SDH理论及光缆线路.ppt

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1、,山东联通,中兴通讯光网络,SDH基本原理,SDH定义,SDH:Synchronous digital hierarchy 同步数字体系SDH是一个将复接、线路传输、交叉连接及交换功能融为一体的,并由统一的网管系统进行管理的综合业务传送网络,PDH分插支路信号的过程,PDH是逐级复接,SDH分插支路信号的过程,PDH网络接口的电接口是标准的,光接口没有标准化;SDH的网络接口对光接口也制订了标准,使得不同厂家的设备在光纤上能够互通。,专用的PDH光信号,厂商A,厂商B,厂商B,标准电接口互通,2Mbit/s或34Mbit/s,PDH,厂商B,厂商A,SDH,标准光接口互通,统一的SDH-N光信

2、号,SDH光接口的标准化,PDH和SDH的比较,PDH帧结构中开销比特较少,不能提供足够的运行、管理和维护(OAM)能力;SDH帧中有大量的开销比特,可以提供很强的OAM能力。PDH体系有两大体系三个不同的标准;SDH体系是一个世界统一的标准,能兼容PDH两大系列三个标准从而实现完全互通,PDH的缺点,PDH考虑的主要业务对象是普通的传统电话业务,它在很多方面已不能适应现代通信向业务多样化和宽带化发展的要求。且网管能力、网络自愈能力、互通性能都较差。PDH主要用于点对点连接。它没有标准的光接口,不同厂家的设备不能实现光口互连,组网能力差。,SDH统一了世界上的三种数字体系。具有标准的光接口。一

3、步复用特性:上、下支路方便。用于网络运行、管理、维护的开销丰富。网络具有自愈性。组网灵活。具有信息净负荷和定时的透明性,SDH的优点,频点利用率不如传统的PDH系统。在从PDH到SDH的过渡时期,会形成多个SDH“同步岛”经由PDH互连的局面,为网同步的规划和实施带来了复杂性。由于大规模的采用软件控制和将业务量集中在少数几个高速链路和交叉连接点上。人为错误、软件故障、计算机病毒均可导致重大故障。,SDH的缺点,MSOH,RSOH,传输方向,STM-N帧结构,1帧,9270N字节,13459,9 N,261 N,270 N,段开销SOH是指STM帧结构中为保证信息净负荷正常灵活传送所附加的字节,

4、主要供网络运行、管理和维护使用。由再生段开销RSOH和复用段开销MSOH组成。,再生段开销RSOH负责管理再生段。RSOH可在再生段接入,也可在终端设备接入。,管理指针AU PTR是一种指示符,用来指示信息净负荷的第1个字节在STM-N帧内的准确位置,以便在接收端正确地分解。,复用段开销MSOH负责管理复用段。MSOH透明地通过每个再生段,只能在管理单元组AUG进行组合或分解的地方才能接入或终结。,信息净负荷区域是帧结构中存放各种信息容量的地方。净负荷中包含通道开销(POH)。,STM-1帧由9行、270列共2430个字节组成。传送时按由左到右、由上至下的顺序进行,直到整个帧传送完毕。每秒传送

5、8000帧。因此其传输速率为:270988000=155.520Mbit/s,STM-N信息净负荷(含少量POH),STM-N信息净负荷(含少量POH),AU PTR,AU PTR,RSOH,MSOH,开销、复用段、再生段、及通道的定义,通道:高/低阶通道开销的插入点和分解点之间的路由途径称为通道。,开销:为保证信息净负荷正常灵活传送所必 须附加的额外的消费字节。,复用段:MSOH插入点和分解点之间的路由途径称为复用段。,再生段:RSOH插入点和分解点之间的路由途径称为再生段。,SDH G.709复用映射结构,虚容器,STM-N,N,1,140Mb/s,45Mb/s34Mb/s,6.3Mb/s

