[信息与通信]第6章-光传输系统设计课件.ppt
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- 信息与通信 信息 通信 传输 系统 设计 课件
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1、第六章第六章 数字光纤通信系统数字光纤通信系统光同步数字传输网光同步数字传输网光纤通信系统总体设计光纤通信系统总体设计系统的性能指标系统的性能指标6.2 6.2 光纤通信系统总体设计光纤通信系统总体设计1. 首先要清楚所设计系统的整体情况:首先要清楚所设计系统的整体情况:所处的地理位置所处的地理位置当前和当前和35年内对于容量的需求年内对于容量的需求ITU-T的各项建议及系统的各项性能指标的各项建议及系统的各项性能指标设备和技术的成熟程度设备和技术的成熟程度 PP在实际中可以等效为附加接收损耗,可扣除,于是实际S-R点的允许损耗为 式中A f表示再生段平均光缆衰减系数(dB/km), A S是
2、再生段平均接头损耗(dB), L f是单盘光缆的盘长(km), M c是光缆富余度(dB/km), A C是光纤配线盘上的附加活动连接器损耗(dB),这里按两个考虑。CcfSfSR2ALMLLALAP(2)在中继距离的设计中应考虑衰减和色散这两个限制因素,因而对于中继距离的设计可以分为两种情况来讨论。 第一种情况是损耗受限系统,即再生段距离由S和R点之间的光通道损耗决定。 第二种情况是色散受限系统,即再生段距离由S和R点之间的光通道总色散所限定。McMeTxRxOFNNSRC1C2LTRPTPR损耗受限系统实际可达再生段距离可以用下式来估算: (3)所以 (4)其中 (5) (6)LMLAAA
3、MPAAMPLMLLALAPP)(221cfSfSePCCePcfSfRTcfSfSePCRTl2MLAAAMPAPPLnAni/1fif) 1/(11siSnAni 式中PT为发送光功率(dBm),PR为光接收灵敏度(dBm),AC是光纤配线盘上的收发端两个附加活动连接器损耗(dB),PP为光通道功率代价(dB),由反射功率代价Pr和色散功率代价Pd组成,Me为系统设备富裕度(dB),Mc为光缆富余度(dB/km),n是再生段内所用光缆的盘数,fi是单盘光缆的衰减系数(dB/km),Af表示再生段平均光缆衰减系数(dB/km),si是单个光纤接头的损耗(dB),AS是再生段平均接头损耗(dB
4、)。 采用最坏值法设计时,再生段距离Ll的计算公式(4)可以简化为下式 (7)cfsmfmsmemPmCmRmTml2MLAAAMPAPPL色散受限系统设计色散受限系统设计 色散受限系统可达的再生段距离的最坏值可用下式估算: Ld=DSR/Dm (8) 其中DSR为S点和R点之间允许的最大色散值,可以从相关的标准表格中查到,Dm为允许工作波长范围内的最大光纤色散系数,单位为ps/(nmkm),可取实际光纤色散分布最大值。(1)多纵模激光器(MLM-LD)和发光二极管(LED) (9)式中f b是线路信号比特率,单位为Mbit/s; Dm 是光纤色散系数,单位为ps/(nmkm);是光源的均方根
5、谱宽,单位为nm;是与色散代价有关的系数,当光源为多纵模激光器(MLMLD)时,取0.115,若为发光二极管,取0.306。mb6d10DfL (2)单纵模激光器(SLM-LD) (10) 式中为啁啾系数,当采用普通DFB激光器作为系统光源时,取值范围为46;当采用新型的量子阱激光器时,取值范围为24;为波长(单位为nm);f b为线路信号比特率(单位为Tbit/s)。 以2.4Gbit/s系统为例,假设工作波长为1550nm,Dm为17ps/(nmkm),则采用普通量子阱激光器(设=3)和EA调制器(设=0.5)后,传输距离可以分别达101km和607km。2b2mC71400fDL (3)
