【DVBCN網(wǎng)訊】上海傲藍通信技術(shù)有限公司自2006年,首次在國內推出了HFC網(wǎng)最后一百米雙向接入新技術(shù)(EOC)及其ELINK系列產(chǎn)品之后,以該技術(shù)能夠充分利用現有的同軸電纜網(wǎng)資源,高效地解決HFC網(wǎng)雙向接入的難題優(yōu)勢,從而引起了業(yè)內的普遍關(guān)注,在隨后的時(shí)間里也多次取得雙向網(wǎng)改造上的多項成功案例。包括山東濱州地區的雙向環(huán)網(wǎng)工程,上海市嘉定區1550nm光纖到大樓的雙向網(wǎng)絡(luò )改造項目,云南省德宏州數字電視1550nm超長(cháng)距離環(huán)網(wǎng)傳輸項目等等。本文將簡(jiǎn)單介紹以上成功項目的特點(diǎn)和方案。
1、河北省網(wǎng)數字電視1550nm超長(cháng)距離傳輸項目
● 保定市22個(gè)縣市最遠363km最長(cháng)單跨距95km
● 保定市1550nm模擬光傳輸網(wǎng)絡(luò )共有22個(gè)縣市,北環(huán)總距離為440公里,南 環(huán)總距離為379公里,最遠光節點(diǎn)363km,最大單跨距95km。
● 傳輸40套數字電視
● 最高傳輸頻道CH56(854MHz)
● 廊坊市8個(gè)縣市最遠280km
● 1550nm模擬光傳輸網(wǎng)絡(luò )共有8個(gè)市縣,最遠傳輸距離280km,最大單跨距51km
2、寧夏省網(wǎng)數字電視1550nm超長(cháng)距離傳輸項目(567公里)
● 16個(gè)分前端,最遠距離567公里
● 多級無(wú)中繼跨距超過(guò)100公里,最大無(wú)中繼跨距137公里
● 成功的使用本公司專(zhuān)有的色散補償型小信號光纖放大器和拉曼放大器
● 專(zhuān)有的LA5300特別適用于50-90km之間的跨距傳輸, 能有效地克服傳統的光色散補償技術(shù)損耗大的缺點(diǎn),使中繼站的色散補償其實(shí)現了零損耗,大大提高了網(wǎng)絡(luò )的CNR和CSO等性能指標。
● 傳輸40個(gè)頻點(diǎn)的64QAM信號,最高頻點(diǎn)554MHz,所有的頻率點(diǎn)全部通過(guò)測試
● 傳輸至最遠的西吉機房(567km)的測試指標:
低頻段MER≥37dB,高頻段MER ≥36.0 dB
● 西吉機房與模擬信號混合后進(jìn)入1310nm光發(fā)送機實(shí)現二級光電轉換后:
低頻段MER≥34.5 dB 高頻段≥32.8 dB
可見(jiàn)二級光電轉換后,除了理論上的3dB的變化外,沒(méi)有引起指標的劣化。
● 在經(jīng)一級射頻放大器放大后:
低頻段MER≥34.4 dB 高頻段≥32.8 dB
相對二級光電轉換后的指標幾乎沒(méi)有劣化。
● 經(jīng)二級射頻放大器放大后:
低頻段MER≥34.4 dB 高頻段≥32.8 dB
● 用戶(hù)端的指標:
低頻段MER≥34 dB 高頻段≥31.8 dB
遠高于國標MER≥27.0dB要求
● 當EDFA的輸入光功率從-4.4dBm降低到-16.6dBm時(shí),此時(shí)測試用戶(hù)短的MER降低到23.6dB,達到64QAM信號的解調門(mén)限,表明系統的指標余量充裕!由于80個(gè)頻點(diǎn)的指標與40個(gè)頻點(diǎn)相差3dB,西吉計算的指標加3dB與實(shí)際測試指標相差1dB左右,充分證明了整個(gè)設計方案的科學(xué)性和準確性,整個(gè)系統設備完全滿(mǎn)足實(shí)際運營(yíng)需要。


3、山東濱州地區雙向環(huán)網(wǎng)工程
