波分误码分析与处理
通信电子中的误码分析与处理

通信电子中的误码分析与处理随着数字通信技术的快速发展,数据传输变得越来越重要。
然而,在一个复杂的系统中,数据传输不可避免地会受到外部干扰、内部故障等各种因素的影响,从而导致数据传输过程中出现误码,这对于数据的可靠性和准确性带来了很大的威胁。
因此,误码分析和处理成为了数字通信领域中非常重要的技术问题。
一、误码分析的意义对于数字通信系统而言,误码分析是一种非常有用的技术手段,其主要是通过对系统的工作原理和传输规律的深度分析,来识别和定位数据传输中出现的各种错误。
通过误码分析,我们可以有效地了解数字通信系统在工作过程中出现的问题以及原因,进而对相应的问题进行优化和改进,以提高数字通信系统的可靠性和稳定性。
二、误码的种类与产生原因误码是指在数字通信过程中,接收终端接收到的信息与发送终端发送的信息发生了不一致的现象。
从其产生原因来看,误码主要可以分为外部干扰和内部故障两类。
外部干扰:当数字信号传输过程中受到外部干扰时,往往会导致部分信号失真,从而产生误码。
常见的外部干扰有电磁干扰、天气干扰等。
内部故障:数字通信系统内部设备出现故障时,同样会导致误码的出现。
例如,数据传输线路出现了断电或损坏等,都会导致信号传输的中断和误码的出现。
三、误码分析和处理技术误码分析和处理技术主要是针对数字通信系统中发生误码的情况,对误码进行定位和诊断,从而实现相应的问题处理和修复。
常见的误码分析和处理技术包括:1、模拟分析技术:该技术主要是通过数据采集、谱分析、频谱扫描等方法,对数字信号进行精细的分析和建模,以识别信号的各种参数以及可能出现的误码的类型和原因。
2、数字分析技术:该技术主要是针对数字信号进行分析和处理,对接收数据进行解码、解压、纠错等处理,从而实现对误码的识别、定位和修复。
3、测试仪器技术:该技术主要是通过测试仪器进行误码测试,对误码进行统计和分析,从而得到误码产生的原因和方式,并针对性地进行优化和改进。
四、误码分析与处理的应用误码分析和处理技术在数字通信系统中有着广泛的应用,并已经成为了数字通信系统中不可或缺的一部分。
简述SDH误码故障的分析与处理

简述SDH误码故障的分析与处理摘要本文介绍了SDH误码的一些基本概念、监测原理及产生原因分析,并根据日常维护经验总结出了一些误码故障的分析处理方法。
关键词误码误码率误码的产生是由于在信号传输中,衰变改变了信号的电压,致使信号在传输中遭到破坏,产生误码。
在传输系统中误码是常见的故障,如何及时定位并处理误码故障,是保障传输系统稳定运行的基础。
一、SDH误码基本概念SDH误码是指在SDH传输过程中发生接受码元产生了误差,而对SDH光传输设备来说,指的是经光接收机的接收和判决再生后,码流中的某些比特发生了差错。
网管对于对于误码的性能监视事件包括:BBE、SES、UAS、FEBBE、FEES。
传统上常用平均误码率BER来衡量系统的误码性能。
BER即:在某一规定的观测时间内(如24小时)发生差错的比特数和传输比特总数之比,如1ⅹ10-10。
但是平均误码率是长期效应,它只给出一个平均累积结果。
实际上误码的出现往往呈突发性质,且具有极大的随机性。
因此除了平均误码率之外还应有一些短期度量误码的参数,及误码秒和严重误码秒。
当某1秒钟时间内出现1个或1个以上的误码块时,就叫做一个误码秒。
SDH通道开销中的BIP-X属于单个监视块,其中X中的每个比特与监视的信息比特构成监视码组,只要X个分离的奇偶校验组中的任意一个不符合校验要求就认为整个块是误码块EB。
通过BBE事件,可以判断是本端接收侧检测到了误码,是远端发和本端收之间的通道存在问题;通过FEBBE事件,可以判断是远端接收侧检测到了误码,是本端发和远端收之间的通道存在问题。
