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[信息與通信]dwdm傳輸網組網設計(參考版)

2024-10-19 17:29本頁面
  

【正文】 組網設計因素 圖 例 OTM 站 OLA 站 OADM 站 G652光纜及距離 方莊 寶坻 豐潤 盧龍 秦皇島 錦州 盤錦 遼中 沈陽 34 km 89 km 86 km 84 km 70 km 91 km 92 km 56 km 100 km 85 km 104 km 北京 綏中 葫蘆島 75 km 練習(北京 沈陽) ?使用華為 BWS1600G設備完成北京 沈陽 400G系統配置 ?畫出網絡配置圖 ?業(yè)務需求:北京 沈陽 3*10G,北京 秦皇島 錦州 沈陽 ,北京 沈陽 3* ?光放類型: 單板名稱 輸入功率范圍 增益范圍 單波典型輸入 單波典型輸出 OAU01 32~ 0 20~ 26 16 4 OAU03 32~ 6 26~ 30 22 4 OAU05 32~ 0 23~ 30 16 7 OBU03 24~ 3 23 19 4 OBU05 24~ 0 23 16 7 OPU03 32~ 8 23 24 1 。 工程系統設計還應考慮的技術措施: ?喇曼放大器可以用于個別站段間距超長或衰耗過大、加站困難的特殊段落; ?常規(guī) FEC或超強 FEC的使用; ?工程初期的光放大器配置和局站設置,應按系統終期傳輸容量考慮,為系統升級擴容提供方便條件; ?WDM傳輸系統應能夠適應一定程度的線路衰減變化,當線路衰減變化時自動調整光放大器的輸出功率使得系統工作在最佳狀態(tài)。 4. 上述三種計算方法都應在工程實施前通過模擬仿真系統來驗證。 OSNRN=58+Ptot/MNfAspan10LgN 式中: OSNRN —— N個光放段后的每通路光信噪比(單位: dB); M—— 通路數量; Ptot/M—— 每通路的平均輸出功率(單位: dBm); Nf—— 光放大器的噪聲系數; Aspan—— 最大光放段損耗( dB); 在信噪比( OSNR)的計算中,取光濾波器帶寬 ,在每個光放段 R’點及 MPIRM點的各個通路的 OSNR滿足指標的情況下,由光放段損耗來決定光放段的長度,也確定了通過幾個 OA級聯的復用段長度。 L=Dsys/|D| 式中: L—— 色散受限的復用段長度( km) Dsys—— MPISM、 MPIRM點之間光通道允許的最大色散值( ps/nm) D—— 平均光纖色散系數( ps/nm . km) 組網設計步驟 — 參數計算 式中: L—— 保證信噪比的衰減受限的復用段長度( km); n—— WDM系統應用的應用代碼所限制的光放段數量; Aspan—— 最大光放段衰耗,其值應小于并等于 WDM系統采用的應用代碼所限制的段落衰耗( dB); ∑Ac—— MPISM、 RM點或 SM、 RM點或 SM、 MPIRM間所有連接器衰減之和( dB); Af—— 光纖衰減常數( dB/km,含光纖熔接衰減); Amc—— 光纖路維護每公里余量( dB/km); 組網設計步驟 — 參數計算 2. 簡易的信噪比計算法: 當規(guī)則設計法不能滿足實際應用的要求時,可采用色散受限式及簡易的信噪比計算式進行系統設計,即利用 保證色散受限和系統的信噪比來確定復用段 /光放段的長度。 16波、 32/40波 WDM系統的應用代碼(基于 STM16基礎速率); 32/40波 WDM系統的應用代碼(基于 STM64基礎速率) 無喇曼放大器、具有常規(guī)帶外 FEC的 80/160波 WDM系統( 50GHz間隔)的應用代碼 (采用 、基于 STM64基礎速率) 具有常規(guī) FEC、喇曼放大器的 80/160波 WDM系統( 50GHz間隔)的應用代碼 (采用 、基于 STM64基礎速率) 具有常規(guī) FEC、喇曼放大器的 80波 WDM系統( 100GHz間隔)的應用代碼 (采用 、基于 STM64基礎速率) 具有超強 FEC、喇曼放大器的 80/160波 WDM系統( 50GHz間隔)的應用代碼 (采用 、基于 STM64基礎速率) 具有超強 FEC、喇曼放大器的 80波 WDM系統( 100GHz間隔)的應用代碼 (采用 、基于 STM64基礎速率) ; 組網設計步驟 — 參數計算 WDM系統的應用代碼:( YD T5092— 2021) 組網設計步驟 — 參數計算 ? WDM系統工程的復用段 /光放段計算,應符合下列規(guī)定: 1. 規(guī)則設計法(又可稱為固定衰耗法) : 即利用色散受限式及保證系統信噪比的衰耗受限式,分別計算這二式后,取其較小值。 A B 50Km 15dB 70Km 22dB 80Km 25dB D 49Km 15dB 50Km 15dB C OLA 40Km 12dB 組網設計步驟 — 波道規(guī)劃:保護方式 D
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