6、,2Mb/s,1.5Mb/s,3,C-11,C-12,C-2,C-3,C-4,VC-11,VC-2,VC-3,VC-3,VC-4,TU-11,TU-12,TU-2,TU-3,TUG-2,TUG-3,AUG,AU-3,AU-4,VC-12,3,4,1,容器,支路单元,管理单元,支路单元组,管理单元组,同步传送模块,定位校准,复 用,映 射,我国采用的复用映射结构,虚容器,STM-N,N,1,140Mb/s,34Mb/s,C-12,C-3,C-4,VC-12,VC-3,VC-4,TU-12,TU-3,TUG-2,TUG-3,AUG,AU-4,3,容器,支路单元,管理单元,支路单元组,管理单元组,同

7、步传送模式,欧洲电信标准协会采用的复用映射结构是G.709建议的一部分,即高阶虚容器中没有VC-3,我国选用的是欧洲复用映射结构。,定位校准,复用,2Mb/s,映射,容器是一种信息结构,主要完成适配功能(速率调整),让那些最常使用的准同步数字体系信号能够进入有限数目的标准容器。ITU-T规定了5种标准容器:C-11、C-12、C-2、C-3和C-4。我国仅用到了C-12、C-3和C-4。,容 器,由标准容器出来的数字流加上通道开销后就构成了虚容器(VC)。这是SDH中最重要的一种信息结构,VC的包封速率与网络同步,不同的VC的包封互相同步,而包封内部允许装载各种不同容量的PDH信号。,虚容器,

8、支路单元(TU)是一种为低阶通道层与高阶通道层提供适配功能的信息结构,它由低阶VC和支路指针(TU PTR)组成。管理单元(AU)是一种为高阶通道层与复用段层提供适配功能的信息结构,它由高阶VC和管理指针(AU PTR)组成。指针PTR用来指明浮动的VC在高阶VC或 STM-N帧内的起始位置,但PTR本身在高阶VC或STM-N帧内位置是固定的。,支路单元和管理单元,同次一致的TU-11或TU-12组合成支路单元组TUG-2,同次的TUG-2或TU-3组合成支路单元组TUG-3。一个或多个在STM-N帧中占有固定位置的AU组成管理单元组(AUG),单个AU-4可组成一个管理单元组AUG。AUG对

9、于AU-3的复用是有其意义的,对于AU-4的复用意义不大。,支路单元组和管理单元组,将各种支路信号适配装入相应的虚容器VC的过程称为映射。它的实质就是使各种支路信号与相应VC容量同步,以便使VC成为可以独立进行传送、复用和交叉连接的实体。,映 射,指明低阶VC/高阶VC帧在TU/AU帧中的起始位置。设置指针可以为VC在单元(TU或AU)帧内的定位提供一种灵活和动态的方法,因而指针能够容纳VC在频率和相位上的偏差,定位调整,将多个支路单元(TU-12和TU-3)适配到高阶VC-4或把多个管理单元适配进同步传送模式(STM-N)的过程称为复用。这里的复用是同步复用。,复 用,映射复用过程,STM-

10、N,1,VC-4,TUG-2,AUG,AU-4,码速调整,LD POH,TU PTR,AU PTR,复用,7复用,HD POH,复用,N复用,TUG-3,SOH,STM-1速率变换过程,STM-N,1,VC-4,TUG-2,AUG,AU-4,2.048Mbit/s,34881000=2.176Mbit/s,+64Kbit/s=2.240Mbit/s,+64Kbit/s=2.304Mbit/s,7+(2964)=49.536Mbit/s,150.336+(9964)=155.520Mbit/s,TUG-3,3+(3964)=150.336Mbit/s,3=6.912Mbit/s,150.336+

11、(964)=150.912Mbit/s,STM-N信号容量,STM-1(155M),STM-4(622M),1个 VC-4(1140M)3个VC-3(334M)63个VC-12(632M),4个VC-4(4140M)12个VC-3(1234M)252个VC-12(2522M),SDH的速率等级,SDH具有一套标准化的信息结构等级,称为同步传送模块STM-1、STM-4、STM-16和STM-64,并具有页状矩形帧结构。,开销的分类,再生段开销(RSOH),复用段开销(MSOH),高阶通道开销(HD POH),低阶通道开销(LD POH),段开销(SOH),通道开销(POH),开销,SDH体系正

