Студопедия

КАТЕГОРИИ:


Архитектура-(3434)Астрономия-(809)Биология-(7483)Биотехнологии-(1457)Военное дело-(14632)Высокие технологии-(1363)География-(913)Геология-(1438)Государство-(451)Демография-(1065)Дом-(47672)Журналистика и СМИ-(912)Изобретательство-(14524)Иностранные языки-(4268)Информатика-(17799)Искусство-(1338)История-(13644)Компьютеры-(11121)Косметика-(55)Кулинария-(373)Культура-(8427)Лингвистика-(374)Литература-(1642)Маркетинг-(23702)Математика-(16968)Машиностроение-(1700)Медицина-(12668)Менеджмент-(24684)Механика-(15423)Науковедение-(506)Образование-(11852)Охрана труда-(3308)Педагогика-(5571)Полиграфия-(1312)Политика-(7869)Право-(5454)Приборостроение-(1369)Программирование-(2801)Производство-(97182)Промышленность-(8706)Психология-(18388)Религия-(3217)Связь-(10668)Сельское хозяйство-(299)Социология-(6455)Спорт-(42831)Строительство-(4793)Торговля-(5050)Транспорт-(2929)Туризм-(1568)Физика-(3942)Философия-(17015)Финансы-(26596)Химия-(22929)Экология-(12095)Экономика-(9961)Электроника-(8441)Электротехника-(4623)Энергетика-(12629)Юриспруденция-(1492)Ядерная техника-(1748)

Выбор оптического кабеля и проектирование ВОЛС




П роектирования компонентов ВОСП

Выбор системы передачи ВОЛС. Выбор системы передачи ВОЛС определяется характером передаваемой информации (телефония, пе­редача данных, видеотелефон, телевидение и др.), а также заданным числом каналов ТЧ в проектируемой ВОЛС. Для сетей большой про­тяженности обычно используются типовые цифровые системы пере­дачи (ЦСП), основные характеристики которых приведены в табл. 8.1. Аналоговые системы передачи различных типов использу­ются на коротких ВОКМ протяженностью до 2—3 ретрансляцион­ных участков (РУ). По мере создания импульсных светодиодов (СИД) и лазеров с более линейными характеристиками протяжен­ность ВОКМ с АСП будет возрастать.

Выбор ОК для проектируемой ВОЛС осуществляют исходя из следующих ос­новных требований:

1) число оптических волокон (ОВ) в оптическом кабеле и их тип — одномодовые (ООВ), градиентные (ГОВ), многомодовые ОВ со сту­пенчатым профилем (СМОВ) —определяются требуемой пропускной способностью (с учетом развития сети на период 15—20 лет), выбранной системой передачи, которая, как правило, организуется по однокабельной однополосной системе;

2) затухание и дисперсия ОВ в ОК, зависящие от выбора длины волны и ширины полосы источника излучения, должны обеспечивать заданную (или максимальную) длину РУ и высокую экономичность ВОСП и ВОЛС, которые должны конкурировать с существующи­ми системами передачи на базе симметричных и коаксиальных кабелей;

3) защитные покровы и силовые элементы ОК должны обеспечивать необходимую защиту ОВ от механических напряжений и воздействий, достаточную надежность работы ОК. Кабель должен прокладываться примерно так же, как и большинство обычных кабелей;

4) кабели должны с малыми потерями (затуханием), достаточной легкостью и за приемлемый отрезок времени сращиваться в муфтах ОК и соединяться с помощью разъемов в полевых и станционных условиях;

5) механические и электрические свойства ОК должны соответство­вать их конкретному применению и условиям окружающей среды, включая стойкость к воздействию статистических и динамических на­грузок, влаги, содержанию ОК под избыточным воздушным давлени­ем для обеспечения достаточной надежности работы в течение проек­тируемого срока эксплуатации ОК:

6) отдельные световоды в кабеле должны быть различимы для их идентификации.

В оптических кабелях, предназначенных для коротких линий, используются три основных типа кварцевых ОВ (см. §4.7).

- Многомодовые ОВ со сту­пенчатым профилем показателя преломления (ПП) применяются на длинных ВОЛС с невысокой широкополосностью (до 20...40 МГц/ км);

- многомодовые градиентные ОВ используются на зоновых сетях и ГТС для систем передачи с широкополосностью порядка 0,4...1,6 ГГц/км;

- одномодовые ОВ со ступенчатым профилем ПП ис­пользуются для обеспечения максимально возможной широкопо-лосности ВОСП и наибольшей длины РУ.

