
- •Предисловие
- •Введение
- •Глава 1 Основы технологии передачи цифровых сигналов
- •1.1. Особенности канала связи
- •1.1.1. Емкость канала связи
- •1.1.2. Стандартный телефонный канал
- •1.2. Импульсно-кодовая модуляция (икм)
- •1.3. Методы мультиплексирования потоков данных
- •1.3.1. Частотное мультиплексирование
- •1.3.2. Временное мультиплексирование
- •1.3.4. Волновое мультиплексирование
- •1.4. Кодирование цифровых данных в икм системах
- •1.4.1. Практические методы формирования цифровой последовательности
- •1.5. Цифровые иерархии и технология pdh
- •1.5.5.1. Характеристики промышленных систем pdh
- •Глава 2 Синхронные цифровые сети на основе технологии sdh Введение
- •2.1. Принципы построения синхронной цифровой иерархии
- •2.1.4. Обобщенная схема мультиплексирования потоков в sdh (третья редакция)
- •2.1.5. Детальный пример схемы формирования модуля stm-1
- •2.1.8.5. Указатели au-n
- •2.1.9. Структура заголовков фреймов stm-n
- •2.1.9.2. Структура заголовка soh для stm-n
- •2.1.9.3. Структура маршрутных заголовков рон
- •2.1.10.2. Транспортировка vc-n с помощью фрейма е4
- •2.2. Введение в функциональную архитектуру транспортных сетей
- •2.2.4.1. Функция физического интерфейса sdh
- •2.2.4.2. Функция окончания регенераторной секции
- •2.2.4.3. Функция окончания мультиплексной секции
- •2.2.4. Возможность мониторинга в рамках транспортной модели
- •2.3. Функциональные модули реальных сетей sdh
- •2.3.3.2. Мультиплексор ввода/вывода
- •2.3.6.3. Методы кросс-коммутации и взаимодействие сетей sdh
- •2.4. Базовые топологии реальных сетей sdh
- •2.4.1. Топология "точка-точка"
- •2.4.2. Топология "последовательная линейная цепь"
- •2.4.5. Топология "ячеистая сеть"
- •2.5. Архитектура реальных сетей sdh
- •2.6. Методы защиты синхронных потоков и оборудования sdh
- •2.6.2. Функционально-логические методы защиты синхронных потоков
- •2.6.2.2. Схема защиты с разделением ресурсов каналов типа ms spRing
- •2.6.2.4. Схема защиты соединений подсети типа sncp
- •2.6.2.5. Схема защиты ms spRing с разделением ресурсов каналов для 4-волоконного кольца
- •2.6.3. Взаимодействие элементов архитектуры сетей sdh при наличии защиты
- •2.6.3.1. Основные термины и определения при взаимодействии колец
- •2.6.3.2. Основы взаимодействия колец при использовании схем защиты
- •2.6.4. Общие итоги и возможности использования схем защиты
- •2.7. Аппаратурная реализация функциональных блоков сетей sdh
- •2.7.1. Схемная реализация и характеристики синхронных мультиплексоров
- •2.7.1.1 Реализация мультиплексоров уровня stm-1 компании Nortel
- •2.7.1.2. Реализация мультиплексоров уровня stm-4 компании Marconi
- •2.7.1.3. Реализация мультиплексоров уровня stm-4/16 компании Alcatel
- •2.7.1.4. Реализация мультиплексоров уровня stm-64 компании Nortel
- •2.7.1.5. Реализация кросс-коммутаторов типа 1641 sx компании Alcatel
- •Глава 3 Технология sonet Введение
- •3.1. Синхронная цифровая иерархия sonet
- •3.1.1. Уровни иерархии sonet
- •3.2. Схема мультиплексирования и формирование фрейма sonet
- •3.3. Функциональные элементы и структуры систем sonet
- •3.3.1. Интерфейсы, или сервисные адаптеры sonet
- •3.3.2. Стандартная конфигурация sonet
- •3.4. Функциональные модули и аппаратура сети sonet
