
- •Часть I. Виды услуг связи, протоколы, методы передачи информации 9
- •Глава 1. Методы и основные виды протоколов передачи информационных потоков ..9
- •Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых восп 29
- •Глава 3. Повышение пропускной способности линий связи 49
- •Глава 4. Оптические сети доступа 73
- •Глава 5. Тестирование и мониторинг восп 88
- •Часть 2. Элементная база восп. Пассивные оптические элементы 99
- •Глава 6. Современные оптические волокна 100
- •Часть I. Виды услуг связи, протоколы, методы передачи информации
- •Глава 1. Методы и основные виды протоколов передачи информационных потоков
- •1.3. Плезиохронный метод цифровой передачи.
- •1.4. Линейные коды в системах волс пци
- •1.6. Параметры и конфигурации одноволновых восп-сци
- •Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых восп
- •2.1. Аппаратура восп плезиохронной цифровой иерархии
- •2.2. Аппаратура сци (sdh)
- •Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых восп
- •Глава 3. Повышение пропускной
- •3.1. Метод временного уплотнения (tdm)
- •3.2. Метод частотного уплотнения (fdm)
- •3.3. Модовое уплотнение (mdm)
- •3.4. Уплотнение по поляризации (pdm)
- •3.5. Методы уплотнения каналов по полярности
- •3.6. Многоволновое уплотнение оптических несущих (wdm)
- •3.7. Оптическое временное уплотнение (otdm)
- •Глава 4. Оптические сети доступа
- •4.1. Документальная основа оптических сетей доступа (осд), определения, основные характеристики
- •4.2. Пассивная оптическая сеть доступа (пос)
- •4.4. Элементная база осд
- •4.5. Волоконно-оптические системы кабельного
- •Глава 5. Тестирование и мониторинг восп
- •5.1. Тестирование и мониторинг одноволновых однопролетных восп
- •5.2. Тестирование и мониторинг многопролетных восп-ср
- •5.2.1. Особенности восп-ср
- •5.2.2. Измерение спектральных параметров
- •5.2.3. Измерение и контроль средней оптической мощности в восп-ср
- •5.3. Измерение системного параметра восп-ср — q-фактора
- •5.4. Метод непрерывного контроля многопролетных восп-ср
- •Часть 2. Элементная база восп.
- •Глава 6. Современные оптические волокна
- •6.1. Физические принципы работы оптического волокна
- •6.5. Поляризационная модовая дисперсия (pmd)
- •6.6. Нелинейные оптические явления в одномодовых волокнах
- •6.7. Фазовая самомодуляция (фсм) и перекрестная фазовая модуляция (фкм)
- •6.8. Четырехволновое смешение (чвс)
- •6.9. Рассеяние Мандельштама—Бриллюэна (рмб или sbs)
- •6.10. Одномодовые волокна новых типов производства компаний lucent technologies и corning
- •Глава 7. Оптические кабели
- •Глава 8. Пассивные оптические элементы
- •8.1. Волоконно-оптические ответвители и разветвители
- •8.2. Волоконно-оптические переключатели
- •8.13. Микроэлектромеханический оптический коммутатор
- •8.4. Волоконно-оптические циркуляторы
- •8.5. Оптические мультиплексоры/демультиплексоры
- •8.6. Электрооптические модуляторы
- •Часть 3. Элементная база восп.
