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文檔簡介
1、第二節(jié) SBS W32 DWDM設備2.1 SBS W32 DWDM設備概述SBS W32 DWDM波分復用設備是華為公司推出的新一代大容量、長距離密集波分復用光傳輸系統。是華為SBS光傳輸家族中的一員,它繼承了SBS系列設備配置靈活、兼容性好的特點,是華為公司傳輸網全面解決方案的重要組成部分。目前,SBS W32單芯光纖中復用的波長數是8個,可傳送多達8個不同波長的STM-16(2.5G)信號,傳輸總容量達(8×2.5G)20Gbit/s。而設備本身是按32波長波分復用的要求設計的,在用戶需要時,能很方便地將其升級到80Gbit/s甚至更高。SBS W32系統包含以下兩種設備類型:
2、光終端設備OTE和光中繼設備ORE。2.1.1 光終端設備:在發(fā)送方向,OTE把波長為18的八個波長的STM-16信號經合波器復用成一個20Gb/s的波分復用主信道,然后對其進行光功率放大,并通過光監(jiān)控信道板附上一個波長為s的光監(jiān)控信道。在接收方向,OTE先通過光監(jiān)控信道板的一個分波器把光監(jiān)控信道s取出,然后對波分復用主信道進行光放大,經分波器解復用成8個波長的STM-16信號,再送到SDH設備上。OTE可設置波長轉換器,從而可接入不同廠家的STM-16信號,并允許系統在OT設備處進行波長分插。2.1.2光中繼設備:SBS W32光中繼設備在每個傳輸方向配有一個光線路放大器。每個傳輸方向ORE
3、先取出光監(jiān)控信道(OSC),并處理(ECC、公務等);再將主信道進行放大,然后主信道與光監(jiān)控信道合路,并送入光纖線路。ORE可插入色散補償模塊用于每個波長比特率超過10Gb/s的高速傳輸;此處也可進行1個或幾個波長的分插,以便從干線傳輸線路中分插出1個或幾個波長,構成本地傳輸系統。2.2 W32 DWDM波分復用設備所采用的波長由于目前我司DWDM設備的最大容量是八波長,它所采用的八個波長值是符合ITU-T建議要求的固定值,他們分別是:2.3 W32 DWDM的傳輸距離根據不同傳輸距離要求,SBS W32提供3種設備供用戶選擇:360km(3個光纖段,跨距120km,每個光纖段衰減為33dB,
4、最大色散7200ps/mn)600km(5個光纖段,跨距120km,每個光纖段衰減為33dB, 最大色散12000ps/mn)640km(8個光纖段,跨距80km每個光纖段衰減為22dB, 最大色散12800ps/mn)經波長轉換或電中繼后,傳輸段可級聯。2.4 SBS W32 DWDM的單板介紹W32波分復用設備共有九種單板,其中DWDM所專用的單板目前只有六種:OMX、ODM、WPA、WBA、OSC、WLC;另有三塊單板SCC、OHP、PMU板在實際上與SBS622/2500的主控板、公務板、架頂電源板PMU的功能相同,在此不做特別介紹,請參考其它資料。2.4.1波分復用解復用板ODM(O
5、ptical Demultiplexer)ODM板的功能: ODM光解復用板的核心部分是一個光波分復用的分波器,將含有多個波長的光信號的光纖輸入到ODM的分波器后,解復用出來1 8個波長的信號。ODM板的解復用功能是由單板上的波分復用分波器完成。由于光解復用板ODM只由一個分波器組成,是一個純光器件板,無帶電部分,因此OMX板沒有運行燈、無告警指示燈。在網管或命令行上對它不可進行配置,除主機可以檢測到單板不在位告警外,無其它告警;也沒有性能數據可供監(jiān)測。2.4.2波分復用復用板OMX(Optical Multiplexer)ODM板的功能:OMX板光復用板的核心部分是一個光波分復用的合波器,在