- •3.4.1. Типы функциональных модулей
- •3.4.2. Аппаратное обеспечение сетей sonet
- •Глава 4 Радиорелейные и спутниковые системы sonet/sdh
- •4.1. Структурные схемы радиорелейных и спутниковых систем sdh
- •4.2. Особенности радиорелейных линейных систем sdh
- •4.3. Особенности спутниковых систем sdh
- •4.3.1. Схема мультиплексирования, структура мультифрейма и состав модулей sstm-XX
- •4.4. Возможности аппаратурной реализации радиорелейных и спутниковых систем sdh
- •Глава 5 Синхронизация цифровых сетей
- •5.1. Основные понятия
- •5.2. Стандарты и нормы синхронизации цифровых сетей связи
- •5.3. Общее решение задачи синхронизации
- •5.4. Характеристики хронирующих источников
- •5.5. Оборудование, используемое для синхронизации сети
- •5.5.2. Системы точного времени глонасс и gps
- •5.5.2.1. Система глонасс
- •5.5.2.2. Система gps
- •5.6. Синхронизация цифровых сетей sdh
- •5.6.1. Особенности синхронизации сетей sdh
- •5.6.1.1. Источники синхронизации сетей sdh
- •5.6.1.2. Качество хронирующего источника
- •5.6.2. Примеры построения сети синхронизации
- •5.6.2.1. Пример синхронизации кольцевой сети sdh
- •5.6.2.2. Пример синхронизации ячеистой сети sdh
- •Глава 6
- •6.1. Четырехуровневая модель управления сетью
- •6.2. Сеть управления телекоммуникациями tmn
- •6.2.2.3. Общий аспект архитектуры tmn
- •6.2.2.4. Логическая многоуровневая архитектура tmn
- •6.2.2.5. Примеры реализации dcn в сетях sdh
- •6.3. Общая схема управления сетью sdh
- •6.3.1 Подсеть sms сети управления smn
- •6.3.2. Функции Управления
- •6.3.3.2. Внутрисистемные взаимодействия
- •6.3.4. Интерфейсы взаимодействия
- •6.4.2.1. Обработка аварийных сообщений
- •6.4.2.2. Управление рабочими характеристиками
- •6.4.2.3. Управление конфигурацией
- •6.4.2.4. Управление маршрутизацией потоков данных в сети
- •6.4.2.5. Управление программой обслуживания сети и тестирования ее элементов
- •6.4.2.6. Управление безопасностью системы
- •6.5. Физический интерфейс g.703
- •6.5.1. Физические и электрические характеристики интерфейса g.703
- •6.5.1.4. Интерфейс сигнала синхронизации 2048 кГц
- •Глава 7 Основные элементы расчета сетей sdh
- •7.1. Этапы проектирования и Техническое задание на проектирование сети
- •7.2. Выбор оборудования и схемы функциональной связи узлов
- •7.3. Формирование сети управления и синхронизации
- •7.4. Заключение и некоторые дополнения
- •Глава 8 Введение в технологию atm
- •8.1. Основные сведения
- •8.1.4. Скорости передачи
- •8.1.5. Размер пакета
- •8.1.6. Стандартизация atm
- •8.1.7. Организация сети atm
- •8.1.7.2. Топологическая модель канала atm
- •8.1.7.3. Топология сетей atm
- •8.1.8. Трафик atm и адресация сообщений
- •8.1.8.1. Виртуальная адресация
- •8.1.8.2. Мультиплексирование и коммутация
- •8.1.8.3. Типы используемых соединений
- •8.2. Модель b-isdn и уровни atm
- •8.3. Взаимодействие уровней aal, atm и атм-сети
- •8.4. Ячейки atm
- •8.4.2. Особенности операций с ячейками
- •8.5. Уровень адаптации atm
- •8.5.1.1. Блок pdu для aal-1
- •8.5.5. Дополнительные классы трафика
- •8.6. Коммутация потоков atm ячеек
- •8.7. Использование сети atm в качестве магистральной
- •8.7.1.1. Соединение по требованию
- •8.7.1.2. Адресация в сетях atm
- •8.7.1.3. Процедура установления и разрыва соединения
