
- •Реферат
- •Содержание
- •Введение
- •1. Развитие подводных волоконно-оптических систем связи
- •1.1 История оптоволоконной системы связи в мире
- •1.2 Определение подводной волоконно-оптической системы связи
- •1.3 Виды подводных волс
- •2. Подводные оптические системы передачи
- •2.1 Подводные оптические сети передачи в мире
- •2.2 Российские подводные волс
- •2.3 Необходимость организации подводной системы связи на Дальнем Востоке
- •2.4 О компаниях Ростелеком и Хуавей
- •2.5 Этапы строительства пволс «Сахалин-Магадан-Камчатка»
- •2.6 Планирование, проработка и прокладка подводных волоконно-оптических линий связи
- •2.7. Энергетическое оборудование для пволс
- •2.8. Подводные волоконно-оптические кабели
- •2.9 Подводные оптические усилители
- •3. Технологии, используемые в пвосп
- •3.1 Пропускная способность подводной сети связи «Сахалин-Магадан-Камчатка»
- •3.1.1 Технология sdh
- •3.1.2 Технология wdm
- •3.1.3 Технология dwdm
- •3.2 Типы оптических волокон
- •3.2.1 Оптическое волокно типа nzds
- •Заключение
- •Список литературы
2.9 Подводные оптические усилители
Подводные оптические усилители предназначены для усиления оптических сигналов, распространяющихся в подводном оптоволоконном кабеле. Обычно в межконтинентальных линиях используются EDFA-усилители (Рис. 17).
Рис. 17. Общий вид подводного оптического усилителя
Усилитель для оптоволоконной пары состоит из двух EDFA-усилителей, обеспечивающих усиление оптических сигналов, распространяющихся в двух противоположных направлениях. Общая конструкция блока оптических усилителей может включать в себя до 4 усилителей таких оптических пар.
В протяжённых оптических системах неотъемлемой частью конструкции подводного усилителя является способность к удалённому контролю характеристик любого усилителя и определение случаев деградации системы или каких-либо сбоев. Существует две основных системы для решения этого вопроса: системы типа команда-отклик, и системы пассивного мониторинга.
В системах типа команда-отклик береговой терминал посылает сигнал, который принимается усилителем, анализируется, после чего генерируется исполняемая команда и отправляется ответный сигнал обратно на терминал.
Системы пассивного контроля содержат в себе механизм, который обеспечивает системе контроля состояния линии на береговом терминале специальный канал контроля в каждом усилителе — так называемая цепь обратной связи для возвращения части передаваемого сигнала назад к источнику (Рис.18).
Рис. 18. Архитектура усилителя с цепью обратной связи для пассивного контроля характеристик
Система с цепью обратной связи позволяет использовать оптические рефлектометры (OTDR) для исследования передающей линии для определения мест поломок кабеля между усилителями.
К конструкции корпуса усилителя предъявляются следующие основные требования:
• антикоррозийная стойкость;
• стойкость к внешнему гидростатическому давлению;
• герметичность узлов ввода оптоволокна;
• высокие электроизолирующие характеристики;
• защита от перепадов напряжения и тока;
• устойчивость к вибрационному и ударному воздействию;
• высокая надёжность компонентов, входящих в конструкцию усилителя;
• уверенная эксплуатация в диапазоне рабочих температур.
Корпус усилителя выполняется из медно-бериллиевого сплава, обладающего высокими антикоррозийными и механическими свойствами. Особенно жёсткие требования предъявляются к герметичности корпуса усилителя, который подвергается внешнему гидростатическому давлению до 80 МПа. Отсек, в котором располагается электронное оборудование усилителя, изолирован от внешнего металлического корпуса посредством специальной высоковольтной изоляции.
Для защиты подводного усилителя от внезапных перепадов высокого напряжения в цепи питания применяется специальная предохранительная цепь. Электропитание усилителя осуществляется постоянным током с использованием токоведущей жилы подводного кабеля. Сила тока может достигать 1,6 А.
3. Технологии, используемые в пвосп
3.1 Пропускная способность подводной сети связи «Сахалин-Магадан-Камчатка»
Пропускная способность подводной системы связи «Сахалин-Магадан-Камчатка» составит 8 Тбит/с.
Для того чтобы достичь такой пропускной способности организуется две пары оптического волокна. Емкость кабельной системы – 100 потоков со скоростью передачи в линиях 40 Гбит/с.
Потоки будут сформированы с помощью аппаратуры SDH уровня STM-256 и технологии DWDM.