6、輸入端,合波器將多個(1 8)波長的光信號采用波分復用的方式復用進一根光纖。復用功能由單板上的波分復用合波器完成。由于光復用板OMX只由一個合波器組成,是一個純光器件板,無帶電部分,因此OMX板沒有運行燈、無告警指示燈。在網管或命令行上對它不可進行配置,除主機可以檢測到單板不在位告警外,無其它告警;也沒有性能數據可供監(jiān)測。SBS W32的合波單元原理圖2.4.3 WDM波長轉換板WLC(Wave Length Conversion) 轉換單元種類:SDH設備的光信號在接入DWDM前,采用的是集成式的光發(fā)送板T16,以使DWDM的輸入光能夠滿足DWDM的波長精度、光譜特性等要求。由于DWDM系統
7、是一個開放式的DWDM系統(Open DWDM System),這就要求我們能夠接入除華為的SBS155/622/2500以外的其它公司的SDH設備,但其它公司的發(fā)送光是肯定與DWDM的要求不一致的,必須在SDH的發(fā)送端與DWDM的接收端之間采用波長轉換器WLC,將非規(guī)范的波長轉換為標準波長。WLC板在SBS W32系統中的作用就是實現波長轉換,使其成為開放式波分復用系統。它的主要功能是將12801565nm波長范圍內的2.5G光信號轉換為符合ITUG.692建議的標準波長2.5G光信號,從而可以被波分復用到一根光纖中。WLC板的主要結構是二組光收OR模塊、光發(fā)OR模塊和CPU,一塊WLC板可
8、以完成二路光波長轉換。光接收模塊OR接收外部SDH的1280 1565nm波長范圍的2.5G光信號,經光探測器進行光電轉換、放大、再定時后恢復出時鐘及數據,完成從2.5G光信號到電信號的轉換。OR模塊的種類分為兩種:長距離模塊與短距離模塊,分別適用于長短距離。光發(fā)送模塊OT是專用于波分復用DWDM系統的特殊2.5G光發(fā)送模塊,它的特點是:輸出光功率恒定、輸出光波長恒定且波長符合ITU-T G.692建議。DWDM光傳輸系統對光波長的穩(wěn)定性要求很高,激光器的溫度控制是穩(wěn)定波長的關鍵技術。W32 DWDM系統采用的自動溫度控制電路有效地控制了激光器工作溫度,這種基于溫度的波長控制方式使波長輸出穩(wěn)定
9、,波長最大相差小于0.020nm(045攝氏度)。OTF適用于DWDM的超長距離傳輸,使用適當的光放大器可以使傳輸距離達到640公里。系統中OT模塊的選擇要根據兩個原則:發(fā)送光波長與色散受限距離。發(fā)送光波長可以是ITUT G.692 建議的各種波長;色散受限距離可以從70km640km中的一個系列進行選擇。WLC板共有四個光纖接口:接收光口A,接收A路2.5G光信號; 接收光口B,接收B路2.5G光信號; 發(fā)送光口A,發(fā)送A路2.5G光信號; 發(fā)送光口B,發(fā)送B路2.5G光信號。WLC板具有輸出光功率恒定的特性,即只要輸入光WLC的接收靈敏度范圍內,不論輸入光功率為多少,輸出光功率變化較小。W
10、LC板目前有兩種,一種是加在從SDH到DWDM設備的光信號間的WLC,即前面所述的WLC板,也可叫做前端WLC,它完成信號的光-電、電-光轉換,輸出光信號的波長是DWDM特定的;另一種是在波分復用設備接收對端的信號并解復用后,在ODM的輸出端加的WLC,也可叫做后端WLC。這種后端WLC與前端WLC相比,它只完成ODM分波后的光信號的光-電、電-光轉換,輸出光波長不做要求,因此激光器可采用普通激光器。本板是專為解決我司DWDM與其它公司對接時的問題而添加的。如果SDH設備是華為公司的,可以不使用這塊后端WLC板。WLC板的告警指示燈與一般的SDH單板指示燈相同,有一個綠色的運行燈和一個紅色的告