12、是使用了丰富的开销来完成OAM功能的。SDH共有以下四种开销:再生段开销(RSOH):用于各个REG之间的管理;复用段开销(MSOH):用于各个复用器之间的管理;高阶通道开销(HPOH);用于各个高阶虚容器之间的管理;低阶通道开销(LPOH):用于各个低阶虚容器之间的管理。,复用段(MSOH),再生段,再生段,再生段,(RSOH),(RSOH),(RSOH),高阶通道(HPOH),低阶通道(LPOH),再生器,低阶容器C-1C-3,高阶容器C-4,高阶容器C-4,低阶容器C-1C-3,低阶组装器,低阶组装器,高 阶 组 装 器,高 阶 组 装 器,STM-N复用,STM-N复用,STM-1 段

13、开销字节安排,2.048Mbit/s信号的异步映射,V5字节,N2,J2,R,R,R,R,R,32字节,K4,C1 C2 O O O O R R,32字节,32字节,31字节,C1 C2 O O O O R R,C1 C2 R R R R R S1,S2 I I I I I I I,140字节,500us,再生段开销,(1)帧定位:A1,A2。用于STM-1帧定位,规定为两种固定代码:A1=11110110;A2=00101000,用16进制表示为:A1=F6;A2=28。(2)再生段踪迹:J0。它是再生段接入点的识别符,重复发送一个 代表某接入点的标志,从而使段的接收端能够确认自己与预定的段

14、 的发送端是否是否处于持续的连接状态。它用连续16个STM-1帧内 的J0字节组成16字节的帧来传送接入点识别符。(3)再生段误码监视:B1。用于再生段误码检测,使用8比特作奇 偶校验,称作比特间插奇偶(BIP)校验8比特。(4)公务通信:E1。用于再生段公务联络(EOW),可提供一个 64kbit/s通道。(5)使用者通路:F1。为网络营运者提供一个64kbit/s通路,为特 殊维护目的提供临时的数据/话音通道。(6)数据通信通路(DCC):D1、D2、D3。用于再生段转送再生 器的运行、维护和管理信息,可提供速率为192kbit/s的DCC通道。,复用段开销,(1)复用段误码监视:B2。用

15、于复用段的误码检测,即用3个B2 字节的每1比特(共24比特)各支持一个块(共24块)。(2)数据通信通路:D4D12。用于复用段传送运行、维护和管理 信息。可提供速率为576/kbit/s通道。(3)公务通信:E2。用于复用段公务联络线(EOW),可提供速 率为64/kbit/s通路。(4)自动保护倒换(APS)通路:K1,K2(b1b5)。用于复用段 保护倒换信令。K1(b1b4)指示倒换请求的原因,K1(b5 b8)指示提出倒换请求的工作系统续号,K2(b1b4)指示复用段 接受侧备用系统倒换开关所桥接到的工作系统序号。K1的b5 为“0”表示1+1APS,B5为“1”表示1:nAPS。

16、(5)复用段远端缺陷指示(MS-RDI):K2(b6 b8)。用于向复用 段发送端回送接收端状态指示信号,告诉发送端接收端检测到 上游段故障或收到复用段告警指示信号(MS-RDI)。当b6 b8 为110时,表示MS-RDI。其他状态预留将来使用。,(6)同步状态:S1(b5b8)。用于传送同步状态信息。b1b4 字节保留,b5b8字节的含义见下表:,0000 质量未知(现有同步网)0010 G.811基准时钟0100 G.812转接局从时钟1000 G.812本地局从时钟1011 同步设备定时源1111 不可用时钟同步,SOH S1字节(b5b8)SDH同步质量等级种类,(7)复用段远端差错

