
- •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
Глава 2. Аппаратура цифровой иерархии одноволновых восп
Параметры |
Единица измерения |
Величина |
|||
Приемное устройство (эталонная точка R (G.957)) |
|||||
Уровень минимальной принимаемой мощности при 1(T10BER Уровень перегрузки |
дБм дБм |
-27 -8 |
-28 -8 |
-29 -8 |
-29 -8 |
Примечание. Для повышения энергетического потенциала системы в аппаратуре предусмотрено применение волоконно-оптических усилителей (OFA): на передающей стороне усилителя мощности (Booster) с уровнем выходной мощности: + 10 дБм; +13 дБм; +15 дБм, на приемной стороне предварительного усилителя с коэффициентом усиления до 17 дБ при коэффициенте шума ~7 дБ.
В настоящее оборудование СЦИ чаще всего поставляется зарубежными компаниями в составе обрудования DWDM.
Глава 3. Повышение пропускной
способности линий связи
Довольно длительный период времени в истории развития связи господствовало положение, при котором потребность в увеличении пропускной способности опережали возможности, предоставляемые средствами связи. Такая ситуация была стимулом для развития систем передачи информации. До конца 60-х годов прошлого века одним из основных методов повышения пропускной способности кабельных систем связи был метод частотного уплотнения аналоговых телефонных каналов. Производилась аппаратура частотного уплотнения (например, аппаратура К-1920), на основе которой в ряде мест работают линии до сих пор. С середины 60-х годов начал развиваться цифровой метод передачи информации и одновременно с ним методы временного уплотнения: плезиохронный и синхронный (ПЦИ и СЦИ), рассмотренные в 1-ой главе. До середины 90-х годов синхронный метод временного уплотнения был основным для повышения пропускной способности кабельных систем передачи информации (по металлическим и оптическим кабелям). К середине 90-х годов электронные методы временного уплотнения (ETDM — Electronic Time Division Multiplexing) достигли своего предела 40 Гбит/с. Дальнейшее повышение пропускной способности систем ВОСП реализуется методами, которые будут рассмотрены ниже. Однако для лучшего понимания рассматриваемых проблем представляется целесообразным проведение анализа всех методов уплотнения.
3.1. Метод временного уплотнения (tdm)
В настоящее время метод временного уплотнения информационных потоков (TDM Time Division Multiplexing) является наиболее распространенным. Он применяется при передаче информации в цифровом виде. Суть его состоит в следующем. Процесс передачи разбивается на ряд временных циклов, каждый из которых в свою очередь разбивается на N субциклов, где N - число уплотняемых потоков (или каналов). Каждый субцикл подразделяется на временные позиции, т. е. временные интервалы, в течение которых передается часть информации одного из цифровых уплотняемых потоков. Кроме того, некоторое число позиций отводится для идентификационных синхроимпульсов, вставок и цифрового потока служебной связи. В качестве примера рассмотрим процесс группообразования цифрового потока Е2 (ПЦИ) 8,448 Мбит/с из четырех цифровых потоков иерархии ПЦИ-У1 (2,048 Мбит/с). Процесс передачи разбивается на временные циклы продолжительностью 125 мкс каждый. Эти циклы состоят из четырех субциклов, длительность каждого из которых равна 31,25 мкс. Субциклы разделены на 264 временных отрезка (позиций) длительностью 118,4 не, из которых 8 позиций отведены для синхроимпульсов, вставок и цифровой передачи служебной связи. Длительность т„ каждого временного отрезка равна тактовому интервалу, определяющему тактовую частоту / для группового потока 8,448 Мбит/с
Временное уплотнение (мультиплексирование) подразделяется на два метода: плезиохронное временное уплотнение ПЦИ (PDH) со своими иерархиями скоростей передачи — Е1...Е5 и синхронное временное мультиплексирование СЦИ (SDH), также с соответствующими иерархиями скоростей СТМ-1...СТМ-256 (см. главу 1). Из изложенного понятно, что в системах, описанных в главе 2, применяются эти методы.