11、警燈。由于WLC板是光接收模塊和發(fā)送模塊組成的,所以它的告警也主要反映光接收模塊和發(fā)送模塊的告警。告警級別由高到低為:接收模塊LOS,紅燈閃三次;發(fā)送模塊告警,紅燈閃二次;常規(guī)內存出錯,紅燈閃一次;發(fā)送模塊告警包括:溫度失控、偏置電流過限、光功率過低。轉換單元框圖(OTU)2.4.4光監(jiān)控信道處理板OSC(Optical Supervision Channel)光監(jiān)控信道處理板OSC的功能是完成光監(jiān)控信道處理的功能,并實現公務及網管信息的傳送。一塊OSC板可以實現兩個方向的光收、光發(fā)(東向光收、發(fā)和西向光收、發(fā)),OSC板的主要結構是光分波器、光接收模塊、時鐘提取及CMI解碼、E1幀處理、幀結
12、構變換、穿通保護、CMI編碼器、激光發(fā)射模塊和光合波器等部分。光監(jiān)控信道是通過OSC板的合波器、分波器將監(jiān)控信道加入、取下的。合波器其實就相當于一個二波分WDM,它將一個1510nm波長的監(jiān)控信道和一個波長在1550nm范圍內(含有四個波長或八個波長等)的主信道合在一根光纖里面,然后再發(fā)送到對端DWDM站。分波器也是一個二波分WDM,它從對端DWDM站來的光信號中分出波長在1550nm范圍內(含有四個波長或八個波長等)的主信道和1510nm波長的監(jiān)控信道。光監(jiān)控信道波長有三種波長可供選擇:1310nm、1510nm、1480nm, W32波分復用設備選用的波長是1510nm。光監(jiān)控信道速率:2
13、Mb/s光監(jiān)控信道線路碼型:CMI碼光監(jiān)控信道幀結構:E1幀結構,其時隙分配如下:OSC板的功能框圖說明:1接收:從對端DWDM站來的光經過分波器后將1550nm范圍波長的主光信道取出,送往WPA進行光預放或直接送到ODM板進行光解復用,將1510nm波長的光監(jiān)控信道送到光接收模塊,轉換成電信號;再進行時鐘提取和CMI解碼后,進行E1幀處理和結構變換,將E1幀結構的D1D12字節(jié)提取出來送到SCC板,將E1、E2、F1等公務字節(jié)送到OHP板;如果SCC板或OHP板不在位,則把對應的D1D12字節(jié)或E1、E2字節(jié)穿通到OSC的另一個收發(fā)方向。2發(fā)送:與接收部分相反。從SCC板過來的D1D12字節(jié)
14、和從OHP來的E1、E2和F1字節(jié)與OSC的E1幀結構的其它字節(jié)經過幀結構變換、CMI編碼后,在光發(fā)射模塊轉換成波長為1510nm的光信號,在合波器與從WBA或OMX來的1550nm波長的光信號合波,發(fā)送到另一個DWDM網元。OSC板與主控板通過郵箱進行通信。相對來說,OSC板的告警和性能類型都比較多,OSC板有一個綠色的運行燈和一個紅色的告警指示燈。 2.4.5波分復用光功率放大板WBA(WDM Booster Amplifier)波分復用光功率放大板WBA,簡稱光功放板。WBA板由主要由一個具有增益鎖定、增益平坦性能的EDFA模塊及相應的控制電路所組成。其功能是將合波后進入光纖中的若干路主
15、信道進行放大,提升各主信道的信號功率,以補償系統中的合波器、光連接器、光纖等的損耗,從而延長傳輸距離。與一般的光放大板BA2等不同,在一般的光放大板中只是要求對單波長(1310nm或1550nm波長)光路進行放大,相對來說要簡單得多。而在波分復用系統中,要放大的光路都是具有四個波長或八個波長以上的光信號。這就要求各波長的信道均有相同的增益(即增益鎖定),并且在信道數波長數增加或減少時,每路信道的增益保持不變(即增益平坦)。WBA板的MPU系統可監(jiān)測EDFA的狀態(tài)信息及告警信息,并能關閉/開啟EDFA,監(jiān)測EDFA環(huán)境溫度。本板采用郵箱總線與SCC板通信,使EDFA能接受網管系統的管理與監(jiān)視。W