17、指示(MS-REI):M1。用于将复用段远段检测 到的差错信息往回传送,远端差错信息由BIP-24N(B2)来获得。相应的M1字节以二进制计数表示有多少个差错,其 最大范围是0255。,段层误码检测原理,如下图所示,在发送端A将要发送的首帧所有字节进行 BIP-8校验计算,其结果形成B1,将B1放入第二帧B1字节处。在接收端B将接收到的首帧同样进行BIP-8校验计算,并将结果与第二帧的B1字节进行比较,以此来检出误码。,APS的基本原理,当某工作通路出现故障后,接收端会很快检测到故障,并利用上行方向的保护光纤送出K1字节,K1字节包含故障通路编号。发送端收到K1字节后,将本端下行方向的工作通路

18、光纤桥接到下行方向的保护光纤,同时利用下行方向的保护光纤送出K1和K2字节b1b5比特,其中K1字节作为倒换请求,K2(b1b5)字节作为证实。在下游端,收到的K2(b1b5)字节对收到的通路编号进行确认并最后完成下行方向工作通路光纤与下行方向保护光线在本端的桥接。为了完成双向倒换的要求,下游端经上行方向的保护光线送出K2(b1b5)字节。当上游端收到K2(b1b5)字节后将执行上行方向工作通路光纤与保护光线在本端的桥接,从而将两根工作通路光纤几乎同时地倒换至两根保护光线完成APS过程。,BIP-21 2,REI3,RFI4,信 号 标 记5 6 7,RDI8,误码监视,远端误码指示,远端失效

19、指示,远端缺陷指示,VC-1/VC-2 POH由V5字节、J2字节、N2和K4字节组成。1、V5字节:提供通道的误码检查、信号标记和通道状 态的功能。各比特分配如下:,V5字节,低阶通道开销(一),低阶通道开销(二),2、通道踪迹字节:J2J2字节重复地发送低阶通道接入点识别符,以便使通道接收端能确认其与指定发送机是否处于持续的连接状态。3、网络操作者字节:N2N2字节用来提供低阶通道的串联监视功能。4、自动保护倒换(APS)通路:K4(b1-b4)K4的前4个比特用来提供低阶通道保护的APS指令。5、保留比特:K4(b5-b7)后4个比特备用。增强型低介通道远端缺陷指示(LP-RDI)。当T

20、U-12通道AIS或信号缺陷时,用于VC-12组装器向回发送远端缺陷指示。,高阶通道开销,高阶通道开销用于高阶通道的维护和管理。虚容器VC-4和VC-3各有9个字节,位于虚容器的第一列。,B3,H4,K3,自动保护倒换(APS)通路,备用字节,J1,C2,G1,F2,F3,N1,网络营运者字节,高阶通道踪迹字节,高阶通道使用者通道字节,高阶通道使用者通道字节,位置指示器,通道状态字节,高阶通道信号标记字节,高阶通道误码监视BIP-8字节,VC-3或VC-4,B3,K3,H4,1)高阶通道踪迹字节:J 1。J1是虚容器的第一个字节,用于重复发送“高阶通道接入点识别符”,接收端利用J1来确定自己与

21、发送端是否处于持续的连接状态。,(2)高阶通道误码检视:B3。用于高阶通道的误码监测。(3)高阶通道信号标记:C2。用来指示VC-3或VC-4。(4)通道状态:G1。用于把路经终端接收器检测到的通道状态和性能回送到VC-4、VC-3路径源端,该特性允许在末端或在路径上任何一点处监视整个一对路经的状态和性能。G1(b6、b7)留做选用比特。如果不用,应将这两比特置为“00”“11”,接收端对这两比特不予理会。,设备的三种类型,终端复用器(TM)分插复用器(ADM)再生中继器(REG)同一速率等级的设备所使用的单板和管理系统完全相同,只需通过不同的插板配置和软件控制即可分别实现。,终端复用器TM,