与MSFEBBE、HPFEBBE、LPFEBBE三个误码远端性能事件对应的还有三个误码远端告警事件,分别是复用段远端误码指示MS-REI、高阶通道远端误码误码指示HP-REI、低阶通道远端误码指示LP-REI。
通过这些远端告警事件的观察,也可以判断远端是否检测到了误码。
当误码较大,突破预设的性能门限时,将上报告警事件。
光网络波分设备光功率异常和误码故障处理探讨

I互联网+安全nternet Security 光网络波分设备光功率异常和误码故障处理探讨□幺宏伟中国人民解放军31401部队【摘要】随着光网络波分设备及大规模建设,在进行网络优化工作时,要将优化的重点放在光网络波分设备光功率优化上,光网络波分设备光功率优化是指在进行光网络波分设备高质量建设入网的同时,进一步完善现有光功率,在使其充分发挥各自优势的基 础上深度融合,有利于打造技术先进、质量优良、覆盖领先的光网络波分设备这一目的。
对光网络波分设备优化的研究,可以帮助 运营商在光网络波分设备建设及使用期间,针对性的有效提升误码故障处理效果,提升光网络波分设备光功率质量。
【关键词】光网络波分光功率误码设备误码对于波分设备来说,光功率异常和误码是两个最常见的故障问题。
光功率值是光网络波分设备系统的一个重要性能指标。
输人光功率异常(过低或过高)会导致误码甚至业务中断。
误码是指代码元素在传输过程中发生的错误。
光网络波分设备系统中产生误码的原因很多。
除光功率异常外,还 包括色散容限不够、各频率段资源协同效力不足、光纤非线性和单板光器件性能下降等。
一、光网络波分设备存在的问题1.1光网络波分设备各频率段资源协同效力不足光网络波分设备各频率段资源协同效力不足,光网络波分设备光功率异常反映了光网络波分设备各频率段资源在协同利用中存在以下的问题。
光网络规划区域内仍有大量D频 率段未完成退频,需综合考虑退频方案,降低对光网络的干扰:多个基站周边区域都存在干扰,原因为在光网络开通后,D频率段未进行退频,造成D频率段的D1D2频率段对光网络频率段干扰,严重影响站点网络验证工作。
锚点参数设置不合理、邻区错/漏配影响光网络驻留和语音感知,在光网络波分设备开通后,存在大量参数设置不合理问题,严重影响光网络波分设备感知以及光网络与光网络切换感知。
光网络反向开通站点中存在大量整站低流量:计划建设部项目主管反映,目前光网络反向开通光网络的站点中,存在整站日均流量低于平均水平,对设备和投资是极大的浪费。
华为波分设备的单波误码查障

下面以西银兰波分的一个故障处理为例来说 明。 某 日,西银 兰波分第 1 波 C站收 A站 方向有大误 6
●
此时 , 需要用分 段环 回法 借 助测试仪表 ,通过对仪表某些指标 进行测量 ,根据测试结 果判断 故障所在 。
图 l c站 环 回方 法
这1 步操作表 明了C 站一 A站之间的电路通道确实
2 误码查障方法在华为波分设备单波误码查 有问题 ,但 并不能确定是 A站 、B站 还是 C站 的问题 。 障 中的应用
站后使用替换法 可以验证单板是否存在 问题 。 替换法的 优势就是操 作简单 。
1 4配置数据法 .
将这 么强的光信号再送入波长转 换板的 I 口时 ,必须 N 加入 1d m 光衰耗器以免对收光 口造 成损伤。A站挂 0B 表测试 ,仪表显示误码 灯常亮。C站环 回方法如 图 1 所
的 障 碍 为 例 ,讲 解 了分 析 定位 此类 故 障 的方 法 。 关 键 词 波 分 设 备 误码 查 障
S S W3 系统 由大量 的光 器件组成 ,而且 内部和 B 2
理 ,因此通过查看网管软件上传输系统 当前或历史发生
的告警事件 和性能数据 来获取故障 信息是最方便 直接 的 ,没有 网管的机房可以通过观察设备机柜和单板的运 行 、告警灯的状 态了解 设备 当前运行情况 。
1 2 环 回 法 .
