光纤通信系统的性能指标

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光纤il典型值 -回复

光纤il典型值 -回复

光纤il典型值-回复光纤(il)典型值光纤通信技术是一种基于光传输的高速数据传输方式,近年来得到了广泛的应用与发展。

而光纤(il)的典型值则是在光纤通信系统中作为性能指标的重要参数之一。

在本文中,我们将逐步回答关于光纤(il)典型值的问题,以帮助读者更好地理解这一概念。

第一步:了解光纤传输在深入讨论光纤(il)的典型值之前,我们需要先了解一些关于光纤传输的基本概念。

光纤通信技术利用光的传输特性来传输大量的数据,它通过光纤中的光信号来实现。

光信号在光纤中传输时,会受到一系列的光纤特性参数的影响,包括光纤衰减、色散、模场直径等。

这些参数决定了光纤通信系统的传输性能,而光纤(il)的典型值正是其中的一个重要指标。

第二步:光纤(il)的定义光纤(il)是指在特定工作条件下,光纤通信系统中的光信号在纵向传输中,单位长度内所受光纤传输损耗(包括杂散损耗)的平均值,通常以分贝(dB)为单位进行表示。

光纤(il)的数值越小,说明光信号在光纤中的传输损耗越小,信号的传输距离也就越远。

第三步:光纤(il)的测量方法测量光纤(il)需要使用专用的测量设备,通常称为光纤耦合器。

在进行光纤(il)测量时,首先将测试设备与光纤系统连接起来,然后通过调整测试设备的参数,如光源功率、检测器灵敏度等,使得光信号的强度和接收灵敏度达到最佳状态。

然后,测量设备会通过测量被测光纤上的反射和透过功率来计算光纤(il)的数值。

第四步:光纤(il)与其他光纤性能参数的关系光纤(il)是影响光纤通信系统传输性能的重要指标之一。

除了光纤(il)之外,还有其他一些关键性能参数需要考虑,包括光纤衰减、色散、带宽等。

这些参数之间存在着相互影响的关系。

例如,当光纤(il)的值较大时,会导致光纤传输中的损耗增加,从而限制了传输距离;另外,色散参数也会对光信号的传输产生影响,特别是在高速数据传输中更为重要。

第五步:光纤(il)的应用光纤(il)的典型值在光纤通信系统中具有重要意义。

光纤中的er概念

光纤中的er概念

在光纤通信中,ER(Eye Ration)即眼图均衡比,是一个重要的参数,用于描述光纤通信系统中信号的质量。

眼图均衡比是衡量光纤系统性能的一个重要指标,它反映了信号在传输过程中的稳定性和清晰度。

眼图均衡比ER的计算公式为:
ER = (SigMax - SigMin) / (SigMax + SigMin)
其中,SigMax为眼图中的最大信号幅度,SigMin为眼图中的最小信号幅度。

