- •Глава 1
- •Глава 2
- •2.5. Модели транспортных сетей в оптических мультисер-
- •Глава 3
- •3.1.2. Формирование виртуальных контейнеров и функции
- •3.1.6. Технологические решения по контролю качества трактов и
- •Глава 4
- •4.3. Мультиплексоры вывода/ввода adm с электрическими и
- •4.5. Оптический сетевой элемент с функциями
- •Глава 5
- •5.3.2. Фазовые дрожания и их нормирование относительно
- •5.4.4. Отображение функций управления через окна графического
- •5.5. Автоматически коммутируемые оптические транспортные
- •Глава 6
- •6.4. Коммутационные и алгоритмические возможности
- •6.5. Этапы разработки проекта оптической транспортной
- •Глава 1
- •1.1. Определение системы передачи
- •1.2. Обобщенная схема оптической системы передачи
- •1.3. Принципы построения аппаратуры оптических систем передачи и транспортных сетей
- •Глава 2
- •2.1. Модель транспортной сети sdh
- •2.2. Модель транспортной сети atm
- •2.3. Модель транспортной сети otn-oth
- •2.4. Модель транспортной сети Ethernet
- •2.5. Модели транспортных сетей в оптических мультисервисных транспортных платформах
- •Глава 3
- •3.1. Технология мультиплексирования sdh
- •3.1.1. Термины, определения и обозначения в sdh
- •3.1.2. Формирование виртуальных контейнеров и функции заголовков рон3.1.2.
- •3.1.3. Сцепленные виртуальные контейнеры
- •3.1.4. Синхронный транспортный модуль stm-n
- •3.1.5. Формирование указателей ptr
- •3.1.6. Технологические решения по контролю качества трактов и секций sdh
- •3.2. Технология асинхронного режима передачи atm
- •3.2.1. Термины, определения и обозначения в atm
- •3.2.2. Уровни адаптации atm
- •3.2.3. Функции уровня atm
- •3.2.4. Размещение и передача ячеек atm на физическом уровне
- •3.3. Технология оптической транспортной сети otn-oth
- •3.3.1. Термины, определения и обозначения otn-oth
- •3.3.2. Формирование блоков нагрузки оптических каналов opUk
- •3.3.3. Блок данных оптического канала odUk
- •3.3.4. Оптический транспортный блок otUk
- •3.3.5. Блок оптического канала оси
- •3.3.6. Блок переноса оптического канала осс
- •3.3.7. Блок группирования оптических несущих частот ocg-n
- •3.3.8. Блок оптического транспортного модуля otm-n.M
- •3.4. Технология мультиплексирования Ethernet
- •3.4.1. Ethernet стандарта ieee 802.3
- •3.4.2. Ethernet стандарта ЕоТ
- •3.4.3. Построение схем мультиплексирования Ethernet
- •3.4.4. Технологическое решение для t-mpls
- •3.5. Технологические согласования транспортных сетей
- •3.5.1. Протокольное решение laps
- •3.5.2. Протокольное решение gfp
- •3.5.3. Технология защищаемого пакетного кольца rpr
- •Глава 4
- •4.1. Регенератор и оптический усилитель
- •4.2. Терминальные мультиплексоры
- •4.2.1. Терминальный мультиплексор с функциями портов pdh
- •4.2.2. Терминальный мультиплексор с функциями портов Ethernet
- •4.2.3. Терминальный мультиплексор с функциями портов atm
- •4.2.4. Терминальный мультиплексор с функциями портов отн
- •4.2.5. Терминальный мультиплексор с функциями портов ason
- •4.2.6. Терминальный мультиплексор с линейными портами wdm
- •4.3. Мультиплексоры вывода/ввода adm с электрическими и
- •4.4. Цифровой кроссовый коммутатор sdxc
- •4.5. Оптический сетевой элемент с функциями
- •4.6. Платформенный принцип построения сетевых
- •Глава 5
- •5.1. Структуры транспортных сетей
- •5.2. Схемы защиты транспортных сетей
- •5.2.2. Защита секции мультиплексирования в кольцевой сети
- •5.2.3. Защита соединений тракта
- •5.2.4. Защитные переключения в сети с многовол-
- •5.2.5. Защитные переключения в транспортной сети Ethernet