本方案采用1550nm傳輸技術(shù)和先進(jìn)的色散補償技術(shù),來(lái)進(jìn)行30套QAM節目的超遠距離傳輸。同時(shí)還運用了環(huán)網(wǎng)拓撲結構,使網(wǎng)絡(luò )具有自愈功能,加強了網(wǎng)絡(luò )的可靠性。
該網(wǎng)絡(luò )分成南北兩個(gè)環(huán),其中北環(huán)包含的節點(diǎn)有:沾化、無(wú)棣、陽(yáng)信、惠民;南環(huán)包含的節點(diǎn)有:姜樓、鄒平、博興。南北環(huán)各自有順時(shí)針環(huán)和逆時(shí)針環(huán),每個(gè)節點(diǎn)處配置兩臺光接收機和一臺射頻開(kāi)關(guān),順環(huán)信號和逆環(huán)信號分別進(jìn)入兩臺光接收機后,轉化成射頻信號輸出,然后通過(guò)射頻開(kāi)關(guān)進(jìn)行自動(dòng)切換,從而使網(wǎng)絡(luò )具有自愈功能,保證信號不中斷。
4、石家莊有線(xiàn)電視城區網(wǎng)1550nm光傳輸改造項目
石家莊市總面積1.58萬(wàn)平方公里,總人口920萬(wàn),下轄六區十八縣(市)。作為石家莊市重要文化設施的廣播電視綜合信息網(wǎng)分為城區網(wǎng)和市縣網(wǎng)兩部分。城區網(wǎng)目前采用光纖到小區(FTTC)的方式完成覆蓋,由環(huán)—星相結合的兩級1310nm光纖網(wǎng)和無(wú)源電纜網(wǎng)絡(luò )所組成,傳輸帶寬為862MHz,全市設計1800個(gè)光節點(diǎn),已經(jīng)改造1400個(gè),網(wǎng)絡(luò )當前運行穩定,傳輸指標良好。
2008年6月,中標“石家莊有線(xiàn)電視城區網(wǎng)1550nm光傳輸改造項目”EDFA光纖放大器部分。
150臺EDFA光纖放大器,在11個(gè)分前端機房,平均每個(gè)機房覆蓋2萬(wàn)戶(hù)以上。
&n[FS:Page]bsp; 采用平坦型EDFA光纖放大器,支持未來(lái)的DWDM擴容和IP QAM插播系統。
全部實(shí)現遠程網(wǎng)管監控。
石家莊有線(xiàn)電視城區網(wǎng)1550nm光傳輸系統設計為光纖到樓(FTTB)的全光網(wǎng)絡(luò ),三級光放大器級聯(lián)。前端中心機房配置兩臺光發(fā)射機(雙輸出口≥9dB)和兩臺一級EDFA,經(jīng)過(guò)光分路器分別沿逆(主路)、順(備路)兩個(gè)不同路由到達11個(gè)分機房。 主、備兩路光信號分別經(jīng)過(guò)二級EDFA放大后采用光開(kāi)關(guān)進(jìn)行自動(dòng)切換,再經(jīng)過(guò)三級EDFA放大后,分配給分中心各個(gè)光接收機進(jìn)行用戶(hù)覆蓋。
5、超長(cháng)距離1550光纜聯(lián)網(wǎng)工程與實(shí)施
一、概述
地處天山西部北坡山區,位于祖國西部的伊犁河谷,伊犁河及其三大支流—喀什河、鞏乃斯河、特克斯河蜿 蜒奔流其間,素有'塞外江南'的美譽(yù)。師機關(guān)位于古絲綢之路的北部重鎮-伊寧市。我師黨委領(lǐng)導和師電視臺領(lǐng)導根據黨的十七大的精神, 提高全師各個(gè)團場(chǎng)員工的精神和文化生活,使師部領(lǐng)導的政策和精神得以及時(shí)、順利地傳達到各個(gè)團場(chǎng)。我師黨委領(lǐng)導和師電視臺領(lǐng)導決定 實(shí)施全師電視臺光纜聯(lián)網(wǎng)工程項目。

圖一、光纜聯(lián)網(wǎng)路由圖