После выбора типа ОВ и ОК производят расчет полных потерь в системе. При этом должны учитываться потери при вводе излу­чения источника в оптические волокна, в соединительных муфтах, а также дополнительные потери от колебания температуры окружаю­щей среды, из-за возникающих микроизгибов при прокладке кабеля, механического старения OB, воздействия влаги на ОВ и, наконец, в соединениях ОВ с оконечными устройствами. Для проведения этих расчетов необходимо знать не только средние значения ука­занных потерь, но и возможные случайные отклонения, т. е. желатель­но иметь данные о законах распределения случайных отклонений в ОВ, а также значения их дисперсий в строительных длинах ОК. Кро­ме того, должны быть заданы следующие параметры ОВ: эффектив­ное значение апертуры, реальный профиль показателя преломления, среднее значение затухания ОВ на выбранной длине волны источни­ка, строительная длина ОК и требуемое расстояние между ретран­сляторами или оконечными пунктами.

Требуемые длины регенерационных участков ВОЛС вы-бираются исходя из ее трассы и стоимости ВОКМ в целом. При проек­тировании РУ стремятся получить возможно большую длину что приводит к уменьшению числа НРП на ВОКМ.

Длина РУ ВОЛС определяется двумя основными параметрами пе­редачи: затуханием и дисперсией информационных сигналов. Про­тяженность РУ по затуханию а определяется по формуле, км:

(8.1)

Здесь — уровень мощности сигнала источника излучения, дБ;

— требуемый минимальный уровень сигнала на входе приемника, соответствующий заданному отношению сигнал-шум;

— потери мощности на входе ОВ;

— потери мощности на выходе ВОЛС вследствие отражения оптического сигнала от поверхности «торец— ОВ — воздух» и от поверхности приемника;

— среднеквадратическое отклонение затухания в ОВ на строительной длине ОК; т — число строительных длин кабеля ОК на РУ;

— среднее значение затухания сигнала в сростке ОВ; а3 — запас по затуханию ОВ на РУ, принимаемый равным 3...5 дБ и учитывающий возможные случайные возрастания затухания (например, от дополнительных микроизгибов ОВ, появляющихся после прокладки ОК);

— среднее значение километрического затухания ОВ на заданной длине волы, дБ/км.

Если полученное значениеру, то рассматриваемые типы ОВ и ОК подходят для проектируемой ВОЛС. Если же то необходимо в проекте предусмотреть мероприятия по уменьшению потерь в ОК. К числу этих мероприятий относятся: груп­пирование волокон в нескольких муфтах РУ с целью выравнивания значений затухания ОВ, что приводит к уменьшению (см. § 9.4); ус­тановка фоконов и микролинз для снижения потерь на входе ОВ (т. е. ); использование антиотражающих покрытий или иммерсионных жидкостей для уменьшения потерь на отражения от соответствующих площадок источников излучения, фотодетекторов и оптических воло­кон; рациональный выбор длины волны источника, при которой зна­чения параметров и минимальны;

повышение требований к качеству монтажа муфт ОК. и прокладки кабеля с целью снижения потерьиЕсли эти мероприятия не приводят к увеличению до требуемого значения, то сокращают длинудо

Расчет длины РУ по значению дисперсии производится с целью определения совместимости полосы пропускания кабеля с требуемой ско'ростью передачи информации. Отметим, что для современных кварцевых ОВ, используемых на высоких скоростях передачи инфор­мации, длина РУ обычно ограничивается величиной

Расчет начинается с определения допустимого значения

дисперсии которое зависит от системы передачи (скорости пере­дачи ЦСП) и требуемого значения отношения сигнал-шум. В частнос­ти, обычно принимают, что если среднеквадратическая ширина им­пульсов (с учетом уширения от дисперсии) оказалась меньше интервала между импульсами, то дисперсионные эффекты можно не учитывать. При ширине импульсов более указанного интервала появляются значительные межсимвольные помехи, затрудняющие возможность различения соседних сигналов, возрастают уровни шумов в системе, что приводит к уменьшению чувствительности приемника и возрастанию вероятности ошибки.

Дисперсия ступенчатых многомодовых оптических волокон (СМОВ) определяется в основном межмодовой дисперсией, среднее значение которой оценивается уравнением, с/км:

(8.2)

а ее максимальное значение

(8.3)

где — относительная разность показателей преломления сердцевины и оболочки СМОВ; с — скорость света в вакууме; — показатель преломления сердцевины ОВ. Значения тдСМОВ для кварцевых СМОВ находятся в пределах 12...50 нс/км, что позволяет использовать их для организации ЦСП типов ИКМ-30 и ИКМ-120 при' Зависимость дисперсии СМОВ от длины РУ определяется качеством оптического волокна. Для идеальных ОВ дисперсия с увеличением длины ВОЛС возраста­ет линейно, а в нерегулярных ВОКМ, в которых вследствие наличия неоднородностей наблюдаются перемешивание и фильтрация мод, дисперсия определяется формулой

(8.4) где q = 0,5...0,65.

 

Таким образом, зная значение дисперсии, -можно определить сред­нюю длину РУ для реальных (нерегулярных) ОВ по формуле, км:

(8.4а)

где — допустимое значение дисперсии; = 1 км.