16、BA板的告警及性能都是集中在EDFA上。WBA板的告警有:WBA板的性能類型:LCOC: 泵浦激光器制冷電流LOTP: 泵浦激光器功率LTEM: 泵浦激光器溫度LDRC: 泵浦激光器驅動電流POWER: EDFA輸入、輸出功率P_GAIN: EDFA增益2.4.6波分復用光前置放大板WPA(WDM optical Pre Amplifier)波分復用光前置放大板WPA,簡稱光預放板。與光功放板WBA的功能相似,WPA板也是由一只具有增益鎖定、增益平坦性能的EDFA模塊及相應的控制電路所組成。其功能是將分波前的若干路主信道進行放大,提升各主信道的信號功率,以補償系統中的分波器、光連接器等的損耗,
17、以增大到達光接收機的信號功率,從而延長傳輸距離。在波分復用系統中,要放大的光路都是具有四個波長或八個波長以上的光信號。這就要求各波長的信道均有相同的增益(即增益鎖定),并且在信道數波長數增加或減少時,每路信道的增益保持不變(即增益平坦)。WPA板的MPU系統可監(jiān)測EDFA的狀態(tài)信息及告警信息,并能關閉/開啟EDFA,監(jiān)測EDFA環(huán)境溫度。本板采用郵箱總線與SCC板通信,使EDFA能接受網管系統的管理與監(jiān)視。2.4.7波分復用系統控制板SCC(System Control and Communication unit)波分復用系統的主控板是SS71SCC,與2.5G的SS31SCC板在功能上完全
18、相同,請參考SBS2500關于SCC板的資料。SCC板目前也只處理D1D12字節(jié)的D1D3字節(jié)來傳遞ECC。2.4.8波分復用公務板OHP(Overhead Process)波分復用系統使用的公務板是SS71OHP,與2.5G的SS31OHP板在功能上完全相同,請參考SBS2500關于OHP2板的資料。OHP的功能是利用E1、E2字節(jié)來進行各站間的公務聯絡,如選址呼叫、會議電話。它能夠處理三個電話,在使用第二個電話或第三個電話口傳話音且使用RS232或RS422口來傳信令時,可以與無光路連接的SBS155/622/2500、SBS155A、SBS W32DWDM互通公務(要求對方也使用OHP2
19、板)。2.4.9電源分配板PMU電源盒外觀 波分復用的電源分配板PMU也是與SBS155/622/2500所使用的PMU板完全相同。詳細介紹請看其它資料。目前波分復用DWDM設備在網上都是運用在國家、省級干線上,由于波分復用設備在網上所占的特殊地位,如果波分復用設備中斷則會對所傳送的業(yè)務帶來巨大的影響,因此要在每個波分復用設備的站都使用PMU板,并且要接入二路外接的-48電源到DWDM 機架,以利用PMU板實現對波分復用設備的電源保護。使用PMU板時還可以將DWDM機架的告警引出到列頭柜上,具體方法請看PMU板的相關手冊。2.5 SBS W32 光傳輸系統測試2.5.1主信道特性測試2.5.1
20、.1 TWC和RWC波長轉換板特性測試測量TWC和RWC波長轉換板的特性時,請注意以下事項:因TWC具有自動關斷保護功能,即當輸入光信號丟失時,自動關斷輸出,所以應接入2.5Gbit/s的輸入光信號,使TWC能正常工作。TWC在正常工作的情況下,再測試其中心波長。光衰減器的調整范圍要根據TWC的接收模塊來定,若采用ORA模塊(即APD的模塊),則應調整為20dB左右衰減量,使TWC接收功率為-20dBm左右,若采用ORP模塊(即PIN管模塊),衰減為10dB,使接收功率為-10dBm。ATWC輸出光信號中心波長測試A) 指標要求下表為ITU-T建議的波分復用的波長,SBS W32系統的工作波長
21、滿足該建議的要求。ITU-T相關標準規(guī)定的中心波長允許漂移范圍為±0.2nm,華為公司DWDM設備W32系統規(guī)定的中心波長允許漂移范圍為±0.1nm。B) 定義光信號中心波長是指主模中心的波長。C) 測試配置(圖一)D) 測試步驟1) 按圖連接好測試配置;2)設置SDH測試儀為STM-16工作方式,調整光衰減器,使TWC接收光功率適中;3)啟動光譜分析儀,按AUTO鍵自動進行測試,直接讀出測試結果,記錄測試結果值;E) 注意與建議測試前,光譜分析儀應進行校準,避免測試結果出現誤差。BTWC/RWC輸出光信號平均發(fā)送光功率測試A) 指標要求注:DWDM標準指標是指原郵電部技術
