- •Оглавление
- •Техническое задание
- •Предпроектные исследования
- •Автодороги
- •Железная дорога
- •Характеристика водных преград
- •Оценка необходимой скорости передачи
- •Выбор основных параметров проектируемой восс. Выбор количества ов и каналов в каждом волокне
- •Выбор несущих частот отдельных каналов. Определение требований к мультиплексорам
- •Выбор типа ов
- •Выбор и описание трассы проектируемой восс. Выбор типа ок.
- •Выбор приемо-передающего оборудования для узлов проектируемой восс
- •Технологии строительства участков проектируемой восс
- •Прокладка ок в кабельной канализации
- •Прокладка ок в грунте
- •Прокладка ок в защитную пластмассовую трубу
- •Пересечение препятствий при прокладке ок в грунте
- •Прокладка ок через небольшие водные преграды
- •Заключение
- •Список литературы
Выбор несущих частот отдельных каналов. Определение требований к мультиплексорам
Несущие частоты отдельных каналов в ОВ выбираются в соответст- вии с частотными планами для DWDM и СWDM, которые определяются рекомендацией Международного союза электросвязи (МСЭ) G.694.
План для DWDM (G.694.1) представляет собой набор стандартных несущих частот fi на основе базовой (центральной) частоты f0 = 193,1 ТГц. Расстояние по частоте между каналами Δf может принимать значения 12,5, 25, 50, 100 и 200 ГГц.
В КП рекомендуется использовать:
Δf = 50 ГГц для скоростей передачи 2,5 и 10 Гбит/с;
Δf = 100 ГГц для скоростей передачи 40 и 100 Гбит/с.
Согласно рекомендации МСЭ, центральные частоты спектральных каналов в ТГц определяются следующим образом:
для Δf = 50 ГГц (i изменяется от 0 до ± 40)
fi 193,1 i 0,05; (7а)
для Δf = 100 ГГц (i изменяется от 0 до ± 20)
fi 193,1 i 0,1. (7б)
Соответствующие центральные длины волн спектральных каналов определяются выражением:
i
c
fi
, (7в)
где
с = 3∙108 м/c – скорость света в вакууме.
Примеры расчета для Δf = 100 ГГц при скорости передачи 100 Гбит/с:
f0 193,1 0 0,1=193,1 ТГц;
f1 193,1 1 0,1=193,2 ТГц;
f2 193,1 2 0,1=193,3 ТГц;
Расчеты центральных длин волн спектральных каналов:
В таблице 8 представлена информациях об используемых длинах волн:
Таблица 8
Используемые длины волн
Участок ВОСС между узлами |
Нижняя длина волны λ0, нм |
Центральная длина волны λ0, нм |
Верхняя длина волны λ0, нм |
Интервал Δλ, нм |
1-2 |
1550,12 |
1551,32 |
1552,52 |
0,8 |
1-3 |
1548,51 |
1550,52 |
1552,52 |
0,8 |
2-3 |
1548,51 |
1548,91 |
1549,32 |
0,8 |
Определим также требования ко всем терминальным MUX и DMUX. Их количество в узлах ВОСС должно равняться числу ОВ. Основными параметрами терминальных MUX и DMUX являются: количество входных оптических портов для MUX и выходных портов для DMUX, а также ширина полосы пропускаемых частот, которая должна быть меньше частотного интервала между соседними каналами и зависит от скорости передачи, используемой модуляции и кодирования. Число портов в терминальных MUX и DMUX обычно выбирается равным или большим количества каналов WDM в одном ОВ.
В современных MUX для выравнивания уровней сигнала в отдельных каналах используют программно-управляемые аттенюаторы. Например, в MUX, разработанных компанией Т8, используются 40 или 48 входных портов и аттенюаторы, изменяющие затухание aatt от 0 до 15 дБ с шагом 0,1 дБ . Собственное вносимое затухание в современных MUX amux и DMUX admux составляет от 4 до 6 дБ. Для расчетов можно принять amux = admux=6дБ. Сведения о выбранных мультиплексорах для нашего ВОЛС представлены в таблице 9:
Таблица 9
Сведения о выбранных мультиплексорах
№ узла |
Кол-во терминальных MUX (DMUX) |
Кол-во портов в терминальных MUX (DMUX) |
Кол-во OADM |
Кол-во портов вывода в OADM |
1 |
4 |
40 |
- |
- |
2 |
2 |
40 |
2 |
4 |
3 |
4 |
40 |
- |
- |