由于覆蓋地域廣泛,很多團場(chǎng)與師部距離超過(guò)200公里以上,最 遠的74團和71團距離達到260多公里(如圖一所示),將電視信號傳輸到上述各個(gè)團場(chǎng)的技術(shù)難度很大。我師電視臺領(lǐng)導根據各地考察和了 解的情況,為了進(jìn)一步減低項目實(shí)施的技術(shù)風(fēng)險,選擇有能力的合作廠(chǎng)商,舉行了先期實(shí)際光鏈路、實(shí)際設備和系統技術(shù)指標的測試,實(shí)際 證明有力地促進(jìn)了工程項目的順利實(shí)施和開(kāi)通。
二、設計考慮
眾所周知,1550模擬CATV傳輸技術(shù)在實(shí)際應用中受到很大的限制,其中最重要的限制因素就是光纖的色散限制。由于普通G.652單模光 纖存在很大的色散,色散系數達到17ps/nm·km。如果系統(最高頻道DS-22,550MHz)傳輸距離達到100Km時(shí),色散因素的作用會(huì )造成系統的 CSO指標很快劣化;當系統傳輸距離達到130~150Km時(shí),肉眼可以明顯觀(guān)察到CSO指標劣化形成的電視屏幕上的網(wǎng)紋干擾,遠遠達不到國標所 規定的技術(shù)指標要求!因此在應用1550nm光傳輸技術(shù)組網(wǎng)設計時(shí),因充分考慮以下因素:
1、受激布里淵散射(SBS)
這是光纖中的另一種非線(xiàn)性現象。當入射光波過(guò)強時(shí),光波與光纖中晶格振動(dòng)產(chǎn)生的聲波相互作用,入射光波被散射,變成一種頻率 約低于入射光波11GHz的背向散射光波,同時(shí)使前向傳輸的載噪比迅速劣化。因此,必須使每一段光纖的入射光功率不大于單模光纖的SBS門(mén) 限功率。
在采用外調制器的1550nm光纖傳輸系統中,光源線(xiàn)寬非常窄,這雖然有效地克服了光纖色散的影響,然而卻使光纖的SBS閾值大大降低 。若不采用SBS抑制措施,隨著(zhù)光發(fā)射機入纖功率的增加,系統載噪比和非線(xiàn)性會(huì )降低,當入纖功率超過(guò)SBS閾值時(shí),系統載噪比就驟然惡化 。因此看一個(gè)1550nm光纖傳輸設備的性能,不僅要看光發(fā)射機能輸出多大的功率,而且要看它的SBS抑制能力有多大(即看它能使單模光纖的 SBS閾值提高到多少)。
2、光放大器的引入對系統載躁比的損傷
摻鉺光纖放大器工作在粒子數反轉狀態(tài),信號光單程通過(guò)光纖,亞穩態(tài)的粒子做受激發(fā)射,把信號放大。同時(shí)亞穩態(tài)粒子的自發(fā)發(fā)射 光子被光纖虜獲、傳輸和放大(即ASE),并與信號混合在一起,成為放大器的噪聲。在無(wú)光纖放大器時(shí)的載噪比和光調制度給定的前提下 ,光纖放大器的噪聲系數越低同時(shí)輸入光功率越大,則系統載噪比損失越小。因此在做網(wǎng)絡(luò )的設計和設備的選購時(shí),盡可能的提高光放大器 輸入光功率和選用低噪聲的光放大器。
3、光纖色散
在1550nm波長(cháng)大功率超長(cháng)距離光纖傳輸網(wǎng)絡(luò )中,光發(fā)射機發(fā)射CATV信號時(shí)要對光波進(jìn)行強度調制(AM),不可避免地也造成了相位調 制(PM),常稱(chēng)為頻率啁啾(chirp)。帶有頻率啁啾的信號在G.652單模光纖中傳輸時(shí),受到光波導色散作用產(chǎn)生非線(xiàn)性失真。G.652常規 單模光纖的零色散波長(cháng)為1310nm波長(cháng),1550nm波長(cháng)色散常數高達17PS/nm.km,光纖的色散可以分為下列三類(lèi):
1. 模間色散:在多模光纖中,即使是同一波長(cháng),不同模式的光由于傳播速度的不同而引起的色散稱(chēng)為模式色散。
2. 色度色散:是指光源光譜中不同波長(cháng)在光纖中的群延時(shí)差所引起的光脈沖展寬現象。