- •8.8. Взаимодействие сети atm и лвс
- •8.8.1.2. Описание сервиса lan-эмуляции
- •8.8.1.3. Уровневая архитектура lan-эмуляции
- •8.8.1.6. Этапы и сервисные функции lan-эмуляции
- •8.8.2. Технология мроа
- •8.8.2.1. Компоненты мроа
- •8.8.2.2. Потоки информации и управления в схеме организации мроа
- •8.8.2.3. Операции, осуществляемые в системе мроа
- •8.8.2.4. Пример оптимального (короткого) соединения в системе мроа
- •8.9. Отображение atm потоков ячеек на физический уровень
- •8.9.1.2. Отображение ячеек atm на виртуальные контейнеры
- •8.9.2. Упаковка ячеек atm в оболочку полезной нагрузки sonet
- •8.9.3. Упаковка ячеек atm в фреймы pdh
- •8.9.3.1. Упаковка ячеек в фреймы е1
- •8.9.3.2. Упаковка ячеек в фреймы ез
- •8.9.3.3. Упаковка ячеек в фреймы е4
- •8.10. Управление трафиком и качество обслуживания в сетях atm
- •8.11. Заключение
- •Глава 9 Введение в оптические цифровые сети
- •9.1. Оптическое волокно как среда передачи
- •9.1.1. Основные понятия, важные при использовании оптического волокна
- •9.1.2. Свойства волокна, основанные на законах геометрической оптики
- •9.1.2.1. Полное внутреннее отражение
- •9.1.2.2. Числовая апертура
- •9.1.3. Свойства волокна, основанные на законах электромагнитного поля
- •9.1.3.1. Моды колебаний
- •9.1.3.3. Диаметр поля моды
- •9.1.3.4. Число мод многомодового волокна
- •9.1.4. Профиль изменения показателя преломления
- •9.1.5. Основные характеристики оптических потерь волокна
- •9.1.5.1. Общая функция потерь
- •9.1.6.1. Дисперсия
- •9.1.6.2. Методы компенсации дисперсии
- •9.1.7.2. Вынужденное неупругое рассеяние
- •9.1.7.3. Модуляционная неустойчивость
- •9.1.7.4. Четырехволновое смешение
- •9.1.8. Оптические солитоны
- •Глава 10 Функциональные элементы оптических сетей
- •10.1. Оптические усилители
- •10.1.1. Основные особенности оптических усилителей
- •10.1.1.1. Принцип действия оптического усилителя
- •10.1.1.2. Коэффициент усиления среды и усилителя
- •10.1.1.3. Мощность насыщения Рн
- •10.1.1.4. Источники шума и динамический диапазон
- •10.1.2. Полупроводниковые оптические усилители
- •10.1.2.3. Характеристики ппоу
- •10.1.2.4. Применение ппоу
- •10.1.3. Оптические усилители, использующие нелинейные явления в ов
- •10.1.4. Оптические усилители на ов, легированном рзэ
- •10.1.4.2. Усилители для окна 1300 нм
- •10.1.4.3. Усилители для окна 1550 нм
- •10.1.5. Практическая реализация оптических усилителей
- •10.1.5.1. Реализация усилителей edfa
- •10.1.6. Схемы и параметры промышленных оптических усилителей
- •10.1.7. Разработка сверхширокополосных оптических усилителей
- •10.2. Оптические кросс-коммутаторы
- •10.2.1. Типы базовых оптических кросс-коммутаторов
- •10.2.1.1. Механические оптические коммутаторы
- •10.2.1.2. Электрооптические коммутаторы
- •10.2.1.3. Термооптические коммутаторы
- •10.2.1.4. Оптоэлектронные коммутаторы на основе ппоу
- •10.2.1.5. Интегральные активно-волноводные коммутаторы
- •10.2.1.6. Коммутаторы на фотонных кристаллах
- •10.2.1.7. Коммутаторы на многослойных световодных жидкокристаллических матрицах
- •10.2.2.1. Логика коммутации базовых элементов размера 2x2
- •10.2.2.2. Древовидные сети типа Баньян
- •10.2.3. Особенности построения многокаскадных оптических коммутаторов