Дисперсия градиентных оптических волокон (ГОВ) также вызы­вается в основном межмодовой дисперсией. Ее значения в очень сильной степени зависят от соблюдения оптимального профиля пока­зателя преломления. Так, если для идеальных ГОВ с оптимальным профилем показателя преломления п(r) = п1[1 —2^(г/а)2(1-^)]'/2

(8.5)

то приимеем

(8.6)

При настоящем уровне технологии производства ГОВ среднее зна­чениерекомендуется оценивать формулой, с/км:

(8.7)

Сопоставляя выражения (8.2) и (8.7), находим, что т. е. в 20 раз меньше, чем в СМОВ, и равна примерно 0,6...2 нс/км. Вместе с тем по мере совершенствования технологии производства заготовок, позволяющих с более высокой точностью аппроксимиро­вать, оптимальный профиль ГОВ, можно ожидать уменьшения гов в 3...5 раз. Случайные составляющие дисперсии ГОВ в отличие от СМОВ могут принимать большие значения: у 5...10 % числа испы­туемых ОВ они достигают ±(35...50) % величины дисперсии.

В одномодовых оптических волокнах (ООВ) межмодовая диспер­сия отсутствует, а широкополосность определяется хроматической дисперсией, являющейся алгебраичес кой суммой материальной и волноводной дисперсий (см. гл. 4). Среднее значение дисперсии ООВ колеблется в пределах 10...20пс/км, а на длинах волн 1,33 и 1,5 мкм, соответствующих минимальным значениям затухания, в ря­де конструкций ООВ оно может составлять 1...2 пс/км за счет компен­сации вышеуказанных составляющих хроматической дисперсии, дос­тигаемой оптимизацией относительного показателя преломления Д. Широкополосность ООВ принимает значения ГГц-км-нм.

Дисперсия ООВ увеличивается пропорционально ширине излуче­ния источника Современные полупроводниковые лазеры имеют в среднем полосу излучения порядка 1...3 нм. Кроме того, при вы­соком быстродействии в ОВВ возникает шум разделения мод, что приводит к снижению его широкополосности до 150...300.ГГц-км. Эллиптичность сердцевины ООВ вызывает дальнейшее уменьшение широкополосности за счет поляризации основной моды НЕ11. В ре­зультате этого появляются случайные составляющие дисперсии и в ООВ (см. гл. 4).

 

 

С увеличением длины линии дисперсия ООВ также возрастает (линейно):

(8.8)

где — среднее значение дисперсии, с/км, определенное по пас-

портным данным.

При т строительных длин ОК

(8.9)

При отсутствии в паспорте значения в проекте необходимо предусмо- треть измерение этой величины.

Другой причиной появления случайных составляющих дисперсии ООВ при длинах волн 1,3 или 1,55 мкм и очень высоких скоростях передачи являются небольшие отклонения длины волны излучателя от номинала, что приводит к нарушению компенсации материальной и волноводной дисперсий и к существенному относительному возрас­танию суммарной дисперсии.

Если дисперсия сигналов на длине РУ превышает требуемое зна­чение, то в проекте строительства ВОЛС предусматривают меры, по­зволяющие уменьшить Основными из них являются: группиро­вание ОВ и ОК при монтаже ВОЛС с целью уменьшения случайных отклонений; выбор источников с возможно меньшими значениями 6А, и со средними значениями (основной длины волны полупроводни­кового лазера), близкими к А,опт, на которой осуществлялась оптими­зация ОВ по минимуму дисперсии; оптимизация параметров кода ЦСП; применение оптимальных корректоров в приемных устройствах ретрансляторов; обеспечение минимальных уровней шумов фото­детекторов.

На рис. 8.1 приведена схема последовательности расчета и выбо­ра решений при проектировании ОК для ВОЛС большой протяжен­ности. Такие схемы расчета могут быть запрограммированы для каждого элемента проектируемой системы и введены в вычислитель­ную машину на основе набора данных о реальных параметрах существующих серийных или уникальных элементов, включая и пас­портные данные о параметрах передачи оптического волокна ОК.

Основное преимущество проектирования с помощью ЭВМ состоит в возможности анализа большого числа вариаций и выбора наилуч­шего из них.

Для внутриобъектовых сетей, характеризующихся малой протя­женностью ВОЛС (от десятков метров до 2 км), большим числом терминалов и относительно невысокой скоростью передачи информа­ции (порядка 3...10 Мбит/с), часто применяются ОК. с полимерными одноволоконными или жгутовыми световодами. Затухание и диспер­сия этих световодов в 3...5 раз, а апертура в 2...3 раза больше, чем у кварцевых СМОВ. В качестве источников излучения в подобных сетях используют, как правило, СИД.




Поделиться с друзьями:


Дата добавления: 2014-10-31; Просмотров: 1232; Нарушение авторских прав?; Мы поможем в написании вашей работы!


Нам важно ваше мнение! Был ли полезен опубликованный материал? Да | Нет



studopedia.su - Студопедия (2013 - 2024) год. Все материалы представленные на сайте исключительно с целью ознакомления читателями и не преследуют коммерческих целей или нарушение авторских прав! Последнее добавление




Генерация страницы за: 0.025 сек.