6、采用外调制器 (5-11) 式中c为光速。 以2.4Gbit/s为例,=1550nm,Dm=17ps/(nmkm),则采用MZ外调制器的系统色度色散受限距离可以延长到1 275km左右。 实际系统设计分析时,首先根据式(5-4)或(5-7)算出损耗受限的距离,再根据式(5-8)至式(5-11)算出色散受限的距离,最后选择其中较短的一个即为最大再生段距离。2b2mCfDcL二、统计设计法 利用光参数分布的统计特性更有效地设计再生段距离。与最坏值设计法相比,统计设计法可以延长再生段距离,但横向兼容性不再满足。如映射法、如映射法、montecarlo法、高斯法、高斯近似法等。这些方法基本的思路是允许
7、一个予先确定的是近似法等。这些方法基本的思路是允许一个予先确定的是够小的系统先期失效概率。从而换取延长再生段距离的益够小的系统先期失效概率。从而换取延长再生段距离的益处,例如,用映射法设计,取系统的先期失效概率为处,例如,用映射法设计,取系统的先期失效概率为0.1%。最大中继距离可比最坏值设计法延长最大中继距离可比最坏值设计法延长30%以上。以上。 三、 联合设计法 在某些情况下,按标准的光接口参数值进行设计不能满足实际工程再生段距离,运营者需要仔细考虑设计中不满足光接口规范的主要方面。6.3 数字光纤通信系统数字光纤通信系统(1) 抗干扰能力强,传输质量好。抗干扰能力强,传输质量好。(2)
8、可以再生,传输距离远。可以再生,传输距离远。(3) 数字系统采用大量的数字电路,容易数字系统采用大量的数字电路,容易集成,采用超大规模集成电路芯片使数字设集成,采用超大规模集成电路芯片使数字设备体积小,功耗低。备体积小,功耗低。主要性能指标主要性能指标数字光纤通信系统的性能主要包括误数字光纤通信系统的性能主要包括误码性能、抖动性能和系统的可靠性。码性能、抖动性能和系统的可靠性。 1. 参考模型参考模型13 (1) 假设参考通道假设参考通道 (2) 假设参考数字段假设参考数字段两个相邻数字配线架之间两个相邻数字配线架之间(或等效设备或等效设备之间之间)用来传送一种规定速率的数字信号用来传送一种规
9、定速率的数字信号的全部装置构成一个数字段。的全部装置构成一个数字段。 2. 误码特性误码特性(1) 误码概念误码概念误码就是经接收判决再生后,数字码流的误码就是经接收判决再生后,数字码流的某些比特发生了差错,使传输信息的质量产生某些比特发生了差错,使传输信息的质量产生了损伤。了损伤。 内部机理产生的误码内部机理产生的误码它包括各种噪声源产生的误码;定位抖动它包括各种噪声源产生的误码;定位抖动产生的误码;复用器、交叉连接设备和交换机产生的误码;复用器、交叉连接设备和交换机的误码。的误码。 脉冲干扰产生的误码脉冲干扰产生的误码一些具有突发性质的脉冲干扰如外部一些具有突发性质的脉冲干扰如外部电磁干扰
10、、静电放电、设备故障、电源电磁干扰、静电放电、设备故障、电源瞬态干扰和人为活动会产生误码。瞬态干扰和人为活动会产生误码。 (2) 误码性能事件误码性能事件误码性能事件是导出误码性能参数的误码性能事件是导出误码性能参数的基础,基础,G.826建议是以块差错建议是以块差错(误块误块)事件事件为基础的规范,它规范的是运行在基群为基础的规范,它规范的是运行在基群和基群以上速率数字通道的误码性能事和基群以上速率数字通道的误码性能事件、参数和指标。件、参数和指标。(3) 误码性能指标误码性能指标 端到端指标端到端指标需要说明的是需要说明的是SES事件并不总是孤立的事事件并不总是孤立的事件,它可能会连续地发
11、生件,它可能会连续地发生SES。n个连续的个连续的SES与与n个孤立的个孤立的SES对用户感到的性能会产对用户感到的性能会产生很不相同的影响。生很不相同的影响。运行在运行在G.826所包括的速率下的通道是由所包括的速率下的通道是由传输系统传输系统(数字段数字段)来承载的。来承载的。误码性能指标如何应用到系统设计,目前误码性能指标如何应用到系统设计,目前ITU-T还没有建议。还没有建议。 3. 抖动和漂移特性抖动和漂移特性 (1) 抖动和漂移的概念抖动和漂移的概念定时抖动对网络的性能损伤表现在下定时抖动对网络的性能损伤表现在下面几个方面:面几个方面: 对数字编码的模拟信号,在解码后对数字编码的模