- •10.2.3.1. Схема матричного кросс-коммутатора
- •10.2.3.2. Схема ксс Бенеша
- •10.2.3.3. Схема ксс Шпанке-Бенеша
- •10.2.3.4. Схема ксс Шпанке
- •10.3. Оптические волновые конверторы
- •10.3.1. Типы волновых конверторов
- •10.3.1.1. Оптоэлектронные конверторы
- •10.3.1.2. Конверторы на основе оптической перекрестной модуляции
- •10.3.1.3. Конверторы на основе эффекта четырехволнового смешения
- •10.3.1.4. Конверторы на основе других нелинейных эффектов
- •10.4. Оптические модуляторы
- •10.4.1. Форматы линейых кодов
- •10.4.2. Методы модуляции оптической несущей
- •10.4.2.1. Непосредственная модуляция оптической несущей
- •10.4.2.2. Модуляция с использовавнием внешнего модулятора
- •10.4.3. Типы оптических модуляторов
- •10.4.3.1. Акустооптические модуляторы
- •10.4.3.2. Электрооптические модуляторы
- •10.4.3.3. Электрооптические модуляторы, использующие ппоу
- •10.5. Оптические мультиплексоры ввода-вывода
- •10.5.1. Структура оптических мультиплексоров первого поколения
- •10.5.3. Оптические технологии ввода-вывода несущих
- •10.5.3.1. Основные требования, предъявляемые к фильтрам ввода-вывода
- •10.5.3.2. Фильтры на основе оптоволоконных дифракционных решеток Брэгга
- •10.5.3.3. Фильтры на основе резонатора Фабри-Перо
- •10.5.3.4. Интерференционные фильтры на тонких пленках
- •10.5.3.5. Поляризационные фильтры на жидких кристаллах
- •10.5.3.6. Акусто-оптические перестраиваемые фильтры
- •Глава 11 Новые технологии оптических сетей связи
- •11.1. Основы технологии wdm
- •11.1.1. Введение в технологию wdm
- •11.1.2. Модель взаимодействия транспортных технологий
- •11.1.3. Блок-схема систем с wdm
- •11.1.4. Канальный (частотный) план
- •11.1.4.2. Перспективный канальный план
- •11.1.5. Классификация wdm на основе канального плана
- •11.1.6. Технологии и схемы реализации мультиплексных модулей wdm
- •11.1.6.1. Технология мультиплексирования на основе интерференционных фильтров
- •11.1.6.2. Технология мультиплексирования на основе явления угловой дисперсии
- •11.1.6.3. Современные технологии мультиплексирования
- •11.1.8. Практический пример 8-канального мультиплексора wdm
- •11.2. Основы солитонных линий связи
- •11.2.1. Экспериментальные солитонные линии связи
- •11.2.2. Использование солитонных генераторов на существующих линиях sdh
- •11.2.3. Перспективы использования солитонных линий связи
- •11.2.3.1. Перспективы повышения скорости передачи
- •11.2.3.2. Перспективы увеличения длины регенерационного участка
- •11.3. Перспективы использования полностью оптических сетей связи
- •Глава 12
- •Кабелей
- •12.1. Классификация типов промышленных оптических волокон
- •12.1.1. Классификация многомодовых волокон
- •12.1.3. Классификация волокон по профилю показателя преломления
- •12.1.4. Классификация волокон по характеристике дисперсии
- •12.1.5. Классификация специальных типов волокон
- •12.2. Характеристики промышленных оптических волокон
- •12.2.2. Основные параметры одномодовых волокон
- •12.2.4. Применение волокна для компенсации дисперсии
- •12.2.5. Оптическое волокно, сохраняющее состояние поляризации
- •12.3. Типы и характеристики промышленных оптических кабелей
- •12.3.1. Классификация типов оптических кабелей
- •- Наружной прокладки (outdoor),
- •- Специальные.