外部有大量的尾纤跳线 ,一旦在 日常维护工作 中出现误 码 ,由于传输设备 自身的应用特点—— 设备与设备之 间
的距离较远 , 出现 问题时首先要确定故障点的位置 , 逐 步缩小故障发生的范 围, 最终确定故障点 , 在此基础上 才能保证快速准确地进行故障排除。 一般情况下 , 如果
波分误码分析与处理

波分误码分析与处理DWDM 系统主要为 SDH、PDH、ATM以及IP等业务提供透明的光传输通道,衡量 DWDM 系统传输质量时,以满负载时所承载的业务信号的传输质量做为标准。
在DWDM系统中,影响系统两个非常关键的指标是光信噪比(OSNR)和误码率,当光信噪比(OSNR)很高时(如2.5G信号信噪比>22 dB), 系统的质量基本可以保证,但信号脉冲在传输中由于色散和非线性效应会引起信号波形失真,在这种情况下光信噪比(OSNR)就很难定量地评估信号的传输质量,有时会出现OSNR较高时相应的误码率有可能较差,我们以承载的业务信号的传输误码性能来衡量信号的传输质量,验收时我们对误码率的要求是BER 为1X10-12。
在波分设备的现场开局和日常维护中经常会碰上误码问题,波分系统工程验收时的要求是24小时无误码,如果出现误码(即使是出现几个误码),允许进行设备检查,检查后再进行误码测试,要求72小时无误码。
本文就波分误码测试的一些方法,以及导致误码原因和误码处理分析的方法做一个介绍,希望能对现场开局和日常维护的工程师有所裨益。
1 误码测试的方法DWDM系统的误码测试主要以电再生段(点对点的OTM站)为单位进行测试。
一种方法是用SDH分析仪进行挂表测试,另一种方法是在仪表比较缺乏的情况下,通过网管设置单板的性能监控进行测试,测试时,这两种方法一般混合使用。
1.1 方法1:挂表测试测试以点到点的OTM站为单位,将各通道级连串起来测试,挂表测试的配置连接如下图:衰衰衰图1系统误码测试示意图SDH分析仪的的PRES 应该设置为223-1,收发数据结构设置成一样,时钟设为跟踪外部时钟,误码测试时间为24小时,输出通过固定光衰(10dB或15dB)后,连接到Tx1的IN口,对端接收Rx1单板的OUT口的信号尾纤通过固定光衰(10dB或15dB)连接到对端发到本端的Tx1单元的IN口,本端Rx1接收后再级连到第二波的Tx2口,以次类推,最后信号从本站的Rxn通过(10dB或15dB)连接到SDH分析仪上。
实验一光波分复用系统实验及其误码率测量

实验一光波分复用系统实验及其误码率测量一.实验目的1. 通过本实验,了解光波分复用传输系统的工作原理和系统组成。
2. 熟悉误码、误码率的概念及其测量方法。
二、实验原理(一)光波分复用系统光波分复用(Wavelength Division Multiplexing, WDM)技术是光纤通信系统中不同波长光信号的复用方式。
这种技术使原来只采用一个波长作为载波的单一光信道变为数个不同波长的光信道同时在光纤中传输,进而使光纤通信的容量成倍的提高。
最初的波分复用是由不同光纤通信窗口的中心波长复用,例如1.31μm/1.55μm的复用。
目前,光纤通信已发展成为光纤通信长波长窗口内间隔100GHz或200GHz的几十个波长甚至上百个波长的复用。
而光纤掺铒放大(EDFA)技术的兴起,使之与光波分复用技术结合建立起新一代的光纤通信系统。
因此掌握波分复用的基本概念是十分重要的。
本实验采用1.31μm/1.55μm双波长复用,并具有单向传输和双向传输两种方式,每一波长信道内传输一个由误码测试仪产生的存在一定误码率的数字信号,经过波分复用系统传输(复用,传输,解复用)后由光接收机变换为电信号。
经过光纤波分复用系统传输后的信号再与误码测试仪产生的信号进行比较。
本实验中所用AV5232E/AV5233C误码测试仪是可用于1-2次群(AV5233C可用于1-3次群)的端对端测试,环回测试和直线测试的基本设备,AV5233C的时钟频率包括2MHz,8MHz和34MHz,AV5232E的时钟频率包括2M和8M,可以自行设置从10-3—10-6的误码率,可输出AMI(交替传号反转码),HDB3(3阶高密度双极性码),RZ(归零码),NRZ(非归零码)四种码型,并可输出215-1,223-1伪随机二进制序列。
