Регенератор и оптический усилитель
Линейный регенератор применяется в сети SDH для увеличения дальности передачи сигналов между узлами сети. Регенератор представляет собой мультиплексор SDH, оснащенный одним портом входа и одним портом выхода, и является односторонним устройством передачи цифровых сигналов. В регенераторе устраняются искажения цифрового линейного сигнала, образовавшиеся из-за помех и дисперсии. Для двусторонней передачи необходимо использовать два регенератора (рис. 4.2).
В регенераторах доступны служебные сигналы заголовка RSOH (см. рис. 3.31) для контроля ошибок по байту В1, служебная связь через байты El, F1, канал управления DCCr через байты Dl...D3 и другие назначаемые функции. В регенераторах уровня STM-16, STM-64, STM-256 возможно использование функций коррекции ошибок FEC, что повышает энергетический потенциал на 5...8 дБ и увеличивает дальность связи (участок регенерации). В регенераторе SDH нет доступа к байтам заголовка MSOH и полю нагрузки STM-N. Конструктивно регенераторы могут быть выполнены в контейнерах для размещения в подземных цистернах, в виде корзин (поддонов) мультиплексоров, помещаемых в стойки, которые находятся в линейных аппаратных цехах сетевых узлов. Регенераторы SDH могут служить источниками сигналов тактовой синхронизации в узлах сети, т.к. они транслируют сигналы SDH с высокой стабильностью тактов. Существенным недостатком регенератора SDH, как сетевого элемента, является внесение им дополнительных фазовых дрожаний импульсов линейного сигнала, что вызывает в цепочке регенераторов накопление фазовых дрожаний и повышение вероятности ошибок при регенерации сигнала. Регенераторы SDH размещают, как правило, вблизи источников гарантированного электропитания.
Оптический усилитель — устройство увеличения мощности оптического сигнала, которое используется в технике транспортных сетей, как в составе интерфейсов, так и отдельно в качестве сетевого элемента. В отличие от регенератора оптический усилитель не имеет функции преобразования оптического сигнала в электрический, его регенерации и последующего электрооптического преобразования. Оптический усилитель может усиливать сигналы одного или двух встречных направлений. Пример упрощенной схемы эрбиевого усилителя приведен на рис. 4.3. Такой усилитель может компенсировать потери оптической мощности сигнала с длиной волны Лс до 30...50 дБ при использовании сигнала накачки усилителя с длиной волны к,,. Как правило, в составе сетевого элемента оптический усилитель имеет распределенную конструкцию и средства включения в сеть управления для оперативного контроля параметров и оценки работоспособности (рис. 4.4).
Оптический усилитель как сетевой элемент обязательно снабжается средствами контроля и управления. В приведенном примере для этого используется отдельная оптическая волна А.к, которая переносит информацию управления и контроля. Если оптический усилитель дополнить компенсатором дисперсии, то будут устранены искажения оптических импульсов и увеличена их мощность, что, в свою очередь, увеличивает длину участка секции регенерации в несколько раз и не вносит дополнительных фазовых дрожаний. Применение оптического предусилителя в составе сетевого оптического усилителя обусловлено необходимостью иметь наименьшие шумы оптического усиления, которые накладываются на информационный сигнал Ас. В эрбиевом усилителе минимальные шумы достигаются на волне накачки 980 нм, а максимальное усиление на волне накачки — 1480 нм. Оптические усилители как
сетевые элементы выполняются для установки в контейнеры необслуживаемых станций и в виде блоков для размещения в корзины станционного оборудования на стойках. На схемах организации связи оптические усилители имеют обозначение, показанное на рис. 4.5. Помимо эрбиевых оптических усилителей на протяженных магистралях применяют рамановские волоконные усилители, которые обеспечивают наименьшие шумы при распределённом усилении [4, 10, 59].
Воспользуйтесь поиском по сайту: ©2015 - 2025 megalektsii.ru Все авторские права принадлежат авторам лекционных материалов. Обратная связь с нами...
|