- •12.3.1.1. Кабели внутренней прокладки
- •12.3.1.2. Кабели наружной прокладки
- •12.3.1.3. Специальные кабели
- •12.3.2. Типовые конструкции оптических кабелей
- •12.3.3. Основные параметры промышленных оптических кабелей
- •12.3.4. Оптические кабели воздушной подвески
- •12.3.4.1. Типы кабелей, свзанных с грозотросом
- •- Навиваемые на грозотрос (Wraped);
- •12.4. Маркировка оптических кабелей
- •12.4.1. Маркировка промышленных оптических кабелей
- •12.4.1.2. Маркировка кабелей зао "сокк"
- •12.4.1.3. Маркировка кабелей зао нф "Электропровод"
- •12.4.1.4. Маркировка кабелей по германскому национальному стандарту din
- •12.4.1.5. Маркировка кабелей компании Fujikura
- •12.4.2. Предложения по унификации кодировки и маркировки оптических кабелей 12.4.2.1. Предложение по кодировке кабелей для баз данных
- •12.4.2.2. Предложения по маркировке промышленных кабелей
- •12.4.2.3. Унифицированная маркировка кабеля
- •1) Окнзк-ц(сп)-б(сгл)-пэ(13,5)-ом(2/3)-16(0,34/0,21)
- •2) Окнзл-ц(сп)-по(1,0)-пэ(15,0)-ом(2/3)-24(0,34/0,20)
- •3) Окнзр-ц(ст)-по(1,0)-2с(16/1,6)-пэ(15,5)-ом(2/3)-24(0,34/0,20)
- •Глава 13 Стандарты и терминология цифровых сетей
- •13.1.2. Краткий обзор стандартов sdh и pdh
- •13.1.3. Краткий обзор стандартов волоконно-оптических сетей
- •13.1.5.1. Стандарты на оптическое волокно и вок
- •13.1.5.2. Стандарты на оптические функциональные компоненты и системы
- •13.1.5.3. Стандарты на оптические транспортные сети и волс
- •13.2. Терминология цифровых сетей
- •13.2.1. Истоки появления новой терминологии
- •13.2.2. Об истоках разногласий в терминологии
- •13.2.2.1. Замечание о терминах, используемых в технологиях pdh и sdh
- •13.2.2.2. Замечание об использовании и переводе термина atm
- •13.2.3. Некоторые общие предложения по выбору терминологии
- •13.2.4. Некоторые предложения по выбору терминологии в цифровых технологиях
- •Заключение
- •Список используемых сокращений
- •Оглавление
- •Глава 1. Основы технологии передачи цифровых сигналов (технология pdh) 9
- •Глава 2. Синхронные цифровые сети на основе технологии sdh 42
- •Глава 3. Основы синхронной технологии sonet 151
- •Глава 4. Радиорелейные и спутниковые системы sonet/sdh 166
- •Глава 5. Синхронизация цифровых сетей 176
- •Глава 6. Управление сетью: функционирование, администрирование и обслуживание 191
- •Глава 8. Введение в технологию atm 240
- •Глава 9. Введение в оптические синхронные цифровые сети 283
- •Глава 10. Функциональные элементы оптических сетей 307
- •Глава 11. Новые технологии оптических сетей связи 359
- •Глава 12. Характеристики промышленных оптических волокон и кабелей 383
- •Глава 13. Стандарты и терминология цифровых сетей 412
Заключение
■
Планируя подготовку нового (5) издания книги «Синхронные цифровые сети SDH», автор первоначально не предполагал включения новых технологий связи, кроме родственных SDH технологий - PDH и SONET, равно как и материала по оптическим сетям передачи данных. Однако бурное развитие оптических методов и технологий, и в первую очередь технологии WDM, изменило первоначальные планы. В результате на свет появилась фактически новая книга с названием «Современные технологии цифровых оптоволоконных сетей связи». В число современных технологий связи по мнению автора входят технологии: ATM, Frame Relay, IP, ISDN, PDH, SONET/SDH, WDM. В первое издание новой книги автор не включил (по разным причинам) технологии Frame Relay, IP и ISDN, ограничившись такими транспортными технологиями, как ATM, PDH, SONET/SDH и WDM.
Автор, как и раньше, отдавал себе отчет, что наиболее сложная вещь - популярность изложения. Его опыт чтения лекций по новым сетевым технологиям показывал, что если слушатели, к примеру, будущие или бывшие компьютерные специалисты, знакомые с технологией локальных сетей, то для них более простыми для понимания будут вопросы, касающиеся модели OSI, протоколов, управления, адресации, маршрутизации, администрирования, мониторинга рабочих характеристик, сетевого менеджмента и технологии ATM в целом. Наиболее сложными для них могли бы оказаться материалы глав, касающихся чисто «связных» технологий, таких как PDH и SONET/SDH. Если же слушатели -будущие или бывшие выпускники вузов связи, то картина, как правило, прямо противоположная. Вместе с тем и той и другой категории слушателей-потенциальным читателям, видимо, будет относительно сложно осваивать новые оптические технологии - волоконно-оптическую технику, ОВ и ВОК.
Учитывая ограничения на объем издания, автор постарался, как ему кажется, собрать то наиболее важное, что необходимо для понимания конкретных технологий. Он постарался придать книге законченный вид, предлагая ее вниманию читателей, и будет благодарен им за высказанные замечания, которые можно будет учесть в последующих изданиях.