12、拟信号,在解码后数字流的随机相位抖动使恢复后的样值数字流的随机相位抖动使恢复后的样值具有不规则的相位,从而造成输出模拟具有不规则的相位,从而造成输出模拟信号的失真,形成所谓抖动噪声;信号的失真,形成所谓抖动噪声; 在再生器中,定时的不规则性使有效判在再生器中,定时的不规则性使有效判决偏离接收眼图的中心,从而降低了再生器的决偏离接收眼图的中心,从而降低了再生器的信噪比余度,直至发生误码;信噪比余度,直至发生误码; 在在SDH网中,像同步复用器等配有缓存网中,像同步复用器等配有缓存器的网络单元,过大的输入抖动会造成缓存器器的网络单元,过大的输入抖动会造成缓存器的溢出或取空,从而产生滑动损伤。的溢出
13、或取空,从而产生滑动损伤。 (2) 抖动和漂移性能的规范抖动和漂移性能的规范 (3) 抖动和漂移指标抖动和漂移指标PDH信号在信号在SDH/PDH边界处应满足边界处应满足原有原有PDH网的抖动性能要求。网的抖动性能要求。 PDH网络接口允许的最大输出抖网络接口允许的最大输出抖动动 SDH设备的设备的PDH支路输入口抖动和支路输入口抖动和漂移容限漂移容限 SDH网络输出接口允许的最大抖动网络输出接口允许的最大抖动为了保证不同为了保证不同SDH网元之间的互连而不影响网网元之间的互连而不影响网络的传输质量,络的传输质量,SDH网络输出接口允许的最大网络输出接口允许的最大抖动不应超过表抖动不应超过表9
14、.8中所规定的数字。括号中中所规定的数字。括号中数值为数字段要求。数值为数字段要求。表9.8 SDH 网络输出接口允许的最大抖动网络接口限值测量滤波器参数 参数值SDH等级B1(UIp-p)B2(UIp-p)f1f3f4STM-11.5(0.75)0.15500Hz65kHz1.3MHzSTM-41.5(0.75)0.151000Hz250kHz5MHzSTM-161.5(0.75)0.155000Hz1000kHz20MHz SDH设备的输入口的抖动和漂移容限设备的输入口的抖动和漂移容限 SDH抖动转移特性抖动转移特性 4. 系统可靠性系统可靠性系统的可靠性一般采用故障统计分析系统的可靠性一
15、般采用故障统计分析法,即根据实际调查结果,统计足够长法,即根据实际调查结果,统计足够长时间内的可用时间和不可用时间,然后时间内的可用时间和不可用时间,然后用可用性指标来表示。所谓可用性是指用可用性指标来表示。所谓可用性是指可用时间占系统全部运营时间的百分比。可用时间占系统全部运营时间的百分比。因为是统计量,因此统计时间越长,所因为是统计量,因此统计时间越长,所得结果越精确。得结果越精确。 2. 光接口光接口为了在再生段上实现横向兼容性,与为了在再生段上实现横向兼容性,与过去的过去的PDH体系不同,体系不同,SDH体系和波分体系和波分复用系统有世界范围的标准光接口,这复用系统有世界范围的标准光接
16、口,这些光接口标准是系统设计必须遵循的依些光接口标准是系统设计必须遵循的依据。据。 (1) 单信道系统单信道系统单信道光接口的位置如图单信道光接口的位置如图9.9所示。所示。图图9.9 光接口位置示意图光接口位置示意图(2) 多信道系统多信道系统多信道光接口的位置如图多信道光接口的位置如图9.10所示。所示。 图图9.10多信道系统各参考点位置多信道系统各参考点位置 3. 系统设计系统设计(1) 损耗限制损耗限制2.5Gbit/s及其以下速率的无光放系统的中及其以下速率的无光放系统的中继距离和有光放系统的光放段距离主要受光纤继距离和有光放系统的光放段距离主要受光纤损耗限制。此时要求主信道的发送
17、和接收之间损耗限制。此时要求主信道的发送和接收之间(单信道系统的单信道系统的S和和R点之间点之间)总损耗不能超过系总损耗不能超过系统的允许损耗范围,即:统的允许损耗范围,即: L(sm)2AcMeAdPoPr式中:式中:Po为平均发送光功率为平均发送光功率(dBm);Pr为接收灵敏度为接收灵敏度(dBm);Ac为每个活动连为每个活动连接器损耗接器损耗(如果没有光分配架此项为零如果没有光分配架此项为零);Me为系统设备富余量为系统设备富余量(dB);为光纤损为光纤损耗常数耗常数(dB/km);s为每公里光纤平均接为每公里光纤平均接头损耗头损耗(dB/km);m为每公里光纤线路为每公里光纤线路损耗