3. 偏振模色散:?jiǎn)文9饫w中實(shí)際存在偏振方向相互正交的兩個(gè)基模。當光纖存在雙折射時(shí),這兩個(gè)模式的傳輸速度不同而引起 的色散稱(chēng)為偏振模色散。

圖二、光纖色散示意圖
光纖色散造成信號的失真可分成兩類(lèi):一是輸入光纖的信號本身具有一定的譜寬(包括光源啁啾引起的譜寬),它在光纖中傳播時(shí)因 不同頻率成分經(jīng)歷的時(shí)延不同而造成信號的變形;二是因光纖的非線(xiàn)性而產(chǎn)生的新的頻率成分,它與色散相結合,同樣造成信號變形。通常 把第一類(lèi)失真籠統的稱(chēng)作色散引起的失真,第二類(lèi)稱(chēng)作光纖非線(xiàn)性引起的失真。
&nb[FS:Page]sp; 4、自相位調制(SPM)
這是光纖中的一種非線(xiàn)性現象。光纖的折射率為n=n0 + n2*I,其中第二項隨光波強度I而變化。當光波強度 受電信號的調制而變化時(shí),光纖折射率的變化就造成光波的相位隨電信號而變化。這種附加的相位調制與光纖的色散結合起來(lái),通過(guò)相位— 幅度的轉化又產(chǎn)生CSO的劣化。在1550nm超常距離傳輸時(shí),這是一個(gè)較為重要的參數。
5、色散管理技術(shù)
盡管1550nm波長(cháng)窗口在標準光纖中的傳輸損耗小,但是色散要比1310nm波長(cháng)窗口大得多。在70km以下的傳輸系統中,色散對系統指標 的影響還不是十分突出。而在長(cháng)距離,特別是超長(cháng)距離傳輸中,其色散的累積效應嚴重影響了信號的傳輸質(zhì)量。在數字通訊系統中,色散將 產(chǎn)生碼間干擾,劣化BER指標;而在有線(xiàn)電視的模擬傳輸系統中,主要表現在對CSO的影響上。由于我師覆蓋地域廣泛,很多團場(chǎng)與師部距離 超過(guò)200公里以上,最遠的74團和71團距離達到260多公里,因此色散是必須解決的關(guān)鍵問(wèn)題。
為了提高系統的整體性能,盡可能地減小光纖色散對傳輸指標的影響,人們提出了多種色散補償技術(shù)。在光 傳輸鏈路中增加了光色散補償器后,假設某一條光鏈路的色散是正色散(D*L)。由于光色散補償器的色散是負值,選取合適的光色散 補償器使其色散為負色散(-D*L),兩者疊加正好為零色散。根據公式1,理論上解決1550 CATV超長(cháng)距離傳輸G.652光纖色散對CSO等指標的 劣化問(wèn)題,使網(wǎng)絡(luò )的技術(shù)指標能得到充分的保證!如圖三所示:

圖三、光纖色散補償示意圖
在實(shí)際應用中,究竟需要多大的色散補償量與光發(fā)射機是有一定的關(guān)系。實(shí)際網(wǎng)絡(luò )中和實(shí)驗研究表明,要使兩者完全匹配,總色散正 好為零是有困難的、有時(shí)也并非是最佳的!實(shí)驗研究表明色散補償模塊(DCM)的位置也是影響補償效果的重要因素。除此以外,必須考慮 SPM對系統CSO指標的劣化,并采取措施予以?xún)?yōu)化。優(yōu)化過(guò)程中采用具有世界先進(jìn)水平的“色散管理”技術(shù)。
“色散管理”技術(shù)是一個(gè)主動(dòng)的手段,即對于一個(gè)指定的光鏈路,我們要人為的控制鏈路的色散和非線(xiàn)性使其達到我們理想的、最佳 程度。相對于第一代“色散補償”有很大的提高。
這是因為:
⑴、由于實(shí)際鏈路的光纜性能各不相同,有時(shí)差別還很大;
⑵、即使同一品牌的1550光發(fā)射機在性能和技術(shù)指標上也是有差別的;
⑶、光纖放大器(EDFA)在性能和技術(shù)指標上也是有差別的。
⑷、色散補償是一個(gè)被動(dòng)的過(guò)程,在某些情況下系統已經(jīng)劣化,再也補償不過(guò)來(lái)了!