- •5.3. Синхронизация в транспортных сетях
- •5.3.1. Нормирование проскальзываний
- •5.3.2. Фазовые дрожания и их нормирование относительно проскальзываний
- •5.3.3. Генераторы сигналов синхронизации
- •5.3.4. Распределение тактового синхронизма
- •5.3.6. Аудит сети синхронизации
- •5.4. Управление в транспортных сетях
- •5.4.1. Общие принципы управления сетями связи
- •5.4.2. Функции управления транспортной сетью
- •5.4.3. Стандартные элементы сети управления
- •5.4.4. Отображение функций управления через окна графиче-
- •5.5. Автоматически коммутируемые оптические транс-
- •5.5.1. Общая структура ason/astn
- •5.5.2. Логическое построение ason
- •5.5.3. Построение сигнальной сети и ее функции
- •5.5.4. Протоколы сигнальной системы ason
- •5.5.5. Однонаправленные и двунаправленные lsp
- •5.5.6. Транспортировка сообщений защиты lsp
- •5.5.7. Механизм сигнализации с использованием протокола
- •5.5.8. Механизм сигнализации с использованием протокола
- •Глава 6
- •6.1. Принципы планирования
- •6.2. Виды нагрузки транспортной сети и требуемые ресурсы
- •6.3.1. Интерфейсы одноволновых систем оптической передачи
- •6.3.2. Интерфейсы многоволновых систем
- •6.3.3. Реализация многоволновых интерфейсов
- •6.4. Коммутационные и алгоритмические возможности транс
- •6.5. Этапы разработки проекта оптической транспортной сети
6.3.2. Интерфейсы многоволновых систем
Интерфейсы многоволновых систем оптической передачи выполняются в составе аппаратуры SDH, ОТН, Ethernet и вне ее в виде отдельных устройств с транспондерны- ми блоками. Интерфейсы определяются на какую-либо сетку номинальных значений оптических частот или волн. Эти сетки определены в соответствии с рекомендациями МСЭ-Т:
G.692 — оптические интерфейсы для многоканальных систем с оптическими усилителями;
Другой подход: определить требуемое значение дисперсии на 1км линии и сравнить с нормированным стандартным значением:
G.694.1 — спектральные сетки для применения в технологии WDM: сетка номинальных значений длин волн для технологии DWDM;Нетрудно заметить, что совокупная величина хроматической и поляризационной дисперсии не превосходит нормативное значение дисперсии для интерфейса
G.694.2 — спектральные сетки для применения в технологии WDM: сетка номинальных значений длин волн для технологии CWDM;G.695 — оптические интерфейсы для применения технологии CWDM;
Результирующая дисперсия определяется через соотношение
V-64.2.
G.696.1 — внутридоменные приложения технологии DWDM;
-G.698.1, G.698.2 — многоканальные приложения DWDM с одноканальными интерфейсами;
-G.959.1 — интерфейсы физического уровня оптической транспортной сети OTN.
Рекомендацией G.692 установлены сетки номинальных значений частот в диапазоне волн 1520... 1560 нм с частотным шагом 100, 200, 400, 500, 400/500, 600, 1000 ГГц для волокон, определенных рекомендациями G.652, G.653 и G.655. При этом число волн может быть выбрано от 4 до 50. Определен оптический сервисный канал на волне 1510110 нм (что соответствует частоте 198,5±1,4 ТГц). Чувствительность приемников отдельных каналов оценивается на уровне мощности приёма, соответствующем коэффициенту ошибок 1х10~12. Для всех видов интерфейсов нормируется величина максимальной дисперсии в волокне, определенном Рекомендацией G.652 (табл. 6.7).
Установлены максимальные значения затухания между оптическими усилителями протяженных линий (табл. 6.8).
На рис. 6.3 представлены точки нормирования характеристик оптических интерфейсов, определенных Рекомендацией G.692.