ER的值越大,说明信号的质量越好,传输性能越稳定。

通常情况下,ER的阈值设定为0.4。

当ER大于0.4时,可以认为光纤通信系统具有较好的信号质量。

眼图均衡比ER的测量方法主要有两种:一种是基于眼图模板的方法,另一种是基于拟合方法。

基于眼图模板的方法通过对眼图进行模板匹配,计算出眼图的各个参数,从而得到ER 值。

基于拟合方法则是通过拟合眼图,计算出眼图的各个参数,进而得到ER值。

在光纤通信系统的设计和优化过程中,眼图均衡比ER是一个重要的参考指标。

通过调整光纤系统的参数,如光纤长度、折射率、色散等,可以优化ER值,从而提高光纤通信系统的性能。

光纤测试标准

光纤测试标准

光纤测试标准光纤测试是指对光纤通信系统中的光纤进行性能测试和质量评估的过程。

光纤测试标准是指对光纤测试过程中所需遵循的规范和标准,以确保测试结果的准确性和可靠性。

光纤测试标准的制定和遵循对于保障光纤通信系统的正常运行和维护具有重要意义。

首先,光纤测试标准应包括对光纤连接质量的测试要求。

光纤连接质量是影响光纤通信系统性能的重要因素之一。

光纤连接质量测试应包括对连接损耗、反射损耗、插入损耗等指标的测试要求,以确保光纤连接的稳定性和可靠性。

其次,光纤测试标准还应包括对光纤传输性能的测试要求。

光纤传输性能是衡量光纤通信系统性能优劣的重要指标。

光纤传输性能测试应包括对光纤衰减、色散、非线性等指标的测试要求,以确保光纤传输的稳定性和可靠性。

此外,光纤测试标准还应包括对光纤环境适应性的测试要求。

光纤通信系统往往处于各种不同的环境条件下,如高温、低温、高湿度、低湿度等。

光纤环境适应性测试应包括对光纤在不同环境条件下的性能表现要求,以确保光纤在各种环境条件下的稳定性和可靠性。

最后,光纤测试标准还应包括对光纤测试设备和测试方法的规范要求。

光纤测试设备和测试方法的选择对于测试结果的准确性和可靠性具有重要影响。

光纤测试标准应包括对光纤测试设备和测试方法的选择、使用和维护要求,以确保测试过程的准确性和可靠性。

综上所述,光纤测试标准是保障光纤通信系统正常运行和维护的重要保障。

光纤测试标准的制定和遵循对于提高光纤通信系统的性能和可靠性具有重要意义。

我们应严格遵循光纤测试标准,确保光纤测试过程的准确性和可靠性,为光纤通信系统的正常运行和维护提供有力保障。

中国光纤测试标准

中国光纤测试标准

中国光纤测试标准一、引言随着光纤通信技术的快速发展,光纤测试标准已成为确保光纤通信系统性能和质量的重要依据。

本文将介绍中国光纤测试标准中的几个重要方面,包括光纤衰减检测、光纤连通性检测、光纤污染检测以及光纤故障定位检测。

二、光纤衰减检测光纤衰减是衡量光纤通信系统性能的重要指标之一。

中国光纤测试标准对光纤衰减的测试方法进行了详细规定。

主要测试方法包括插入法、剪断法、背向散射法等。

这些方法分别适用于不同的情况和需求。

在测试过程中,需要对测试设备进行校准,以确保测试结果的准确性和可靠性。

三、光纤连通性检测光纤连通性检测是验证光纤通信链路连接是否正常的关键步骤。

中国光纤测试标准规定了对光纤连通性进行测试的方法。

一种常用的方法是使用光源和光功率计来检测光纤链路的连通性。

首先,将光源连接到光纤的一端,然后将光功率计连接到光纤的另一端。

如果链路连通,则可以在光功率计上看到光信号。

如果链路不连通,则光功率计将显示零或非常低的读数。

四、光纤污染检测光纤污染会对光纤通信系统的性能产生严重影响。

中国光纤测试标准规定了对光纤进行污染检测的方法。

一种常用的方法是使用可视显微镜来观察光纤的表面。

如果光纤表面存在污染,则可以在显微镜下看到杂质或不规则的斑点。

此外,还可以使用一些专门的测试仪器来检测光纤表面的污染程度。

五、光纤故障定位检测在光纤通信系统中,当发生故障时,快速准确地定位故障位置至关重要。

中国光纤测试标准规定了一些用于故障定位的测试方法。

其中一种是时域反射仪(TDR)法,该方法利用在光纤中反射回来的信号来确定故障位置。

通过向光纤发送脉冲信号并测量返回的信号时间,可以计算出故障位置的距离。