22、终端复用器终结所有经过它的信号,而没有直通的信号。TM 的系统构成,只需一块光板OL板和交叉板CS板加上相应的支路板TR即可完成配置。,CS,支路TR,R,T,OL,OL,OL,CS,TR,R,R,T,T,分插复用器,分插复用器即可以上下支路,也可以直通。ADM收端终结SOH,发端重新起始SOH。,分插复用器ADM,OL,再生中继器收端终结RSOH,发端重新起始RSOH。REG的构成只需光板OL板即可完成配置。与复用器TM、ADM不同的是,REG中每一光板OL板收发对着不同方向。,再生中继器REG,1#OL,2#OL1,R,T,T,R,基本的网络拓扑结构,链形网 星形网 树形网 环形网 网孔网

23、,SDH自愈保护技术的分类,一、链形网络业务保护方式二、环形网络业务保护方式三、环间业务保护方式,ITU-T G.841,.路径保护Trails protect.子网连接保护 Sub network connect protect,网络拓扑,.路径保护 对业务信号的传送路径进行保护,它既可以在复用段层进行,也可以在通道层进行。,.子网连接保护SNCP 对某一子网预先安排专用的保护路由。子网连接保护通常采用1+1工作方式。,自愈环,所谓自愈保护,就是为受保护业务建立一条保护路由,当工作路由出现故障时,自动切换到保护路由,重新建立业务连接关系,保证业务的接续性,起到自愈保护的作用。,保护方式,复用

24、段1+0 保护复用段11保护复用段1:1保护复用段2+0 保护二纤单向通道保护环二纤单向复用段保护环二纤双向复用段保护环四纤双向复用段保护环,链形网时提供,环形网时提供,SDH设备的逻辑功能块,功能块 各功能块的告警检测和告警含义,时钟同步,网同步是数字网特有的问题。实现网同步的目标是使网中所有交换节点的时钟频率和相位都控制在预先确定的容差范围内,以便使网内各交换节点的全部数字流实现正确有效的交换。,主从同步方式,目前各国电信网中交换节点时钟的同步有两种基本方式:主从同步方式和相互同步方式。我国的时钟同步采用的是主从同步方式,它要求所有网元时钟的定时都能最终跟踪到全网的基准主时钟。,SDH的网

25、同步方式,SDH网同步方式将随数字同步网的同步方式及其运行状态的变化有四种同步方式:一、同步方式二、伪同步方式三、准同步方式四、异步方式,传输损伤,误码特性抖动特性漂移特性,误码性能参数,1,1,1,2,2,4,3,4,2,3,非误块,误块,非误块秒,非严重误块秒,严重误块秒,误码秒比值(ESR)Errored second ratio严重误码秒比值(SESR)Severely errored second ratio背景误码秒比值(BBER)Background block error ratio三种参数各有特点,ESR适于度量零星误码,SESR适于度量很大的突发性误码,而BBER则大体上反

26、映了系统的背景误码。,1,1,1,2,2,4,3,4,2,3,非误块,误块,非误块秒,非严重误块秒,严重误块秒,ESR=(4+2)/10=60%,是在规定的测量时间内出现的误码秒ES数与总的可用秒数之比称为误码秒比值。,误码秒比值ESR,1,1,1,2,2,4,3,4,2,3,非误块,误块,非误块秒,非严重误块秒,严重误块秒,SESR=2/10=20%,严重误码秒是当一秒钟内包含不少于30%的误块或者至少出现一个缺陷时认为该秒为严重误码秒(SES)。严重误码秒比是在规定测量时间内出现的严重误码秒数与总的可用时间之比。,严重误码秒比值SESR,1,1,1,2,2,4,3,4,2,3,非误块,误块