Точки Si...Sn — подключение оптических соединительных кабелей к передатчикам ТХ\...ТХ„ отдельных волновых каналов с нормированными оптическими частотами/,.../^
Точки Rmi...Rmn — подключение оптических соединительных кабелей к оптическому мультиплексору ОМХ, совмещенному с оптическим усилителем OA.
Точка MPI-S — подключение оптического мультиплексора с усилителем к оптическому линейному кабелю.
Точки S', R' — подключение промежуточного оптического усилителя OA к линейному оптическому кабелю.
Точка MPI-R — подключение оптического предусилителя OA, совмещенного с демультиплексором ODMX, к оптическому линейному кабелю.
Точки SDi...SD„ — подключение оптического демультиплексора к оптическим соединительным кабелям.
Точки Ri...R„ — подключение оптических соединительных кабелей ко входам приемников Rx\..,Rxn.
Все перечисленные точки подключения представлены разъемными соединителями — коннекторами. Необходимо отметить, что аналогично схеме на рис. 6.3 нормируются точки подключения для систем передачи многоволновых сигналов OTN, DWDM, CWDM.
В обозначениях кода применения интерфейсов G.692 принята следующая система (табл. 6.9):
nWx-y,z,
где п — максимальное число волн или оптических каналов; W — указание на длину линии (L — длинная, V — очень длинная, U — сверхдлинная); х — число участков усиления; у — уровень STM-N; z — тип волокна (индексы 2, 3, 5 соответствуют стандартам волокон, определенных рекомендациями МСЭ-Т G.652, G.653, G.655).
Дальнейшее развитие стандартов на оптическую многоволновую передачу связано с принятием рекомендаций МСЭ-Т G.694.1 и G.694.2, в которых определены сетки оптических частот DWDM и CWDM.
Сетка номинальных значений частот DWDM, согласно Рекомендации МСЭ-Т G.694.1, может соответствовать соотношениям:
12,5 ГГц между волнами, 193,1 + пх 0,0125 ТГц;
25 ГГц между волнами, 193,1 + п X 0,025 ТГц;
50 ГГц между волнами, 193,1 + п х 0,05 ТГц;
100 ГГц между волнами, 193,1 + п х 0,1 ТГц.
Число п — целое и может иметь знак «+» и «-», т.е. от средней частоты оптического диапазона 193,1 ТГц можно равномерно с выбранным частотным шагом (12,5 ГГц, 25 ГГц и т.д.) распределить оптические каналы выше и ниже по частотной шкале. Например, волне 1552,52 нм будет соответствовать частота 193,1 ТГц, вычисляемая делением скорости света 2,99х108 м/с в свободном пространстве (вакууме) на длину волны.
Сетка номинальных значений длин волн CWDM, согласно Рекомендации МСЭ-Т G.694.2, может соответствовать следующей последовательности: 1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371, 1391, 1411, 1431, 1451, 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571, 1591, 1611 нм. Интервал между волнами 20 нм при допустимом отклонении каждой из волн ±6.. .7 нм от указанного номинала.
Возможности интерфейсов CWDM определены в рекомендации МСЭ-Т G.695. Код применения интерфейса CWDM:
CnWx-ytz,
где С — принадлежность к CWDM; п — максимальное число волновых каналов (до 18); W — длина участка передачи (S — короткий, L — длинный); х — число участков усиления; у — указание класса пользовательского сигнала (0 соответствует NRZ 1.25 Гбит/с, 1 — соответствует NRZ 2.5 Гбит/с); t — указание на поддерживаемый состав интерфейса (А — наличие усилителя оптической мощности на передаче и оптического предусилителя на приеме; В — использование усилителя оптической мощности только на передаче; С — использование оптического предусилителя; D — отсутствие оптических усилителей); z — указание на тип волокна (индексы 2, 3, 5 соответствуют стандартам волокон, определенных рекомендациями G.652, G.653, G.655).
Для расширения кодов применения используются индексы В и S:
B-CnWx-ytz,
где В — двусторонняя передача в одном волоконном световоде, S-CnWx-ytz,
где S — использование архитектуры тёмной линии (black-link). Примеры использования некоторых обозначений приведены в табл. 6.10.