Автор рассчитывает, что читатели будут терпимы к неизбежным в такой большой работе опечаткам (часть из них указана в Списке опечаток в конце книги), учитывая сжатые сроки верстки издания, а также невозможность, в некоторых случаях, корректировать в процессе верстки рисунки, подготовленные графиком издательства. Автор также рассчитывает, что читатели найдут возможность сообщить о таких опечатках редакции или автору.
Большой объем и насыщенность материала, обилие терминов и огромное количество сокращений, как показывает практика, не способствует легкости чтения. Этому не способствует и достаточно разнообразная тематика, требующая разносторонней подготовки читателя в области физики (оптика, электричество, некоторые разделы физики твердого тела), радиосвязи, локальных сетей и компьютерных технологий. Однако чтение ее, наверняка, окажется полезным для читателя, как в плане приобретения специальных знаний, так и расширения кругозора.
Для облегчения работы над книгой, автор снабдил ее списками используемых обозначений и сокращений, а также толковым словарем неосновных терминов. С этой же целью он привел достаточно обширный список ссылок на материалы стандартов, чтение которых должно стать следующим этапом в освоении материала, изложенного в книге.
Автор благодарит сотрудников российских отделений компаний Alcatel, ECI, Lucent Technologies и Siemens, а также российских компаний Камател, Морион и ЭЗАН за предоставленные материалы по выпускаемому оборудованию SDH; сотрудников российских представительств компаний Corning, Fujikura, Lucent Technologies и Sumitomo за предоставленные материалы по оптическому волокну; специалистов компаний и заводов Москабель-Фуджикура, Сарансккабель, СОКК и Электропровод за предоставленные материалы по оптическим кабелям.
Автор благодарен ответственным сотрудникам Министерства РФ по связи и информатизации за поддержку издания книги и руководству издательства «Радио и связь» за поддержку автора и максимально полное издание материалов, подготовленных для этой книги.
Автор надеется, что его работа окажется полезной как новым читателям, так и тем непредвзятым и терпеливым читателям, которые знакомы с автором по его книге "Синхронные цифровые сети SDH".
Список используемых обозначений
ЛаТИНСКИХ" поперечные составляющие магнитного
поля в прямоугольных координатах
- угол при вершине входного конуса" продольная составляющая магнитного
амплитуда огибающей импульсаполя
потери на поглощение света- поперечные составляющие магнитного
постоянная решетки (кристалла, ди-поля в цилиндрических координатах фракционной решетки)" интенсивность накачки
коэффициент, равный 3, если i=j, или 6," интенсивность сигнала если М (ЧВС)' ФУнкиия Бесселя порядка т
вектор магнитной поляризации" модифицированная функция Бесселя по-
полоса пропускания ММ волокнарядка т
скорость света в вакууме" коэффициент сжатия солитонного им-
емкость канала связипульса
- постоянная потерь от рассеяния на мик-" коэффициент при измеренной числовой роизгибахапертуре
- постоянная потерь от поглощения при-" волновой вектор (волновое число к0 - месями2юА)
- постоянная потерь от релеевского рас-" коэффициент нелинейного показателя сеянияпреломления
- динамический диапазон передаваемого" волновой вектор для волн в оболочке сигнала(волновое число к(„-, = 2п/Я,„^
- дисперсионный параметр волокна- волновой вектор для волн в сердцевине
дисперсия на длине волны X(волновое число кс = 27i/X,j
значение дисперсии на левой границе" Д™на оптического световода/волокна окна- период фундаментального солитона
значение дисперсии на правой границе" период солитона N-ro порядка
окна- дисперсионная длина, на которой дис-
- диаметр поля (пятна) модыперсионные эффекты становятся важ-
- диаметр сердцевины волокнаными Для эволюции импульса
вектор электрического поля" об|«ая Функции потерь
гибридные моды световода- Длина отрезка начальной фазы светово-
поперечные составляющие электриче-Да> на которой происходит сжатие им- ского поля в прямоугольных координа-пульса
тах- эффективная длина OB (BKP усилители)
- продольная составляющая электриче-" основная волна НЕ,,, представленная в ского полявиде линейно поляризованной (LP) вол-
- поперечные составляющие электриче-ны ского поля в цилиндрических координа-" длина
тах- индекс моды