27、,非误块秒,非严重误块秒,严重误块秒,所谓背景误组指扣除不可用时间和严重误码秒期间出现的误码组后所剩下的误码组。在规定的测量时间内出现的背景误码组数和总的可用时间内码组数之比称背景误码组比值。,背景误码组比值BBER,当连续10秒以上都是严重误码秒 SES时,则连续的10个严重误码秒称为不可用秒UAS。,3,2,5,7,10,11,非误块,误块,严重误块秒,1,4,6,8,9,可用秒,不可用秒,不可用秒UAS,抖动的产生,线路系统的抖动 复合器抖动SDH/非SDH边界的准同步支路输出抖动 准同步支路的映射抖动 指针调整抖动,同步光缆系统(一),一、光纤1、主要特性参数.衰减系数 f 每公里光纤

28、对光信号的衰减(dB/km)。,石英光纤的衰耗曲线,同步光缆系统(二),色度色散系数 D()A).色度色散的概念所谓色度色散是指光纤对光脉冲的展宽效应。若在发端发送一个波形整齐的光脉冲,经过一段长度的光纤传输后,在接收端会发现,不仅光脉冲被展宽,而且其形状也发生畸变。此即光纤的色度色散所致。光脉冲的展宽与畸变,会产生码间干扰,进而导致误码。B).色度色散的种类a).模式色散 因多种传播模式引起,仅多模光纤存在。b).材料色散由组成光纤的材料所产生的色散效应。因不同波 长的光在光纤材料中具有不同的传播速度。c).波导色散 因光纤的不同波导结构引起的色散效应。,同步光缆系统(三),C).光纤的色度

29、色散a).多模光纤的色度色散 模式色散+材料色散+波导色散 b).单模光纤的色度色散 材料色散+波导色散D).色度色散系数单位光源谱宽经1公里光纤传输后所产生的脉冲展宽值(ps/nmkm)。,同步光缆系统(四),2、单模光纤种类.G.652光纤1310 nm性能最佳光纤(色散未移位光纤)。它有二个波长工作区:1310 nm与1550 nm。1310nm波长:色散最小(未移位),小于3.5 ps/nmkm;但损耗较大,为0.3 0.4dB/km。1550nm波长:色散较大,为20 ps/nmkm;但损耗很小,为0.15 0.25dB/km。.G.653光纤1550nm性能最佳光纤(色散移位光纤)

30、。它主要用于1550 nm波长工作区。在1550nm波长,色散较小(色散移位),为3.5ps/nmkm;损耗也很小,为0.15 0.25dB/km。但它不能用于WDM方式,因会出现四波混频效应(FWM)。,同步光缆系统(五),.G.654光纤 1550nm损耗最小光纤。它主要用于1550 nm波长工作区,其损耗为0.15 0.19dB/km;主要用于海缆通信。.G.655光纤 它是为克服G.653光纤的FWM效应而设计的新型光纤。其性能与G.653光纤类似,但既能用于WDM,又 能传输TDM方式的10G。理想情况:A)、低色散:26 ps/nm.km;B)、色散斜率小于0.05 ps/nm2

31、km,便于色散补偿;C)、大的有效面积,可避免出现非线性效应。,同步光缆系统(六),各种光纤应用状况.G.652光纤 在我国占99%以上。虽称1310nm性能最佳光纤,但绝大 部分却用于1550nm,其原因是在1310nm无实用化光放大器。它可传输2.5G或以2.5G 为基群的WDM系统;但传输TDM的10G,面临色散受限的难题(色度色散与PMD)。.G.653光纤 因FWM效应而被冷落。.G.655光纤 因既可传输TDM的10G,又可传以2.5G或10G为基群的WDM系统;所以近年倍受青睐。但理想的G.655光纤无法实现,因在在光纤的有效横截面积与色散斜率二方面难以均衡。目前,G.655光纤

32、尚无国际统一规范。大的有效面积,会有效地避免非线性效应,但将导致色散斜率的增加。小的色散斜率将会便于色散的补偿;但其有效面积却减小。,同步光缆系统(七),二、光接口标准与参数1、光接口类型与代码.第一类光接口 不含光放大器以及线路速率低于10G/s的接口。.第二类光接口 含光放大器以及线路速率达到10G/s的接口。.光接口代码:W y.z W:I-代表局内通信(2km);S-代表短距离通信(20km);L-代长距离通信(80km);V-代表甚长距离通信(120km)U-代表超长距离通信(160km)。y:代表STM等级,Y=1、4、16、64。,同步光缆系统(八),Z:代表使用光纤类型与工作窗