18、余量;损耗余量;Ad为光通道代价为光通道代价(dB);L为光为光放段长度。放段长度。)(9.202msdecrtAMAPPL (2) 色散限制色散限制信号在光纤中传输时,一方面由于线信号在光纤中传输时,一方面由于线路系统的损耗,其幅度会越来越小,另路系统的损耗,其幅度会越来越小,另一方面会寄生很多噪声,同时由于色散一方面会寄生很多噪声,同时由于色散的存在其波形也要发生畸变。的存在其波形也要发生畸变。 (3) 光信噪比光信噪比光放大器的应用可以大大地提高系统光放大器的应用可以大大地提高系统的可用功率,增加系统的衰减范围,延的可用功率,增加系统的衰减范围,延长无中继的传输距离,它还可以取代一长无中
19、继的传输距离,它还可以取代一些光电光的电中继器,只进行光些光电光的电中继器,只进行光光转换,减少设备的复杂程度,提高系光转换,减少设备的复杂程度,提高系统的可靠性。统的可靠性。 以STM16长途通信系统光传输设计为例。 计划建设一条2.4Gbit/s单模光纤干线系统,系统采用单纵模激光器,沿途具备设站条件的候选站点间的距离为(3758)km,系统设计要求设备富余度Me为4dB,光缆富余度Mc为0.05dB/km。 根据上述58km的最长站间距离可以初选L16.2系统(其目标距离80km),并假设工作波长为极端的1 580nm,单盘光缆的衰减系数fi=0.22dB/km,单个光纤接头的损耗si=
20、0.1(dB),单盘光缆的盘长Lf=2km,活动连接器损耗AC=0.35dB,光纤色散系数Dm=20ps/(nmkm)。依据L16.2规定,PT=(23)dBm,PR=28dBm,PP=2dB,设激光器啁啾系数的=3,则依据式(5-4)和式(5-10)可以分别计算出:(km)6032. 04 .1905. 021 . 022. 01 . 04235. 02)28(22CfSfSePCRTlMLAAAMPAPPL(km)820024. 015802037140071400222b2mCfDL 由于LlLC,所以此系统为损耗受限系统,且能满足58km无中继传输距离的要求。6.4 6.4 系统的性能
21、指标系统的性能指标 误码性能误码性能 抖动特性抖动特性 漂移特性漂移特性 光、电接口特性光、电接口特性误码特性误码特性(1) 系统的可靠性和有效性 可靠性用误码率指标来描述,有效性用传输速率来描述。 误码 定义定义 :发送的码流经接受判决再生后,数字码流发送的码流经接受判决再生后,数字码流的某些比特发生差错使传输信息的质量产生下降的某些比特发生差错使传输信息的质量产生下降 产生误码的因素 (1) (1) 设备内部噪声设备内部噪声 (2) (2) 码间干扰码间干扰 (3) (3) 定时抖动与漂移定时抖动与漂移 (4) (4) 连接不良产生误码连接不良产生误码 误码特性误码特性(2) 基群及更高速
22、率的误码性能指标 1、误码率:错误接收的码元数/传输的码元总数2、评定方法误码发生的特点是突发、成群出现还是单个随机出现误码率指标如下表所示 性能分类定义门限值要求达到的指标每次观察的时间省化分(DM)每分钟的误码率劣于门限值110-6平均时间百分数小于10%1分钟严重误码秒(SES)1秒种内的误码率劣于门限值110-3时间百分数小于0.21秒种误码秒(ES)每个观测秒内,出现的误码数0不超过8%1秒种误码特性误码特性(3)基群及更高速率的误码性能指标 1) 1) 块的定义和测试块的定义和测试 2) 2) 误码性能事件的定义误码性能事件的定义 3) 3) 误码性能参数的定义误码性能参数的定义
23、4) 4) 维护工作用到的误码性能指标维护工作用到的误码性能指标 块的定义和测试块的定义和测试 定义定义 块是通道上连续比特的集合,通俗地说就是一块是通道上连续比特的集合,通俗地说就是一组比特码流。每一比特属于且仅属于唯一的一块。组比特码流。每一比特属于且仅属于唯一的一块。对于对于SDH而言,当与块有关的比特发生差错时,而言,当与块有关的比特发生差错时,就称误块(就称误块(EB)。)。 块的在线监测块的在线监测 通过传输设备内部差错检测编码方法可对每块通过传输设备内部差错检测编码方法可对每块进行在线监测,例如比特间差奇偶校验(进行在线监测,例如比特间差奇偶校验(BIP-N)码或循环冗余校验(码
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