- •Глава 9. Оптические усилители
- •9.1. Волоконно-оптические усилители на основе активных волокон
- •Глава 9. Оптические усилители
- •9.2. Полупроводниковые оптические усилители (поу)
- •Глава 10. Полупроводниковые квантовые генераторы когерентного оптического излучения (пкг)
- •10.1. Принципы работы пкг или пл
- •Глава 11. Оптоэлектронные устройства на основе непрямозонных полупроводниковых структур
- •11.1. Зонные структуры полупроводников
- •11.2. Фотоприемники
- •11.3. Чувствительность систем восп-ср
- •11.4 Фотодетекторы, селективные по длине волны
- •Глава 12. Пути создания оптической глобальной сети связи
- •12.3. Светоуправляемые оптические переключатели
- •12.4. Светоуправляемые бистабилыные оптические устройства
- •12.5. Формирователи оптических цифровых потоков информации без использования электроники
5.2.3. Измерение и контроль средней оптической мощности в восп-ср
Измерения средней оптической мощности в системах со спектральным уплотнением также отличаются некоторыми особенностями. В таких системах существует два типа оптических сигналов: индивидуальные сигналы и групповой оптический сигнал, мощность которого равна сумме оптических мощностей индивидуальных каналов. Одной из особенностей систем со спектральным уплотнением каналов является большая полоса пропускания оптического тракта, в состав которого входят следующие элементы: оптический мультиплексор (ОМ), оптический усилитель передачи ОУпд, оптический кабель ЭКУ, промежуточные оптические усилители (ЛОУ), оптический усилитель приема ОУпр (предусилитель) и оптический демультиплексор ОД. Для диапазонов С и L полоса пропускания оптического тракта равна 35 нм (для каждого из них). Согласно РД 45.286.2002, неравномерность амплитудно-частотной характеристики (АЧХ) тракта не должна превышать ±1 дБ (или ±20 %). Отсюда следует, что погрешность измерений средней оптической мощности в индивидуальных каналах по уровню должна быть не хуже ±0,3 дБ. Этому требованию удовлетворяют практически все приборы для измерения средней оптической мощности, имеющие погрешность измерений этого параметра не более ±0,2 дБ. максимальное значение уровня средней оптической мощности в индивидуальном канале ВОСП-СР, согласно Рек. G.692 и РД 45.281.2002, не должно быть больше, чем +17 дБм при числе спектральных каналов не (при большем числе каналов мощность в индивидуальных каналах уменьшается). Подавляющее большинство измерителей средней мощности удовлетворяют и этим требованиям.
При большом количестве спектральных каналов ВОСП-СР, которое может доходить до 160 и более, процедура измерений средней оптической мощности в индивидуальных каналах с использованием обычных приборов может занимать неприемлемо большое время, измеряемое многими часами. Отметим, что это относится и к измерениям спектральных параметров индивидуальных каналов. Поэтому для повышения оперативности измерений уровня средней мощности в индивидуальных каналах компанией EXFO разработан скоростной измеритель средней оптической мощности. Это приборы типа IQ-1613/1623/1643, они входят в состав измерительного комплекса IQ-200, предназначенного для тестирования параметров ВОСП-СР [69]. Прибор позволяет проводить измерения средней оптической мощности с частотой до 4 кГц в 256 точках. Измеритель не имеет самостоятельного отсчетного устройства. Он сопряжен с компьютером, на дисплее которого отображаются результаты измерений. Измерения проводятся по следующей схеме (рис. 5.1).
В представленной схеме в качестве скоростного управляемого оптического коммутатора используется оптический коммутатор типа FTB-9112 Optical Switch, входящий в состав упомянутого выше комплекса IQ-200. В состав этого же комплекса входит и персональный компьютер ПК.
Измерение средней оптической мощности группового оптического сигнала в контрольной точке MPI-S, а также на выходе каждого из промежуточных усилителей специфично в отношении величины уровня. Согласно последней редакции Документа Рек. G.692 (2001 г) и РД 45.286.2002, максимальный уровень группового сигнала в указанных точках может быть равен +27 дБм (0,5 Ватт), в отдельных случаях — +30 дБм (1 Ватт). Все измерители, выпускавшиеся до 2002 года, имели верхний предел измеряемой мощности не более +25 дБм (300 мВт). В 2001 году компания EXFO представила на рынок измерительных приборов измеритель типа FOT920 с верхним пределом +30 дБм, а в 2002 — +35 дБм, прибор типа FOT-923XP2, имеющий следующие технические параметры: пределы измеряемого уровня средней оптической мощности —45—+35 дБм, погрешность ±6,5%, спектральный диапазон 980—1625 нм, разрешение — 0,01 дБ, линейность ±0,1 дБ. Еще одна особенность измерений мощности группового сигнала — необходимость строгого соблюдения техники безопасности при проведении измерений, поскольку мощность излучения 0,5—1 Вт может вызвать повреждения не только глаз, но и сильные ожоги кожи.