⑸、色散管理是一個(gè)積極的過(guò)程,在預知某些情況下系統指標將要劣化之際,就將它控制在我們和系統可以
忍受的范圍之內。
色散管理其中一個(gè)很重要工作就是優(yōu)化色散補償量。LM1000系列CATV光色散補償器和LA5300系列CATV光色散補償型光放大器(EDFA) ,可以做到與鏈路的性能和鏈路的設備量身定制,最大程度提高了網(wǎng)絡(luò )的技術(shù)指標。
三、色散對1550模擬傳輸系統指標的影響和分析
理論和實(shí)驗證明,在1550外調制CATV超長(cháng)距離傳輸系統中,系統指標主要受到組合二階失真(CSO)指標的限制,因為1550模擬CATV傳 輸系統中的色散是導致CSO指標劣化的主要原因。

圖四、光纖色散導致的光信號失真示意圖
如上圖所示,G.652光纖光纜本身具有很大的色散指標(17ps/nm·km),光波在色散介質(zhì)中不同頻率分量有不同的群速率,因此在光 纖的輸出端形成不同延遲的包絡(luò )分量的疊加,表現為光波的包絡(luò )失真,通過(guò)光探測器檢波后主要表現為電信號的二階失真。
1、G.652光纖的色散對CSO指標的劣化分析
在1550nm波長(cháng)大功率超長(cháng)距離光纖傳輸網(wǎng)絡(luò )中,光發(fā)射機發(fā)射CATV信號時(shí)要對光波進(jìn)行強度調制(AM),不可避免地也造成了相位調 制(PM),常稱(chēng)為頻率啁啾(chirp)。帶有頻率啁啾的信號在G.652單模光纖中傳輸時(shí),受到光波導色散作用產(chǎn)生非線(xiàn)性失真。其二階非線(xiàn) 性失真可表示為:
公式1
其中,L是光纖的長(cháng)度,D是色散系數。ω是CSO產(chǎn)生處的角頻率大小,Ncso是CSO的產(chǎn)物數量多少,Δλ是光信號的譜寬。
公式1中的10*lg(NCSO)項就是光發(fā)射機本身產(chǎn)生的CSO,公式1中的20*lg(D*L*Δλ*ω)項就是光纖色散導致的CSO指標的 劣化,其中D*L是鏈路光纖的總色散。該項也表明如果信號的頻率ω(即2* *f)越高(即頻道頻率越高),色散對指標的劣化就越大。如果 D*L鏈路光纖的總色散很小或者為零,那么其對CSO指標的劣化就很小或者可以忽略不計,這就是色散補償技術(shù)的原理。
[FS:Page]; 在增加光色散補償器時(shí),在選取合適的光色散補償器使兩者疊加正好為零色散,即D*L≈0,這樣CSOdsp≈10*lg (NCSO)。理論上可以完全消除了色散對CSOdsp指標的影響。
2、SPM(自相位調制)對CSO指標的劣化分析
在1550nm波長(cháng)大功率超長(cháng)距離光纖傳輸網(wǎng)絡(luò )中,由于大功率調幅光信號會(huì )導致光纖折射率的變化使光纖中的自相位調制(SPM)現象不 可避免。SPM與G.652光纖的色散相互作用,又通過(guò)相位—強度(PM-AM)轉換過(guò)程,造成很大的二階失真,使網(wǎng)絡(luò )的CSO指標劣化。具體計 算公式如下(2):
公式2
其中:

圖五、SPM與CSO以及與PM的劣化關(guān)系
m是1550光發(fā)射機每個(gè)頻道的調制度、n2是光纖的非線(xiàn)性系數, P0是直接進(jìn)入光纖中的光功率大小,L是光纖的長(cháng)度,Ω是CSO產(chǎn)生處的角頻率大小,Ncso是CSO的產(chǎn)物數量多少,D 是色散系數。λ是光信號波長(cháng),C是光速,Aeff是光纖的有效面積。