22、局規(guī)定的光波分復用系統總體技術要求暫行規(guī)定和相關ITU-T G.692 等建議規(guī)定的標準要求,簡稱DWDM標準指標,下同。SBS W32性能指標是華為公司波分復用系統的性能指標,下同。B) 定義平均發(fā)送光功率是指TWC/RWC發(fā)送偽隨機序列信號時,耦合到光纖上的平均光功率。C) 測試配置D) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置;b) 設置SDH測試儀為STM-16工作方式,調整光衰減器,使TWC/RWC接收光功率適中;c) 待功率計讀數穩(wěn)定后,讀出測量結果,并記錄測量結果。E) 注意與建議測量TWC/RWC的平均發(fā)送光功率也可以用光譜分析儀測量,直接從光譜分析儀上讀出平均發(fā)送光功率。測量TWC/
23、RWC的平均發(fā)送光功率時,需要接入輸入信號,否則,測試出的平均輸出功率會有誤差。如果接入的STM-16系統是華為公司的SBS2500系統(SBSW32為集成式配置,則直接測試T16或L16的輸出光信號功率是否滿足W32系統的需要。C最小邊模抑制比(SMSR)測試A) 指標要求B) 定義對于單縱模激光器(SLM),最小邊模抑制比定義為最壞反射條件時,全調制條件下主縱模的平均發(fā)送光功率與最顯著邊模的光功率之比的最小值。C) 測試配置如 (圖一)D) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置;b) 設置SDH測試儀為STM-16工作方式,調整光衰減器,使TWC/RWC接收光功率適中;c) 啟動光譜分析儀,選
24、擇邊模抑制比SMSR測試項,按AUTO鍵自動測試,讀出測量結果,并記錄測量結果。D接收機靈敏度測試A) 指標要求B) 定義接收機靈敏度定義為在接收點R點處為達到1×10-12的BER值所需要的平均接收功率的最小可接收值。C) 測試配置(圖二)D) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置,光衰減器可選15dB的固定光衰減器;b) 啟動SDH測試儀,設置為STM-16工作方式,PRBS為23,選擇SDH測試儀的測試項為誤碼測試;c) 調整可變光衰減器,增大衰減值,在接近接收機靈敏度的界限時,緩慢增大衰減值,觀察SDH測試儀誤碼檢測情況;d) 在誤碼率為1X10-12時,斷開TWC或RWC的輸入
25、,即R點的輸入,利用功率計測量R點的光功率,即為TWC/RWC的接收機靈敏度,記錄測量結果。5) 注意事項和建議注意SDH測試儀接收光功率的范圍,避免損壞SDH測試儀。E接收機過載光功率A) 指標要求B) 定義接收機過載點定義為在接收點R點處為達到1×10-12的BER值所需要的平均接收功率的最大可接收值。C) 測試配置如(圖二)所示。D) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置,光衰減器可選15dB的固定光衰減器;b) 啟動SDH測試儀,設置為STM-16工作方式,PRBS為23,選擇SDH測試儀的測試項為誤碼測試;c) 調整可變光衰減器,減小衰減值,在接近接收機過載點的界限時,緩慢減小
26、衰減值,觀察SDH測試儀誤碼檢測情況;d) 在誤碼率為1 ×10-12時,斷開TWC或RWC的輸入,即R點的輸入,利用功率計測量R點的光功率,即為TWC/RWC的接收機過載點,記錄測量結果。E) 注意事項和建議注意SDH測試儀接收光功率的范圍,避免損壞SDH測試儀。對于PIN管的接收模塊,其過載點大于0dBm,可調光衰減器調為0后,還不過載,則可記錄過載點為大于SDH測試儀的發(fā)送光功率。F輸出抖動測試A) 指標要求B1濾波器帶寬為:5kHz20MHzB2濾波器帶寬為:1MHz20MHzB) 定義輸出抖動定義為無輸入抖動時設備本身在輸出口輸出的抖動量,測量時間為60s,測量結果為最大的