33、口;1 G.652光纤,工作波长为1310nm;2 G.652光纤,工作波长为1550nm;3 G.653光纤,工作波长为1550nm;5 G.655光纤,工作波长为1550nm。例:L-16.2:工作在G.652光纤的1550nm波长区,传输速率为2.5G的长距离光接口。S-16.1:工作在G.652光纤的1310nm波长区,传输速率为2.5G的短距离光接口。,同步光缆系统(九),2.第一类光接口参数,同步光缆系统(十),.光发送机A):发送光功率 Ps 在规定伪随机码序列的调制下,光发送机在参考 点S的平均发光功率。如-2+3 dBm。B):光谱特性a):根均方谱宽 rms 光源的峰值光功

34、率下降到其最大值的0.607倍时所对应的谱线宽度。该参数仅用于LED与多纵模激光器MLM。,同步光缆系统(十一),b):-20dB谱宽-20dB 光源的峰值光功率下降20dB时 所对应的谱线全宽度。该参数适用于单纵模激光器SLM。rms=-20dB/6.07,c):最小边模抑制比SMSR 该参数仅对SLM有意义。在最坏反射条件下,全调制时主纵模的光功率M1与最显著边模的光功率M2之比。一般要求 SMSR 30 dB。,C):寿命 对于LD而言,当偏流值增加到其初始值的二倍时 就意味着其寿命的终结。LD的寿命最少应在30万小时以上。D):消光比EX 在最坏反射条件下,全调制时的“1”码光脉冲的

35、平均光功率与“0”码光脉冲的平均光功率之比。一般要求:EX 8.2 dB。,同步光缆系统(十二),同步光缆系统(十三),.光接收机A):接收灵敏度 Pr 在规定误码率要求的条件下(如110-10),光接收机在参考点R所需要的最小光功率值(dBm)。B):过载光功率 在规定误码率要求的条件下(如110-10),光接收机在参考点R所能承受的最大光功率值(dBm)。C):老化余度 在寿命开始时的灵敏度与在寿命结束时的灵敏度之差。一般规定为3dB。,同步光缆系统(十四),3、第二类光接口参数,同步光缆系统(十五),.光发送机 除了与第一类光接口相同的参数之外,还有几项特殊的参数。A):光源的啁啾声 采

36、用直接调制方式时,高速率变化的电脉冲流使SLM的工作电流也高速变化,导致SLM的谐振腔光通路发生变化,最后使振荡波长动态偏移 啁啾。SLM的啁啾现象使光传输距离大大减小(色散受限)。克服啁啾的方法是采用外调制方式。,同步光缆系统(十六),直接调制方式,P,同步光缆系统(十七),外调制示意图,同步光缆系统(十八),.光接收机 光信噪比 OSNR 在主通道接收端MPI-R的光信号功率与光噪声功率之比。一般规定:20dB 或22dB(对于10G系统:26dB)。OSNR=Pout L+58 NF 10 N 其中:Pout:在发送端的入纤光功率(dBm);L:二个光放大器间的损耗(dB);N F:光放

37、大器的噪声系数(dB);N:收、发间的光放大器个数。,SDH设备简介,中兴通讯SDH传输产品系列,Unitrans ZXMP S200Unitrans ZXMP S320Unitrans ZXMP S330Unitrans ZXMP S380Unitrans ZXMP S385Unitrans ZXMP S390,系统总体结构,硬件系统软件系统,硬件系统,网元控制平台通讯处理平台交叉处理平台开销处理平台时钟处理平台电源支撑平台,软件系统,GUI/Manager-DB/Agent三层Client/Server(客户端/服务器)方式,ZXONM-E300 网管系统,系统管理配置管理性能管理故障管理维护管理安全管理,

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