公式2表明SPM導致的CSO劣化與光纖中的光功率P0有直接的關(guān)系,是成正比關(guān)系的!所以控制光纖中的光功率可以有效降 低SPM對CSO指標的劣化。
M.C.Wu等人的理論和實(shí)驗研究表明,SPM導致的CSO劣化較公式1更為復雜,與光發(fā)射機內部外調制器的很多參數都有密切的關(guān)系。
上圖表明,在某一相位調(PM)制度(β)情況下,在某一特定距離時(shí),CSO可以接近背靠背傳輸方式(TX—RX)的CSO指標,即SPM導 致的CSO劣化基本可以忽略,這是一個(gè)非常重要的信息!我們可以適當改變光發(fā)射機內部的工作參數,控制SPM導致的CSO劣化量。
3、色散對不同頻率信號以及數字電視信號的影響
理論研究表明:1550nm光信號在超長(cháng)距離傳輸過(guò)程中,光纖的色散和非線(xiàn)性對調制在光信號上的不同頻率的電信號的影響是不同的, 如下圖五所示。由圖五可見(jiàn):當輸入光纖的光功率超過(guò)光發(fā)射機的SBS抑制值時(shí),傳輸信號的低頻端信號的CNR和CSO劣化較大。

圖六、光纖的色散和非線(xiàn)性對不同頻率的傳輸信號的影響
而色散和SPM則對傳輸頻帶的高頻端信號的CNR和CSO指標帶來(lái)很大的劣化。我們從公式1、公式2可以看出!這正是現在很多1550系統出 現問(wèn)題的原因:當時(shí)開(kāi)通時(shí)候頻道數較少,頻率較低;系統可以工作的“很好”。實(shí)際上只是問(wèn)題隱藏了沒(méi)有暴露而已。一旦頻道增多、頻 率上升,頻率高的頻道指標往往較低,甚至出現了肉眼可以見(jiàn)到的網(wǎng)紋干擾!
數字電視信號恰恰是在傳輸頻道的高端(550MHz~860MHz),在超長(cháng)距離傳輸時(shí)色散和SPM對其指標的影響很大(圖六),在用戶(hù)接收 端會(huì )產(chǎn)生誤碼,甚至馬賽克顯現,嚴重時(shí)會(huì )無(wú)任何圖像;因此必須采取技術(shù)手段予以克服,否則會(huì )影響數字電視的服務(wù)質(zhì)量和水平,因此我 們在聯(lián)網(wǎng)過(guò)程中必須為將來(lái)的數字電視傳輸做好充分的技術(shù)準備,打好基礎。

圖七、非線(xiàn)性對數字電視QAM信號的影響
四、全師1550光纜聯(lián)網(wǎng)工程與實(shí)施
1、我師光纜聯(lián)網(wǎng)的特點(diǎn)和難點(diǎn)
由于覆蓋地域廣泛,很多團場(chǎng)與師部距離超過(guò)200公里以上,最遠的74團和71團達到260多公里,這些團場(chǎng)的連隊距離則更遠。因 此我們師聯(lián)網(wǎng)工程具有以下特點(diǎn)和難點(diǎn):
①、網(wǎng)絡(luò )傳輸距離遠,最遠點(diǎn)達到260多公里。
②、網(wǎng)絡(luò )傳輸節目數多,達到62套模擬電視節目,很快要開(kāi)通數字電視節目。
③、網(wǎng)絡(luò )傳輸頻率高,到達600MHz以上。
以上三點(diǎn)決定本項目有很高的技術(shù)難度,可以說(shuō)在全國也是數一數二的,如果沒(méi)有很高的技術(shù)水平和豐富的實(shí)踐經(jīng)驗,會(huì )給項目帶來(lái) 人為技術(shù)風(fēng)險。
