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标题: 10G高速率长距离无中继传输方案解析 [打印本页]

作者: johnsonyang888    时间: 2009-5-5 11:35
标题: 10G高速率长距离无中继传输方案解析
原系统:10G SDH系统,光发射机为白光光卡
要点:10G高速率、无中继、长距离>=250公里
考虑:经济性、易实施
方案实施重点:功率补偿、色散补偿、OSNR

一、光纤选择
    光信号在光纤中传输,主要考虑光纤的衰减及色散的影响,还要考虑到两段光纤间接头的损耗、光通道代价、光缆富余度和高速传输存在的偏振模色散(PMD)等。
    在高速长距光传输系统中,选择具备更好色散特性的G.655光纤,有利于工程的实施。
    10G长距离系统传输,推荐使用G.655光纤。以某一实施工程254公里为例。
    254公里1550nm传输,光缆损耗254*0.25=63.5dB
二、传输方案
设备配置包括:10G OEO+DCM+BA(16dBm)+Raman(16dB )+PA+DCM
说明:发射端,使用特定波长10G OEO壹台,波长锁定并DCM色散补偿;BA将入纤光功率提升到16dBm。经过254公里传输后,功率下降到16-63.5=-46.5 dB,使用Raman放大器(使用高接收灵敏度-48 dBm)可以提高系统OSNR,并使光信号功率增益16dB;使用PA,将光信号增益25dB;使用DCM补偿色散后,光功率在光接收机的接收灵敏度内,正常接收。
  考虑系统富裕度情况下,以上方案满足系统要求。

三、配置
序号        产品描述                  单向传输数量        双向传输数量       
1        10G OEO+DCM           1台        2台               
2        BA                            1台        2台               
3        Raman                           1台        2台               
4        PA                           1台        2台               
5        DCM                           1台        2台               
6        光连接器、光衰等         根据实施情况具体配置                       
7        软件       

四、方案点评
1. 使用10G OEO.选择上海胜赛通信技术有限公司生产的10G OEO(DWDM) ,将光发射机的输出光转换为色散容限为80公里的1550.12nm的波长,即可以降低光漂移,方便PA的波长锁定,又可以减少色散补偿模块的使用;
2.选择G.655光纤,1550nm的色散系数0.1≤|D|≤1ps/(nm•km),可以降低方案中色散补偿模块的使用;
3.选择高灵敏度RAMAN光放大器,补偿了一定的光功率,也提高了OSNR;
4.BA功率放大器,10G系统入纤光功率尽量不要太高,以防非线性;PA前置放大器可以选择使用固定波长FILTER进行滤波后再放大,这样既满足系统需要又具良好经济性;
5.DCM可以选择色散补偿光纤,无需一定要光纤光栅型色散补偿模块。这样也具良好经济性。
6.无需使用FEC。
总之,该方案整体配置合理,留有较大的富裕度,同时经济,易工程实施。

作者:Johnson Yang
单位:上海胜赛通信技术有限公司
www.senxine.com
tel:021-54300412 50860872
fax:021-50787159
2009-05-05
作者: johnsonyang888    时间: 2009-5-5 11:40
交流:johnsonyang888@hotmail.com
作者: johnsonyang888    时间: 2009-5-5 13:37
看来大家兴趣不大,自己顶!
作者: johnsonyang888    时间: 2009-5-5 15:41
更正:G.655光纤,1550nm的色散系数0.1≤|D|≤10ps/(nm•km),一般设计时按7ps/(nm•km)进行计算即可。
作者: yingqianlou    时间: 2009-5-13 00:26
好,逛了这么久终于看到比较相关的好东西了!
作者: hsl2000    时间: 2009-6-20 08:38
实际,学习学习!!!!!!
作者: wave1    时间: 2009-6-23 15:28
学习学习!!!!!!
作者: johnsonyang888    时间: 2009-7-24 11:22
也可以用遥泵方案来实现,具体方案近日给出。
作者: yuzhenzhen    时间: 2009-7-29 10:57
学习了!!!!!!!
作者: johnsonyang888    时间: 2010-3-19 11:30
远程泵浦光放大器(RPOA)是一种新型的光放大技术,泵浦激光器放在OTM终端站,而增益单元放在线路光纤中的某个位置。一般是在铺设传输光纤的时候嵌入一段掺铒光纤,在远端站点提供泵浦光,实现对传输光信号的放大。

