色散补偿原则du

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当复用段长度小于440公里时,可以采用G652 DCM进行色散补偿。当复用段长度大于或等于 440公里时,则应全部采用G655 DCM进行色散补 偿,系统残余色散在90公里和110公里之间。
(2)对于使用G.655(LEAF)光纤,ERZ编码方式 的系统:
需要采用G655 DCM进行色散补偿,系统残余色 散在40公里和60公里之间。
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色散补偿原则-G.652
秘密
(2)对于使用G.652光纤,ERZ编码方式 复用段长度小于或等于800公里的400G/800G系统,
系统的残余色散在0公里和20公里之间。 举例: 800km的G.652线路传输,最少要补偿780km,最 多要补偿800km。 对于复用段长度大于800公里小于1200公里的系统 400G/800G系统,系统的残余色散在10公里和30 公里之间。 对于超过800公里的复用段,在工程开通时,需要 用服实地测量线路光纤的色散以及PMD实测值。
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术语1-预补偿
秘密
• 预补偿:在一个DWDM复用段的OTM发送端配置色散补偿 模块,色散补偿模块位置在OBA与OMU之间,功能是对 整个复用段的光信号在进入传输线路前提供一定的色散补 偿量
OTM
DCM+OBA
OLA
OPA
OTM
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• G.652 和G.655混纤系统,G.652光纤入点和出点的累积过 补偿必须大于-1600ps/nm,累积欠补偿必须小于1200ps/nm; G.655光纤入点和出点累积过补偿必须大于-1200ps/nm,累 积欠补偿必须小于800ps/nm。
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色散的种类
秘密
由于光纤有不同的种类,产生色散的机理也不尽相同。光纤 的色散主要归结为以下几类:
(1)材料色散:材料的折射率是波长的非限性函数,使得光 的传播速度随波长而改变。由此引起的色散叫材料色散。
(2)波导色散:同一模式的相位常数随波长而变,而引起的 色散。
秘密
色散管理技术专题
售后管理部 杜显利 2021/4/9
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色散概念
秘密
载数字通信系统中,由于信号的各频率成分或各 模式成分的传输速度不同,在光纤中传输一段距 离后,将互相散开,脉冲加宽。严重时,前后脉 冲将互相重叠,形成码间干扰,增加误码率,影 响了光纤的带宽,限制了光纤的传输容量。
对于复用段长度大于800公里,小于1200公里的800G系统, 系统的残余色散在200ps/nm和400ps/nm之间。在进行色散 补偿时,由于G.652光纤的色散值较大,对系统的影响也 较大,所以,首先考虑将G.652光纤尽可能的完全补偿, 然后再进行G.655光纤的补偿。
对于同时含有LEAF光纤和G.652光纤的ERZ系统,不推 荐完全使用G.652 DCM进行色散补偿。
色散值需要现场测试。系统根据实测值设计
工程中使用DCM补偿光纤类型DCM和PDCM
秘密
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OTU单板色散参数
秘密
编码方式
OTU10G色散容 限/光纤类型
OTU的色散
NRZ
ERZ
800ps/nm 800ps/nm over 400ps/nm 400ps/nm
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色散补偿模块的分布(2)
秘密
(2)按照传输方向,
• G.652光纤,复用段中任何一个放大站点的入点和出点的 累积色散补偿量(包括预补偿),累积过补偿必须小于 80km,累计欠补偿量必须小于80km;
• G.655光纤系统,复用段中任一放大站点的入点和出点的 累积色散补偿量(包括预补偿),累积过补偿必须小于 80km,累计欠补偿量必须小于80km,累计过补偿配置优 先。
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秘密
混合系统的色散补偿原则
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色散补偿原则-混合系统
秘密
(1)对于使用NRZ编码方式 复用段长度小于或等于800公里的400G/800G系统,系统的
残余色散在200ps/nm和600ps/nm之间。 对于复用段长度大于800公里,小于1200公里的400G系统。
光纤的类型与色散
光纤类型 G.652
G.655
G.653
工Biblioteka Baidu计算值
实际值
20ps/(nm.km)
17ps/(nm.km)
工程中使用DCM补偿光纤类型: DCF For SMF DCM For 2
6ps/(nm.km)
4ps/(nm.km)
工程中使用DCM补偿光纤类型: DCF For LEAF
DCM For 5
(3)模式色散:多模光纤中,即使在同一波长,不同模式的 传播速度也不同,由此引起的色散。又称模式色散。
(4)偏振模色散:单模光纤中实际存在偏振方向相互正交的两 个基模。当光纤存在双折射时,这两个模式的传输速度不 同,由此而引起的色散即偏振模色散。
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术语2-线路补偿
秘密
• 线路补偿:在一个DWDM复用段的线路站点进行色散补 偿,色散补偿模块通常在OLA之前或者构成OLA站点的 OPA与OBA之间,功能是对每个放大站之前的放大段传输
光纤进行补偿;
OTM
OBA
DCM+OLA
OPA
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术语3-后补偿
术语4-总色散补偿残余量
秘密
总色散补偿残余量:指一个复用段经过色补偿后的 剩余色散量,
总色散补偿残余量=复用段总传输光纤-复用段 总色散补偿光纤,
欠补偿: 如果复用段总传输光纤>复用段总色散补 偿光纤
过补偿: 如果复用段总传输光纤<复用段总色散补 偿光纤