④、下屬的團場(chǎng)多。
對設備的可靠性要求高,一旦有問(wèn)題影響面很廣,用戶(hù)的意見(jiàn)將很大。以上種種決定了本項目對合作廠(chǎng)家的工程技術(shù)能力提出了非常高的要求。
電視臺領(lǐng)導充分認識到以上難點(diǎn),根據我們各地考察和了解的情況,為了進(jìn)一步減低項目實(shí)施的技術(shù)風(fēng)險,選擇有能力的合作廠(chǎng)商 ,我們誠邀有實(shí)力的廠(chǎng)家參加先期實(shí)際光纜鏈路,實(shí)際設備和系統技術(shù)指標的測試,根據實(shí)際測試指標,選擇最優(yōu)的合作廠(chǎng)家。在報名參加 測試過(guò)程中,有的廠(chǎng)家鑒于項目的難度退卻了,有的廠(chǎng)家測試過(guò)程中就遇到了很大的困難。在參加測 試的廠(chǎng)家中,上海傲藍通信技術(shù)有限公司充分證明了其強大的技術(shù)實(shí)力,終于贏(yíng)得了這個(gè)項目。以下就是我們部分網(wǎng)絡(luò )的設計方案。

圖八、部分網(wǎng)絡(luò )設計圖
2、我師超長(cháng)距離光纜聯(lián)網(wǎng)難點(diǎn)的解決
經(jīng)過(guò)我們和合作廠(chǎng)家的緊密合作,在短短的10天時(shí)間里全師30多個(gè)團場(chǎng)基本順利開(kāi)通。
然而在系統指標測試過(guò)程中,發(fā)現一個(gè)很少見(jiàn)的現象,如下圖九所示。就是在測試CSO指標的時(shí)候,CSO指標變化幅度較大。隨著(zhù)光纜 傳輸距離越長(cháng),變化幅度越大。例如在傳輸距離65公里是CSO的變化范圍-60~-70dBc之間變化,變化的周期較慢;在傳輸距[FS:Page]離100公里是CSO 的變化范圍-54~-66dBc之間變化,變化的周期明顯加快,很有規律性的周期性波動(dòng)。我們與廠(chǎng)家技術(shù)人員一起對此種現象進(jìn)行研究和摸索 ,尋找問(wèn)題的所在。

我們起初懷疑是設備的問(wèn)題,經(jīng)過(guò)廠(chǎng)家工程技術(shù)人員仔細的排 查,基本排除了光發(fā)射機和EDFA,光接收機等設備的故障可能性。正常情況下,儀器測試出來(lái)的CSO值是比較穩定的,變化范圍不大。像這 么大范圍變化的真是少見(jiàn)。
經(jīng)過(guò)我們與光纜廠(chǎng)家交流,愈來(lái)愈來(lái)懷疑光纜有問(wèn)題。有文獻記載(美國Corning公司高育遠、蕭越、李懋循等),對線(xiàn)性調頻光源 PMD會(huì )造成CSO,它與調制調頻的平方成正比,因此偏振效應完全可能造成CSO指標劣化,但不會(huì )對現在的寬帶網(wǎng)絡(luò )造成任何CTB失真。

圖十、PMD、PDL和CD對CSO的影響

圖十一、系統對PMD的要求
通過(guò)現場(chǎng)測試證明,確實(shí)是光纜的PMD指標不夠造成的。這是由于這些光纜生產(chǎn)和敷設的時(shí)間較早,當時(shí)國際上并沒(méi)有對它的PMD作任 何要求所致。既然找到問(wèn)題所在,很快就解決了這個(gè)疑難。
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