27、峰-峰值。C) 測試配置(圖三)D) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置,光衰減器可選15dB的光衰減器;b) 設置SDH測試儀為STM-16工作方式,PRBS選為23;c) 設置SDH測試儀為輸出抖動測量方式,選擇相應的濾波器,分別選擇B1為5kHz20MHz,B2為1MHz20MHz,同時設置測量精度為2UI;d) 啟動測試,測量時間為60s,測量結束后記錄輸出抖動的最大峰-峰值,B1、B2分別測試。E) 注意事項和建議因TWC/RWC的輸出抖動較小,所以SDH測試儀的輸出抖動測量范圍值選為2UI,可使測量值正確,否則,誤差較大。G抖動容限測試A) 標準要求滿足ITU-T的G.958的模版要
28、求。B) 定義抖動容限定義為施加在輸入STM-N信號上能使光設備產生1dB光功率代價的正弦抖動峰-峰值。C) 測試配置如(圖三)所示。D) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置,光衰減器可選15dB的光衰減器;b) 設置SDH測試儀為STM-16工作方式,PRBS選為23;c) 設置SDH測試儀為抖動容限測試方式,設置相應的測試頻率點和最大抖動值,設置為G.958的模版;d) 啟動測試,測試結束后記錄抖動容限值。H抖動傳遞特性測試1) 指標要求滿足G.958的模版要求。2) 定義抖動傳遞特性定義為輸出STM-N信號的抖動與所加輸入STM-N信號的抖動的比值隨頻率變化的關系,有關抖動傳遞特性的規(guī)范只
29、適用于SDH再生器。抖動傳遞特性是表明再生器對抖動的抑制能力。3) 測試配置如(圖三)所示。4) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置,光衰減器可選15dB的光衰減器;b) 設置SDH測試儀為STM-16工作方式,PRBS選為23;c) 設置SDH測試儀為抖動傳遞特性測試方式,設置相應的測試頻率點和最大抖動值,設置為G.958的模版;d) 斷開SDH測試儀與被測TWC/RWC的連接,用光纖環(huán)回SDH測試儀的收發(fā),進行SDH自校準;e) 校驗完成后,連接被測TWC/RWC,啟動抖動傳遞特性進行自動測試,記錄測試結果。5) 注意事項和建議測試抖動傳遞特性時,SDH測試儀先自環(huán)校準后,才能用于測試。對于
30、ANT-20E測試儀,每一次測試都需校準,而HP37718只需校準一次后,可多次重復測試,節(jié)約校準測試時間。.2 WBA/WPA/WLA光放大板特性 A)WBA/WPA/WLA光放大板特性工作波長測試1)指標要求2) 定義光放大器工作波長定義為光放大器能保持放大增益性能的工作波長區(qū)間。3) 測試配置(圖四)4) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置;b) 根據被測放大器的輸入范圍要求,設置可調光源的輸出功率,并設置輸出光信號的波長為1550nm。對于WPA 和WLA的輸入光功率范圍為-28dBm-16dBm之間,對于WBA的輸入光功率范圍為-18dBm-6dBm之間,WBA、WPA的放大增益為23
31、dB,WLA的放大增益為33dB;c) 設置好可調光源的輸出光功率W1 (dBm)后,利用光功率計測量放大器的輸出功率W2 (dBm),放大增益W=W2 (dBm)-W1 (dBm);d) 保持可調光源輸出光信號的輸出功率,調整可調光源的輸出光信號的波長,分別向長波長區(qū)和短波長區(qū)調整,并根據光功率計測量的光功率,分析放大器的放大增益變化,若增益變化超過±0.5dB后,則光信號波長超出放大器的工作波長區(qū)間;e) 記錄最短工作波長和最長工作波長,這兩個波長的區(qū)間即為放大器的工作波長區(qū)間。5) 注意事項和建議若工程現場無可調光源,則可利用TWC測試放大器的工作波長,即分別利用最長波長的TW