(1)单向光纤波分复用传输系统单向光纤波分复用传输系统如图1.1所示。
误码测试仪的发射部分提供某一码型的伪随机二进制序列,其码速可以为2MHz、8MHz或34MHz。
误码问题分析与处理

误码问题分析与处理作者:尚丽霞来源:《无线互联科技》2014年第07期摘要:误码问题是传输维护中经常碰到的问题。
本文首先介绍一些误码检测原理以及误码产生的原因,然后论述了误码问题的处理思路和方法。
关键词:光传输;误码检测;误码处理误码是指经接收机接收、判决、再生后,数字码流中的某些比特发生了差错,使传输的信息质量产生损伤。
误码问题是传输设备维护中经常碰到的问题,虽然有时小误码问题并不会对业务造成很大的影响,但当出现误码时,说明传输系统中局部已经出现性能劣化,需要尽快处理,否则有可能发展成影响业务的重大故障1误码机理1.1 误码检测光传输系统对误码的检测,是以“块”为单位的。
当同一块内的任意比特发生差错时,就称该块为误码块。
SDH光传输设备中按分段分层的思想对误码进行全面系统的检测。
具体有再生段误码B1、复用段误码B2、高阶通道误码B3、低阶通道误码V5。
一般来说,有高阶误码则会有低阶误码。
例如,如果有B1误码,一般就会有B2、B3和V5误码;反之,有低阶误码则不一定有高阶误码。
如有V5误码,则不一定会有B3、B2和B1误码。
由于高阶误码会导致低阶误码,因此在处理误码问题时,应按照先处理高阶误码后处理低阶误码的顺序来进行处理。
1.2 误码相关的性能和告警事件光传输系统本端检测到误码时,除本端上报误码性能或告警事件外,本端还将误码检测情况通过开销字节通知对端。
根据本端和对端上报的这些性能和告警事件,可以方便地定位是哪一段通道或哪一个方向出现误码。
2误码问题常见原因2.1 外部原因⑴光纤性能劣化、损耗过高。
接收光功率低于接收灵敏度。
⑵传输距离过短、未加衰减器,导致接受光功率过载。
⑶光纤接头不清洁或连接不正确。
⑷设备附近有强烈干扰源。
⑸设备接地不好。
⑹设备散热不良、工作温度过高。
2.2 设备原因⑴线路板接收侧信号衰减过大、对端发送板故障、本端接收板故障。
⑵时钟同步性能不好。
⑶交叉板与线路板、支路板配合不好。
简述DWDM系统误码分析与处理

标准 。 I 在) WDM系统中. 影响系统两 个的 荚键指标是光信噪 比 ( S R)和误码串 . ON 当光信噪比 ( S O NR)根高时 ( 2 5 b 如 .G / s 号信噪L >2 B .系统的质量基本可 { 吉 - 2d ) L 以保证,但信号脉冲任传输巾 于色散和 非线性效应会 引起信 号波形失真, 枉这种 情 况下光情噪比 ( S O NR) 就很难定齄地 评f f号的传输顷量 .有时会出现 O NR 6 ̄ " S 较高时棚应的谋码牢较差 .因此还要以承 戴的业务信号的传输误码性能来橱量信号 的传输 质量 ,验 收时 对误码 率的委 求是
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系统误码分析与处理
肖少波 山东烟台海军航空工程工程学院 240 60
DWDM 系统 主要 为 S DH、P H、 D
1 误码测试的方法
DWDM 系统的误码删试主 要以 电再
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生段 ( 点对点的 OT 站 )为即能进 行删 M 试 。 一 方法 是用 S 种 DH 分析仪进 行挂 丧 测 试, *一种方 法是 仪表比较 缺王的
开放式系统 巾0Tu 一般都具有对再 生段开销 字 ( H 1)进 行监{I 功能 , 1的 0 l 可以利用 OTU 单缸的 陧码检删功能进行
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图 1系统误码测试示意 图
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维普资讯