另一种常用方法是光时域反射仪(OTDR)法,它利用光的背向散射来检测故障。

通过测量背向散射光的强度和时间,可以确定故障的位置和类型。

六、总结中国光纤测试标准为确保光纤通信系统的性能和质量提供了重要的指导和依据。

通过对光纤衰减、连通性、污染以及故障定位的检测,可以全面评估和提升光纤通信系统的性能。

光缆的技术指标范文

光缆的技术指标范文

光缆的技术指标范文光缆是一种传输光信号的电信设备,它由一根或多根光纤及其相配的保护元件组成。

作为传输信息的重要基础设施,光缆的技术指标对于提供高质量、高速率的通信服务至关重要。

下面将详细介绍几个光缆的重要技术指标。

1.带宽:光缆的带宽是指其能够传输的最大信息量(数据速率)。

带宽取决于光纤的折射率、直径、传输距离、传输波长等因素。

一般来说,光缆的带宽越高,传输速率也越快。

2.损耗:光缆损耗是指光信号在传输过程中的信号衰减情况,通常以分贝来表示。

光缆的损耗主要来自光纤的材料性能、纤芯直径、光纤的弯曲半径、连接器的质量等因素。

较低的损耗能提供更长的传输距离和更高的信号质量。

3.阻尼:光缆的阻尼是指光信号在传输中的衰减速度。

阻尼常用来衡量光纤纤芯内冗余光的量,阻尼越小表示纤芯内冗余光越少,传输质量越好。

4. 长度:光缆的长度是指光纤的总长度,通常以公里(km)为单位。

光缆的长度取决于实际应用需求,例如城市间的通信需要较长的光缆,而局域网中的连接通常需要较短的光缆。

5.抗拉强度:光缆的抗拉强度是指光缆在受到拉伸力时的承受能力。

抗拉强度影响着光缆的安装和维护,如果光缆的抗拉强度不够,可能会导致光缆被拉断或损坏。

6.环境适应性:光缆需要适应不同的环境条件,包括温度、湿度、压力、腐蚀物质等。

光缆的环境适应性能影响着光缆的使用寿命和性能稳定性。

7.安全性:光缆的安全性是指光缆对电磁干扰、损坏和窃听的防护能力。

光缆需要具备良好的外部保护层和抗干扰能力,以确保传输的信息安全可靠。

8.安装和维护:光缆应该具备方便安装和维护的特性,包括易于连接、易于布线、易于标识和易于检修等。

总结起来,光缆的技术指标包括带宽、损耗、阻尼、长度、抗拉强度、环境适应性、安全性以及安装和维护等。

这些指标将直接影响光缆的传输性能、稳定性和可靠性,对提供优质的通信服务至关重要。

光纤通信原理5 系统性能指标

光纤通信原理5 系统性能指标

误码参数的定义以块为基础,这有利于 进行在线的误码检测。
块是通道上连续比特的集合。每一比特 属于、且仅属于唯一的一块。
名词解释:
■块Block:由一串连续的比特组成,是 一组与通道有关的连续比特的集合。
■块差错:当与块有关的任意比特发生错 误时,称为块差错。 ■误块:在1块中有一个或多个比特差错, 称为误块。 ■误块秒(ES):在1秒时间周期内有一 个或多个误块,称为误块秒。
10Hz以下的长期相位变化称 为漂动
产生抖动的原因:
1. 随机噪声 2. 时钟提取电路的性能 3. 多中继器产生的抖动积累 4. 码间干扰等 5. 指针调整
抖动对网络的性能损伤 :
对数字编码的模拟信号,在解码后数字流的随机 相位抖动使恢复后的样值具有不规则的相位,从 而造成输出模拟信号的失真,形成所谓抖动噪声。
■严重误块秒比(SESR):在一个确定的测试期 间内,在可用时间内的SES与总秒数之比。
■背景误块比(BBER):在一个确定的测试期间 内,在可用时间内的BBE与总块数扣除SES中的 所有块后剩余块数之比。
■严重误块周期强度(SEPI):在一个确定的测 试期间内,在可用时间内,SEP事件数与总秒数 之比。
2.抖动性能
■定义:数字脉冲信号的特定时刻(如最佳判 决时刻)相对于其理想时间位置的短时间偏 离。
■抖动包括两个方面:
a.输入信号脉冲在某一平均位置上左右 变化
b.提取的时钟信号在中心位置上的左右 变化
抖动示意图
理想信号
实际信号
A1
A2
抖动函数
A(t)
A3
A4
抖动 峰-峰值
t
变化频率10Hz以上的相位变 化则称为抖动
在信号再生时,定时的不规则性使有效判决点偏 离接收眼图的中心,从而降低了信噪比裕度,直 至发生误码。