32、C和最短波長的TWC,分別輸入到放大器,經過放大器后,觀察放大器的輸出光功率,計算放大器的放大增益,是否滿足指標的要求,如下圖所示。B)放大器放大增益測試1) 指標要求2) 定義放大器放大增益定義為在放大器工作波長區(qū)間內,輸出光信號功率與輸入光信號功率的比值。3) 測試配置如(圖四)所示。4) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置;b) 設置可調光源輸出光信號的波長為1550nm,對于WBA放大器,輸出光信號的功率設置為W1=-6dBm,對于WPA、WLA,光源輸出功率設置為W1=-16dBm,輸入到放大器的輸入口,通過功率計測量放大器的輸出功率W2 dBm;c) 計算放大器的放大增益W=W2 (
33、dBm)- W1 (dBm)。5) 注意事項和建議若工程現場無可調光源,可采用TWC代替可調光源測試,如圖6-14所示。C)放大器總輸入功率范圍測試1) 指標要求2) 定義放大器總輸入功率范圍定義為放大器滿足放大增益要求時所允許的輸入光信號的功率變化,即輸入口總輸入光功率的變化。3) 測試配置如圖(圖四)所示。4) 測試步驟a) 按圖連接好測試配置;b) 設置可調光源輸出光信號的波長為1550nm,調整可調光源的輸出光信號的功率為W1 (dBm),輸入到放大器的輸入口,通過功率計測量放大器的輸出功率W2 (dBm);c) 計算放大器的放大增益W=W2 dBm - W1 dBm,WBA、WPA的
34、放大增益為23dB,WLA的放大增益為33dB;d) 分別增大或減小可調光源的輸出功率,觀察放大器的增益變化,能保持增益性能情況下,光源輸出的最大和最小光功率即為放大器的輸入功率范圍。5) 注意事項和建議若工程現場無可調光源,可采用TWC代替可調光源測試,如圖6-14所示,通過可調光衰減器調整TWC的輸出光功率來測試。D)增益平坦度測試1) 指標要求2) 定義增益平坦度定義為在放大器工作波長區(qū)間內,對光信號放大能力的差異。3) 測試配置如(圖四)所示。4) 測試步驟a) 按圖6-13連接好測試配置;b) 按光放大器的輸入功率要求設置可調光源的輸出光功率,在光放大器工作波長范圍內,調整輸出光信號
35、的波長;c) 在每個波長處利用光功率計測量光放大器的輸出光功率W1 (dBm).Wn (dBm);d) 在W1 (dBm).Wn (dBm)之間,找出最大的功率Wi max和最小的功率Wj min,這兩個功率之差即是光放大器的增益平坦度5) 注意事項和建議若工程現場無可調光源,可采用TWC代替可調光源測試,如圖6-14所示,通過不同的TWC的輸出光功率來測試。.3主信道整機特性測試16波DWDM系統的主光通道是指波分復用系統的復用器和功率放大器的輸出端參考點MPIS與接收端光前置放大器和解復用器之前的參考點MPIR點之間的通道,主信道整機特性包括:發(fā)送點的總功率、每信道功率、最大信道功率差,接
36、收點的每信道輸入功率、總功率、最大信道功率差、信噪比等,通過每點的信道功率差,可得出WBA、WPA的均衡度的值;下面根據相應規(guī)范分別闡述。其系統單向配置如下圖所示。A)MPIS點和S 點每信道輸出光功率1) 指標要求2) 定義MPIS點和S 點每信道輸出光功率定義為經過合波器復用,并經過放大器放大輸出后的每信道平均發(fā)送光功率。3) 測試配置4) 操作步驟a) 如圖連接好測試配置;b) 啟動光譜分析儀,設置光譜分析儀的等效濾波器帶寬為0.1nm,調整光譜分析儀的顯示波長范圍,將需要測試的通路波長顯示在屏幕的中間;c) 將光譜分析儀設置為WDM方式進行單次測量,可一次測出所有16個信道的光功率值,