不大 ,光 功率 下 降直接 会导 致信 噪 比的 劣化 ,引起接收端 OT U 单盘 出现误 码 。
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波分误码分析与处理
酒淑梅
(徐州市电信分公司网络维护中心221000)
摘要
DWDM 系统主要为SDH、PDH、A TM以及IP等业务提供透明的光传输通道,在DWDM系统中,影响系统两个非常关键的指标是光信噪比(OSNR)和误码率。
信号脉冲在传输中由于色散和非线性效应会引起信号波形失真,在这种情况下光信噪比就很难定量地评估信号的传输质量,所以我们主要以传输误码性能来衡量信号的传输质量。
下面就导致波分误码的原因,以及误码测试和误码处理分析的方法进行论述。
关键词波分误码测试
1、误码产生的原因
误码定义为系统设备实际运行时接收到的数字码流的错误位,通常以误块秒比(ESR)、严重误块秒比(SESR)表示。
产生波分误码的原因有很多种,包括光功率异常、色散、信噪比、光纤非线性以及单板的光器件性能劣化等原因。
1、1光功率异常
光功率异常主要指光功率下降。
光功率异常产生误码的原因,分两种情况:一种是由于在波分系统传输的距离比较长,使用的光纤存在大量的尾纤跳接和可调衰耗连接和法兰盘连接,尾纤连接松动、不清洁,或者是系统光器件性能劣化,采用的光模块失效等原因造成的光功率下降太大,导致收端OTU的输入光功率已在收端激光器的灵敏度以下。
目前收端OTU 单板采用两种激光器,PIN管和APD管,PIN管的激光器灵敏度为-18dBm;APD管的灵敏度为-28dBm 。
另一种情况是光功率下降,影响接收端的信噪比,直接会导致信噪比的劣化,引起接收端OTU单板出现误码。
1、2色散
色散是由于所传送信号的不同频率成分在光纤中的速度不同,从而使不同波长的谱线产生不同的延时,引起传输信号的脉冲被展宽,当展宽到一定程度,原本为0信号将有一定的光功率,如果光功率超过对1的判决门限,则0信号将被误判,造成误码。
光纤的色散用色散系数来衡量,色散系数就是两个波长间隔为1nm的两个光波传输1 km长度光纤到达时间之差,单位为ps/nm·km。
G.652光纤上色散系数为17 ps/nm·km,G.655光纤上色散系数为6 ps/nm·km,2.5G的信号一般不需要进行补偿。
10G速率
信号在G.652光纤上传输距离超过了30Km就需要进行色散补偿,如果在G.655光纤上传输距离超过了100Km也需要进行补偿。
1、3光纤的非线性
波分设备是将多个波长信号复用在一根光纤中进行传输,接入波长越多,入纤的光功率就越大,在光强很大,光纤传输比较长的情况下,光纤的非线性会严重影响系统的性能,导致接收端产生误码,引起性能的劣化。
为了防止非线性效应的发生,对入纤光功率选择适当的范围。
1、4光器件的性能劣化
光器件的性能劣化导致单板损坏是目前系统产生误码的一个主要原
因。
系统中OMU、ODU等都是纯光学器件,一般不会产生误码,产生误码可能性最大的是OTU 板和功放板。
由于信号在OTU(波长转换单元)经过了O/E/O的转换,其中任何一个环节处理不好都会引起信号的劣化,从而产生误码,另外发端激光器波长不稳定,偏移标称波长过大,或合波后相邻波长信号隔离度不够,也会导致产生误码。
功放板容易产生误码的主要原因是掺饵光纤放大器的泵浦激光源会引入很大的自激辐射噪声,如果光器件质量不好或失效,会导致接收端的信号信噪比过低。
2、误码测试的方法
DWDM系统的误码测试主要有两种方法。
一种是用光误码分析仪进行误码性能的测试。
另一种方法是通过网管设置单板的性能监控进行测试,在日常维护中我们通常采用网管测试法。
利用网管在OTU单板对再生段开销字节(B1)进行误码监测,设置网元的15分钟和24小时性能监控,观察和分析OTU单板的误码性能。
3、误码分析处理的方法
误码故障处理思路:先排除外部原因,再定位故障到单站,最后定位到单板。
在维护过程中,一般采用以下方法来定位和处理误码故障。
3、1告警和性能分析方法
查询设备异常告警:查看一下是否有R-LOS,R-LOF,R-OOF等异常告警,同时查看一下OTU单板是否有输入光功率过低和过高的异常告警,排除由于断纤,光功率在灵敏度以下等产生误码的可能。