光纤测试标准

光纤测试标准

光纤测试标准光纤测试是指对光纤通信系统中的光纤、连接器、接头等部件进行测试和检测,以保证系统的正常运行和性能稳定。

光纤测试标准是指对光纤测试过程中所需遵循的规范和标准,以确保测试结果的准确性和可靠性。

本文将介绍光纤测试标准的相关内容,以帮助读者更好地了解光纤测试的要点和注意事项。

一、光纤测试标准的分类。

光纤测试标准主要包括光纤的物理参数测试、光纤连接器和接头的测试、光纤传输性能测试等内容。

在实际的光纤测试过程中,需要根据具体的测试对象和测试要求来选择相应的测试标准,以确保测试结果的准确性和可靠性。

二、光纤测试标准的要求。

1. 光纤的物理参数测试要求。

对光纤的物理参数进行测试时,需要遵循相关的国际或行业标准,如国际电工委员会(IEC)发布的光纤测试标准。

在测试过程中,需要使用专业的光纤测试仪器和设备,确保测试结果的准确性和可靠性。

2. 光纤连接器和接头的测试要求。

光纤连接器和接头是光纤通信系统中非常关键的部件,其质量和性能直接影响整个系统的稳定性和可靠性。

在进行连接器和接头的测试时,需要遵循相关的国际或行业标准,如国际电信联盟(ITU)发布的光纤连接器测试标准。

测试过程中需要注意连接器和接头的几何参数、插入损耗、回波损耗等指标的测试和评估。

3. 光纤传输性能测试要求。

光纤传输性能是衡量光纤通信系统性能优劣的重要指标之一。

在进行光纤传输性能测试时,需要遵循相关的国际或行业标准,如国际电信联盟(ITU)发布的光纤传输性能测试标准。

测试过程中需要注意光纤的衰减、色散、非线性等性能指标的测试和评估。

三、光纤测试标准的应用。

光纤测试标准的应用范围非常广泛,涉及到光纤通信系统的建设、维护和运营等方面。

在光纤通信系统的建设阶段,需要对光纤的物理参数进行测试,以保证光纤的质量和性能符合要求。

在系统的维护和运营阶段,需要对光纤连接器和接头进行定期测试,以确保系统的稳定性和可靠性。

同时,还需要对光纤的传输性能进行定期测试,以保证系统的传输质量和性能稳定。

光纤的主要技术指标

光纤的主要技术指标

光纤的主要技术指标光纤是一种传输光信号的通信介质,其主要技术指标对光纤的传输能力、传输质量和系统性能起着重要的影响。

以下是光纤的主要技术指标:1. 传输速度(带宽):光纤的传输速度指的是单位时间内光信号能够通过光纤的数据量。

通常用兆比特/秒(Mbps)或吉比特/秒(Gbps)来衡量。

光纤的传输速度取决于其内部的光学器件和信号调制及解调技术。

当前,光纤的传输速度已经突破了几十Gbps,甚至达到了几百Gbps。

2. 传输距离:光纤传输距离指的是光信号能够在光纤中传输的最大距离。

传输距离与光纤的衰减特性和色散特性有关。

光纤的衰减特性表征了光信号在光纤中传输过程中的能量损耗,一般用dB/km(分贝/千米)来衡量,衰减越小表示传输距离越长。

而色散特性则表征了光信号在光纤中传输过程中的时间延迟,影响传输的高速率和高带宽。

通过优化光纤的结构设计和材料选择,可以有效改善传输距离。

3.信号质量:光纤的信号质量直接关系到信号的传输可靠性和传输质量。

主要影响光纤信号质量的因素包括:衰减、色散、光纤的非线性效应和噪音。

衰减越小,信号传输质量越好;色散越小,信号传输质量越好;非线性效应会导致信号的失真,限制了传输速度和信号质量;噪音会影响信号的清晰度和准确性。

4.光纤连接器:光纤连接器是将光纤之间连接起来的重要组成部分。

光纤连接器的技术指标包括:连接损耗、回波损耗、机械可靠性和连接稳定性。

连接损耗是指连接器连接时,信号传输过程中的能量损耗,连接损耗越小,表示连接效果越好;回波损耗是指信号在连接器中的反射损耗,回波损耗越小,表示反射效应越小;机械可靠性和连接稳定性则指连接器的使用寿命和连接质量的稳定性。