37、光譜分析儀每次顯示的結果為8個波的測量值,按動NEXT鍵,可顯示后8個波的測量值,記錄測試結果值。5) 注意事項和建議對于集成式DWDM系統,不需要TWC波長轉換板,由SDH設備輸出的光信號直接接入到光復用板M16上,利用光譜分析儀測量WBA輸出的每信道平均發(fā)送光功率即可。測量時光譜分析儀應設置成衰減狀態(tài),即ATTEN為ON狀態(tài)。因TWC具有自動關斷功能,需接入2.5Gbit/s的光信號使TWC能正常工作,所以采用分光器分出多路光信號輸入到TWC,使TWC正常工作。若TWC已經接入了SDH光信號,則測試時不需分光器進行分光。B) MPIS點和S 點總的發(fā)送功率1) 指標要求2) 定義MPIS點
38、和S 點總發(fā)送功率定義為經過合波器復用,并經過放大器放大輸出后的總的發(fā)送光功率。具體數值大小與接入的信道數有關。3) 測試配置4) 操作步驟a) 如圖連接好測試配置圖;b) 采用大功率范圍的光功率計進行測量,待光功率計的讀數穩(wěn)定之后,讀出功率值。5) 注意事項和建議若現場無大功率范圍的功率計,可采用先衰減,再用小功率范圍的功率進行測量,再加上光衰減器的衰減值,即為總的輸出光功率。精確測量時,應考慮到連接器的損耗,對上面得到的功率值進行修正。也可采用光譜分析儀進行測量,測量時光譜分析儀應設置成衰減狀態(tài),即ATTEN為ON狀態(tài)。2.5.1.4系統誤碼性能測試1) 指標要求我國傳輸網(含長途和中繼)
39、誤碼性能指標按距離均分直到再生段,相當每公里可以分得G.826規(guī)定的端到端指標0.0055%,因而420km、280km和50km假設參考數字段(HRDS) 的誤碼性能應滿足相應的要求,主要適用于不中斷業(yè)務的測試,也可用于中斷業(yè)務的測量。實際系統設計指標和工程驗收指標應比上述網絡性能指標嚴格10倍。測量時間為24小時,24小時內應無誤碼。2) 定義誤碼定義為系統設備實際運行時接收到的數據流的錯誤位。通常以bit位來表示。對于高比特率通道的誤碼性能是以“塊”為基礎的一組參數,通常以誤塊秒比(ESR)、嚴重誤塊秒比(SESR)、背景誤塊比(BBER)等來表示。通常以誤塊秒比(ESR):當某1秒具有
40、1個或多個誤塊時稱為誤塊秒。在規(guī)定測量時間間隔內出現的誤塊秒數與總的可用時間之比稱為誤塊秒比。嚴重誤塊秒比(SESR):當某1秒內包含有不少于30%的誤塊或者至少出現1個嚴重擾動期(SDP)時認為該秒為嚴重誤塊秒(SES),在規(guī)定測量時間內出現的SES數與總的可用時間之比稱為嚴重誤塊秒比(SESR)。背景誤塊比(BBER):扣除不可用時間和SES期間出現的誤塊以后所余下的誤塊稱為背景誤塊(BBE)。BBE數與扣除不可用時間和SES期間所有塊數后的總塊數之比稱BBER。3) 測試配置4) 測試步驟a) 按圖6-23連接好測試配置;b) 啟動SDH測試儀,設置測試時間為24小時,并設置成STM-16測試方式,進行24小時誤碼測試,測試結束后記錄測試結果。5) 注意事項和建議應注意SDH測試儀和TWC/RWC接收功率的范圍,避免輸入光功率過大,損壞單板和SDH 測試儀。考慮W32系統的16波設備有16個通道,若每個通道都測試一遍,則需時間較長或測試儀表較多,在出廠驗收時,可進行級連串起來進行誤碼測試,即SDH測試儀表發(fā)出的信號送入第一路TWC,相對應的D16輸出的信號經RWC后送給第二路TWC轉換,依次類推,SDH測試儀接收D16最后一路輸出給RWC轉換后的光信號,這樣,一次可完成所有通道的誤碼測試。2.5.2 監(jiān)控通道特性測試監(jiān)控信號的收發(fā)控制在SC
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