分析网元的性能事件:分析通过网管设置的15分钟和24小时性能监控数据,包括接收光功率、误码等。
其中,光功率过小或过大都会引起误码,光功率性能数据是最重要的数据。
在进行误码的分析处理时,应当注意以下两点:
3、1、1判断出现误码的段落,减小光功率查询的范围
OTU单板上都有B1字节监控的功能,通过查询OTU单板的误码性能,可以看到出现误码的数量和时间。
由于OTU单板只是透明的传送信号,不对误码进行处理。
在环回业务信号的测试中,一块OTU单板出现1个误码,顺着信号的流向,后面的OUT单板在同一时间,都会检查到1个误码。
如果上游站的OTU检测到A个B1误码,下游站接收OTU检查到B个B1误码,则上游站和下游站之间产生了(A-B)个误码,从检查到的误码数量可以判断误码是在那段产生的。
3、1、2查清是否所有通道都出现误码还是只是个别通道出现误码
如果是所有通道都出现误码,说明故障在线路侧(MPI-S和MPI-R之间),需要重点检查系统的主通道。
如果只是部分通道出现误码,可能是系统正工作在临界状态;或者是个别通道自己存在原因,如单站内的尾纤连接等,与主信道无关。
搞清上述情况后,将所有网元的性能设置成监控,然后再在网管上顺着出现故障段的信号流的方向,查询各块单板的输入输出光功率,确认各块单板的光功率是否在正常范围。
3、2环回法
系统出现误码的时候,有时从告警和性能数据难以判断障碍点位置,这时,可以象SDH 中的故障处理方法一样,对业务信号逐段环回来进行故障定位。
环回可以在收发的OTU单板进行,也可以在收发WBA和WPA之间加固定衰耗进行;可以对本站自环回,也可由远端站进行全程环回。
本站环回的示意图如下:
如图中的虚线所示,环回的的好处是可逐步遍历信号经过的所有单板和线路。
如在合分波板后和收发功放板后加一可调光衰模拟线路衰减,也可在中间的光放站的功放板之间,以及收端的收发功放板之间。
3、3替换法
替换法的原则是用已知正常的单板和工作条件,去替换可能出现故障的单板和工作条件。
逐步将故障的判断范围缩小,在实际的误码故障处理中灵活的使用,可以起到事半功倍的效果。
如果一个方向出现误码,另一方向没有误码,采用替换法(替换光纤,OTU单板,功放板)可以很方便的进行故障定位。
同样以上例说明,在通过性能分析法判断出故障段在1站WBA发至2站WPA盘收之间时,此时可以结合采用替换法找出故障点。
更换2站的WPA盘,如告警消失,说明是盘的问题,否则就是线路问题。
3、4 仪表测试法
在日常维护中,业务没有中断的情况下是不可能进行断纤试验的,对维护中遇到的误码处理中,如果辅助以仪表在线测试,采集数据进行定性的分析,方便对误码故障的定位。
功放板,合分波板都提供了MON口,便于用仪表对信号进行在线的波长、光功率及信噪比测试。
4、综述
出现误码的原因很多,处理的方法也是多种多样,在实际的处理过程中,我们应结合具体情况具体分析,灵活采用多种处理方法及时有效地进行处理,避免系统性能劣化对整个设备造成的损伤。
随着传输系统承载的业务由单一的话音用户向综合业务、图文信息数据业务发展,用户对大容量传输的需求以及传输质量的要求越来越高,使得波分复用系统技术日益成熟,以其
大容量、设备简单、无电中继距离远的特点已取代SDH系统成为骨干传输网的重要组成部分。
而在对于波分系统的维护工作中,大多的障碍是由系统性能劣化引起的,主要表现为误码性能的劣化,因此对系统的性能分析,误码的监测分析和处理成为维护工作的重点。
以上是本人在维护工作当中的一点经验之谈,有不当指出,请予以批评指正。
参考文献
1、《光波分复用系统》北京邮电大学出版社, 1999版
2、《DWDM传输系统原理与测试》人民邮电出版社, 2000版
3、《WDM技术与应用》人民邮电出版社,2002版
作者简介:酒淑梅女,出生日期1968年3月,1989年7月毕业于江苏省邮电学校,江苏省电信公司徐州分公司网络维护中心,光通信助理工程师
通信地址:江苏省徐州市淮海东路116号电信大楼三楼传输机房
邮编:221000
联系电话:82727726。