длине оптического тракта 420 км и строительной длине кабеля 2 км Nнс = 219 шт. |
Потери в ОВ Рек. G.652 |
97,02 дБ |
С пятипроцентным запасом ОК общая длина оптического тракта составляет 441 км. Потери в ОВ 0,22 дБ/км |
Дополнительные потери от дисперсии Адоп |
1 дБ |
Рек. ITU-T |
Общие потери в оптической мультиплексной секции (Аобщ) |
120,92 дБ |
Сумма потерь в компонентах оптической секции |
Энергетический запас по мощности |
–56,92 дБ |
Эзап = Эот – Аобщ. Энергетический запас отсутствует, необходимо устанавливать регенераторы. |
Определяем длину оптической регенерационной секции |
225,92 км |
Длина регенерационной секции вычисляется по формуле Lру = (Эмс + Анс – nАрс – Адоп)/( + Анс/Lст ), где - километрическое затухание ОВ, Lст – строительная длина оптического кабеля. |
Количество регенераторов в оптическом тракте |
2 регенератора |
Nру = Lот/Lст. Оптическая мультиплексная секция делится на три регенерационные секции. |
Длина регенерационного участка по хроматической дисперсии для интерфейсов дальней связи L-16.2 |
222,2 км |
Lру = stm/ов, где stm – перекрываемая дисперсия синхронным транспортным модулем (определяется по паспортным данным STM); ов – нормированная хроматическая дисперсия выбранного ОВ |
Количество регенераторов |
2 регенератора |
При длине оптической мультиплексной секции 420 км хроматическая дисперсия не будет компенсирована STM, необходимо устанавливать регенератор |
Длина регенерационной секции |
140 км |
Расчетная длина регенерационных участков по потерям составляет 225,9 км, а по дисперсии 222,2 км. Потери определяют качество передаваемых сигналов в большей мере |
Рекомендуется регенераторы устанавливать на равных расстояниях между ними.