    RPOA与常规光放大器EDFA的不同之处在于泵浦激光器与增益介质是分开的,放置在系统的不同位置,而常规的光放大器,泵浦激光器与增益介质(一般指掺稀土光纤)是放在一起,对信号光实现放大。

    远程泵浦光放大器(RPOA)有单向泵浦同纤和双向泵浦双纤两种方式,实际工程中根据需要进行选择方式。
遥泵传输方案一、   2.5G系统 81dB(360km)传输方案





说明:
发送端增加OEO,选用400km模块(7200ps/nm),带EFEC编码。
BA选用BA19,输出光功率19dBm。
中间增加无源的增益模块RGU(18~20dB处)。
接收端增加遥泵的泵浦模块(同纤或异纤)。
接收端增加拉曼放大器,有效增益14dB(异纤)。
PA选用PA47,带固定波长滤波器(与OEO一致),接收灵敏度-47dBm。
接收端增加OEO,选用短距模块,带EFEC解码。
系统色散受限400km,功率受限81dB。
RGU为无源盒式封装,分室外型和室内型。增益大于18dB。


遥泵传输方案二、   10G系统 60dB(260km)传输方案


说明:

发送端D30+BA14;
中间增加无源的增益模块RGU+D100。
接收端增加遥泵的泵浦模块(异纤)。
接收端增加拉曼放大器,有效增益14dB。
PA选用OPA32,接收灵敏度-32dBm。
系统色散受限80+30+100+80=290km(假定主系统光板为80km模块),
功率受限60dB。
RGU为无源盒式封装,分室外型和室内型。增益大于18dB。
作者: johnsonyang888    时间: 2010-3-19 11:32
远程泵浦光放大器(RPOA)是一种新型的光放大技术,泵浦激光器放在OTM终端站,而增益单元放在线路光纤中的某个位置。一般是在铺设传输光纤的时候嵌入一段掺铒光纤,在远端站点提供泵浦光,实现对传输光信号的放大。

    RPOA与常规光放大器EDFA的不同之处在于泵浦激光器与增益介质是分开的,放置在系统的不同位置,而常规的光放大器,泵浦激光器与增益介质(一般指掺稀土光纤)是放在一起,对信号光实现放大。

    远程泵浦光放大器(RPOA)有单向泵浦同纤和双向泵浦双纤两种方式,实际工程中根据需要进行选择方式。
遥泵传输方案一、   2.5G系统 81dB(360km)传输方案





说明:
发送端增加OEO,选用400km模块(7200ps/nm),带EFEC编码。
BA选用BA19,输出光功率19dBm。
中间增加无源的增益模块RGU(18~20dB处)。
接收端增加遥泵的泵浦模块(同纤或异纤)。
接收端增加拉曼放大器,有效增益14dB(异纤)。
PA选用PA47,带固定波长滤波器(与OEO一致),接收灵敏度-47dBm。
接收端增加OEO,选用短距模块,带EFEC解码。
系统色散受限400km,功率受限81dB。
RGU为无源盒式封装,分室外型和室内型。增益大于18dB。


遥泵传输方案二、   10G系统 60dB(260km)传输方案


说明:

发送端D30+BA14;
中间增加无源的增益模块RGU+D100。
接收端增加遥泵的泵浦模块(异纤)。
接收端增加拉曼放大器,有效增益14dB。
PA选用OPA32,接收灵敏度-32dBm。
系统色散受限80+30+100+80=290km(假定主系统光板为80km模块),
功率受限60dB。
RGU为无源盒式封装,分室外型和室内型。增益大于18dB。


图好像贴上来比较麻烦,有兴趣朋友普可以参见:http://www.senxine.com/main/barcontent.php?bid=73425
作者: johnsonyang888    时间: 2010-3-19 11:45
利用遥泵技术,可以传输的距离实际更长,单跨距可达500公里以上。实际工程中,需要根据情况进行配置,将功率补偿、色散补偿、PMD补偿等认真考虑,结合FEC等技术予以实施。因为现场环境复杂,一般实施的工期都较长。
作者: zhdreamweaver    时间: 2010-4-14 15:15
学习了,谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!




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