Оптические интерфейсы многоволновой передачи в OTN, определенные в Рекомендации G.959.1, имеют код применения:
PnWx-ytz,
где Р — индикатор применения в OTN; п — максимальное число волновых каналов (по Рекомендации G.694.1); W — максимальное расстояние передачи (VSR — очень короткие участки (перемычки в аппаратуре); I — внутриофисные соединения (перекрываемое затухание 0...7 дБ); S — короткие расстояния (затухание до 11 дБ); L — протяженные линии (затухание до 22 дБ); V — очень длинные линии (затухание до 33 дБ)); х — число участков усиления; у — указание на класс сигнала от пользователя (1 указывает на сигнал в коде NRZ на скорости 2,5 Гбит/с, 2 указывает на сигнал в коде NRZ на скорости 10 Гбит/с); t — указание на конфигурации передачи и приема (А — оптические усилители передачи и оптические предусилители приема; В — только усилитель оптической мощности передачи; С — только оптический предуси- литель на приеме; D — отсутствие оптического усилителя); z — указание на источник оптических волн и тип волокна (1 — для волны 1310 нм и волокна G.652; индексы 2, 3, 5 соответствуют стандартам волокон, определенных в рекомендациях МСЭ-Т G.652, G.653, G.655 для волн вблизи 1550 нм).
Пример обозначения интерфейса OTN: P16S1-2B5 — OTN, 16 волн, затухание 11 дБ, OTU-2 (NRZ 10 Гбит/с), только усилитель мощности передачи, волокно соответствует Рекомендации МСЭ-Т G.655.
Наиболее сложным элементом проектирования многоволновых систем передачи является параметр оптического отношения сигнал/шум OSNR (Optical Signal-to- Noise Ratio). Необходимо учитывать его связь с числом волновых каналов, длиной линии, числом используемых усилителей, линейностью характеристик усиления, коэффициентом ошибок BER, нелинейными оптическими эффектами и т.д. Ниже приведены базовые соотношения для выполнения необходимых расчетов линий с WDM между точками MPI-S, R', S', MPI-R (см. рис. 6.3).
Расчет OSNR для одного из N оптических каналов производится по формуле [49]:
где Pch — минимально допустимый уровень мощности сигнала в одном канале; as — усиление оптического усилителя; NF —г коэффициент шума оптического усилителя (для EDFA 5...6 дБ); Мус — число оптических усилителей в системе передачи между оптическими мультиплексорами. Значение 58 дБ представляет собой нормированную величину уровня мощности квантового шума в полосе частот оптического канала на входе оптического усилителя, т.е.
где
h
— постоянная Планка;/— несущая частота
оптического канала; А/— полоса частот
оптического
канала.
где Рмакс — максимальный допустимый уровень передачи в стекловолокне; N — число оптических каналов. Кроме этих формул пригодны приведённые в разделе 6.3.1 формулы определения расстояния по затуханию и дисперсии — Lpy, Dxp. Значение OSNR обычно указывается для конкретного образца оборудования производителя, исходя из требуемого коэффициента ошибок. Например, для восьми пролетов с семью оптическими линейными усилителями с усилением 22 дБ для каждого канала значение OSNR должно быть не менее 20 дБ при коэффициенте ошибок в каждом оптическом канале не хуже Ю"10. На значение OSNR может повлиять использование рамановских линейных усилителей и процессоров FEC (см. G.696.1, www.itu.int).
На основе приведенных соотношений может рассчитываться и строиться диаграмма уровней передачи каждого волнового канала с целью определения участков несоответствия OSNR характеристикам аппаратуры и исключения нелинейных эффектов в стекловолокне [3, 11]. Кроме того, путем расчетов должна контролироваться величина совокупной дисперсии в самом длинноволновом канале с целью размещения, при необходимости, компенсатора дисперсии совместно с усилителем. Как правило, поставщики оборудования транспортных оптических сетей с WDM предусматривают программные опции для автоматизированного расчета линейных трактов с оптическими усилителями. Это позволяет на стадии проектирования выполнять не только оценочные расчеты, но и получать точные данные по конкретным участкам.