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秘密
后补偿:在一个DWDM复用段的OTM接收端进行色散补偿, 色散补偿模块通常在OPA之前或者构成OPA站点的OPA 与OBA 之间,功能是对复用段传输防向的最后一个放大 段的传输光纤进行补偿,同时兼有对整个复用段的色散 补偿量进行调整的功能。
OTM OBA
OLA
OPA+DCM+OBA OTM
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色散模块类型
秘密
型号 (SMF)DCM10
插损(dB) 3
型号
插损(dB)
(SMF)DCM20
4
(SMF)DCM40
5
(SMF)DCM60
7
(SMF)DCM80
8
(SMF)DCM100
9
(SMF)DCM120
11
(LEAF)DCM20 4 (LEAF)DCM40 5 (LEAF)DCM60 6 (LEAF)DCM80 7 (LEAF)DCM100 8 (LEAF)DCM120 9
over G652 G655
over G652 over G655
传输距离(km) 40
130
20
65
注意:NRZ编码的色散容限是800ps/nm ,ERZ编码的色散容限是400ps/nm。 OTU10G单板工程中有小数单板色散容限是1600ps/nm
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秘密
色散补偿模块的分布原则
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色散补偿模块的分布(1)
OTM
OTU
OLA
OPA
OTM
秘密
• (1)一般情况下预补偿量不超过40km; • 对于G.652/G.655光纤不使用VMUX的NRZ系统,预补偿量最多为40公
秘密
散补偿原则
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秘密
G.652 光纤系统的色散补偿原则
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色散补偿原则-G.652
秘密
对于只使用G.652光纤的系统,残余色散应遵循欠补偿原 则,需满足 ① 对于使用G.652光纤,NRZ编码方式 复用段长度小于和等于800公里的400G/800G系统,系 统的残余色散在10公里和30公里之间。 举例: 800km的G.652线路传输,对于800ps/nm.km色散容限的光 源,最少要补偿770km,最多要补偿790km。 对于复用段长度大于800公里,小于1200公里的系统 400G系统,系统的残余色散在30公里和50公里之间; 对于复用段长度大于800公里,小于1200公里的系统800G 系统,系统的残余色散在10公里和30公里之间。 对于超过800公里的复用段,在工程开通时,需要用服 实地测量线路光纤的色散以及PMD实测值。
里G.652 / G.655 DCM。如果使用VMUX,则预补偿最多为20公里 G.652/G655 DCM。对于G.652/ G.655光纤ERZ系统,预补偿最多为20 公里G.652/ G.655 DCM。 • 对于系统中第一个跨段光纤长度较长时,可能会存在累计欠补偿不满 足要求的问题。对于这个跨段,累计欠补偿可以放宽到100公里。但 后续跨段的累计过补偿和欠补偿要严格控制。推荐控制在60公里以内。 对于一些超长跨段,累计欠补偿不能够满足100公里的要求。此时, 可以考虑采用增益较大的OBA或增加一个OPA。
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色散补偿原则-混合系统
秘密
(2)对于使用ERZ编码方式:
复用段长度小于或等于800公里的400G/800G系统,系统 的残余色散在200ps/nm和400ps/nm之间。
对于复用段长度大于800公里,小于1200公里的400G系 统,如果G652光纤长度大于或等于800公里,则系统的残 余色散在300ps/nm和500ps/nm之间;如果G652光纤长度小 于800公里,系统的残余色散在200ps/nm和400ps/nm之间。
如果G652光纤长度大于或等于800公里,则系统的残余色 散在600ps/nm和1000ps/nm之间;如果G652光纤小于800公 里,系统的残余色散在200ps/nm和600ps/nm之间。 对于复用段长度大于800公里,小于1200公里的800G系统, 系统的残余色散在200ps/nm和600ps/nm之间。在进行色散 补偿时,由于G.652光纤的色散值较大,对系统的影响也 较大,所以,首先考虑将G.652光纤尽可能的完全补偿, 然后再进行G.655光纤的补偿。 对于同时含有LEAF光纤和G.652光纤的NRZ系统,当 LEAF光纤长度小于200公里时,可以全部采用G.652 DCM 进行色散补偿,补偿后系统的残余色散应满足上述要求。
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秘密
G.655系统色散补偿原则
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色散补偿原则-G.655
秘密
• 对于只使用G.655光纤的系统,残余色散应遵循欠 补偿原则,需满足
(1)对于使用G.655(LEAF)光纤,NRZ编码方式 的系统:
多种色散补偿技术
• DCF色散补偿光纤技术
• 大带宽(C/L),补偿性能优越; • 插损大,色散补偿数值固定; • 目前应用最为广泛;
• FBG光纤布拉格光栅
• 部分可调谐,损耗低; • 群时延扰动较大,需要环行器;
• Etalon标准具器件
• 体积小,损耗低,可调谐; • 带宽窄; FBG与Etalon两种器件已经进入试验与实
用阶段。
• 电域技术
• EDC; • 特殊码型调制等;
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秘密
DCM色散补偿应用
秘密
Tx
啁啾 预调制
O
M
... U DCM OBA
色散补 偿模块
OLA+DCM
O
OPA DCM
D
U ...
激光器预啁啾技术 宽带色散补偿模块,分布式补偿,合理分配线路补偿、预补偿、后补偿量,实现均匀补偿。 在超长距离传输系统中,色散补偿应向欠补偿方向移动。
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