отношение FSR/FWHM (finesse)- порядок солитона
поперечная составляющая поля моды в" ШУМ цилиндрических координатах" числовая апертура
поперечная составляющая поля моды в" число каналов, которое можно размес- декартовых координатахтить в стандартной полосе систем WDM частота" показатель преломления среды; индекс
несущая или центральная частотамоды
частота дискретизации" Типовой показатель преломления сре-
частота отсечкиды
частота среза АЧХ" линейная составляющая показателя пре-
коэффициент усиления оптическоголомления среды
„„„niml.- нелинейная составляющая показателя
усили1ели
- коэффициент усиления оптическогопреломления среды
усилителя на центральной частоте-показатель преломления оболочки во-
- максимальный коэффициент усилениялокна
оптической усилительной среды" показатель преломления покрытия
эквивалентная крутизна усиления опти-" показатель преломления сердцевины во- ческого усилителя
вектор магнитного поля- эффективный показатель преломления
- шаг (разнос) по частоте между оптиче-" мощность; вектор поляризации скими несущими систем WDM" мощность, вводимая в волокно
- гибридные
моды световода
мощности исходных составляющих (не-- стандартная ширина полосы систем сущих WDM)WDM с разносом несущих 100 ГГц
мощность гармоники ЧВС- разность частоты входного оптического
пиковая мощность солитонасигнала и частоты квантового перехода
- мощность насыщения усилителяэлектронов из одного состояния в другое
мощность накачки. относительная диэлектрическая прони-
вектор нелинейной поляризациицаемость
оптическая мощность входного сигнала. относительная диэлектрическая прони-
отражательная способность зеркалацаемость вакуума
величина у-го резонанса кривой диспер-. текущий радиус (переменная интегриро- сии материала средываниЯ; параметр)
скорость источника сообщений. параметр нелинейности при ФСМ
радиус (аргумент, параметр). К0ЭффИциент изоляции оптической мо-
радиус оболочкиды
радиус поля (пятна) моды. К0ЭффИцИент эффективности ЧВС
радиус сердцевины. угол падения луча во входном конусе сигнал_ аперТурНЬ,й уГОЛ
наклон нулевой дисперсии
, . J *\__- поперечная составляющая волнового
эффективная площадь OB^ для оболочки
передаточная функция
/. ,.- поперечная составляющая волнового
- поперечная (transversal) мода
вектора для сердцевины
- период дискретизацииг
,- длина волны света
- период модуляции (модуляционная не устойчивость)" длина волны источника, или рабочая
- поперечные электрические моды свето-длина волны
в- длина волны нулевой дисперсии для оп-
- поперечные магнитные моды световодатоволоконной среды
- время релаксации диполей вещества" длина волны "Улевой дисперсии для Средыобъемной среды
- волновая (потенциальная) функция, ре-" Длина волны/волна Брэгга
шение НУШ" Длина волны света на входе и выходе
нормированная частотаустройства
нормированная частота отсечки- служебный супервизорный канал (OSC)
- групповая скорость световых волн в" Длина волны света в оболочке среде- длина волны отсечки в сердцевине
фазовая скорость световых волн в среде- длина волны света в сердцевине
ширина полосы канала связи- относительная магнитная проницае-
поперечная ось цилиндрической моделимость
световода- угол Брэгга (угол скольжения падаюше-
- поперечная ось цилиндрической моделиго луча)
световода- угол полного внутреннего отражения
- продольная ось цилиндрической модели(ПВО)
световода- максимальная частота модуляционной
неустойчивости
ГречеСКИХ- симметричная разностная частота, вызванная четырехволновым смешением
- постоянная затухания- длительность импульса солитона
потери от рассеяния на микроизгибах- длительность начального импульса со-
коэффициент потерь от поглощениялитона
потери от поглощения примесями- (круговая) частота
потери от релеевского рассеяния- несущая (круговая) частота
удельные потери- гармоники ЧВС
постоянная распространения (волны,- резонансные (круговые) частоты моды)- (круговая) частота оптического сигнала
параметр, характеризующий групповую- (круговая) частота накачки
скорость движения огибающей импульса- разностная (круговая) частота (стоксова
- параметр, характеризующий собственноволна) дисперсию волокна
- нелинейная восприимчивость третьегоразностная (круговая) частота (стоксова порядка волна)
- частотный
спектр коэффициента усиле
ния
среды
- ширина
окна, оптимизированного по
дисперсии