5.光纤传输系统:光纤传输系统是光纤通信中的重要部分,主要包括光收发模块、光纤放大器、光纤交叉开关等设备。

光收发模块用于将电信号转换为光信号或将光信号转换为电信号;光纤放大器用于增强光信号的强度;光纤交叉开关用于实现光信号的转发和切换。

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(2) STM-16系统用于局间通信时必需选用线宽 较窄的 SLM 激光器。不加光放大器情况下, 1310nm工作波长区最大无再生距离可达 50km ,1550nm 工 作 波 长 区 最 大 无 再 生 距 离 可 达 8 0 km 以 上 。 加 光 放 大 器 不 加 色 散 补 偿 , 在 1550nm工作波长区最大无再生距离可达160km 。
相应的码速为2.048Mb/s。
为了实现更多路信号的复用,可采用数字复接的 方法将几个低次群复接成一个高次群,如将 4 个 32路的基群复接成一个二次群,四个二次群复接 成一个三次群等等。 目前,有一些的数字通信设备采用准同步数字系 列PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy),其复 接结构采用异步方式,即各支路的数字信号流标 称速率值相同,它们的主时钟是彼此独立的,但 通过加进一些额外的比特使各支路信号与复接设 备同步,并复用成高速信号。 PDH系列可很好地适应传统电信网的点对点通信, 但难以适应动态联网要求,也难以支持新业务的 开发及现代的网络管理。
2抖动性能
所谓数字信号的抖动一般指定时抖动,它是数字传 输中的一种不稳定现象,即数字信号在传输过程中, 脉冲在时间间隔上不再是等间隔的,而是随时间变 化的一种现象,这种现象就称为抖动。 抖动产生的原因主要有: ① 由于噪声引起的抖动。 ② 时钟恢复电路产生的抖动。 ③ 其他原因引起的抖动。引起抖动还有其他原因, 如数字系统的复接、分接过程,光缆的老化等。
(2) 监控信号的传输 在光纤通信监控系统中,监控信号是怎样在主控 站和被控站之间传输呢?目前有两类方式: 一类是在光缆中加金属导线对来传输监控信号, 已经逐渐被淘汰;
另一类是由光纤来传输监控信号。
光纤来传输监控信号又可分为如下两种方式:
a频分复用传输方式。
采用频分方式可有不同的方法,其中一种方法是脉 冲调顶方法。
(3) 不可能在不中断业务的条件下检测线路 的BER。
除此之外线路码速比标准码速尽量增加要 小,对高次群光纤通信系统特别重要。还 应具备电路简单等特点。
常用的码型有分组码、伪双极性码、插入 比特码。
2分组码 分组码又称为mBnB码。
它是把输入信码流中每m比特码分为一组, 然后变换为n比特(n>m)输出。
4监视控制系统 监控系统为监视、监测和控制系统的简称。它与其他 通信系统一样,在一个实用的光纤通信系统中,为保 证通信的可靠,监控系统是必不可少的。 (1) 监控的内容 监视内容 a在数字光纤通信系统中误码率是否满足指标要求; b各个光中继器是否有故障; c接收光功率是否满足指标要求; d光源的寿命; e电源是否有故障; f环境的温度、湿度是否在要求的范围内。 除上述内容外,还可根据需要设置其他监测内容。
mBnB 码 型 有 1 B2B,2B3B,3B4B,5B6B ,5B7B,6B8B等。我国在三次群或四次群 系统中常采用5B6B编码。
5B6B码的优点是: · 冗余度较小; · 对于三、四次群,可以利用计算机的 IC-PROM 器件直接编、译码,电路设计得到简化;
· 连“0”和连“1”数小,定时方便;
(4) PDH各等级的帧结构中预留的插入比特 (开 销)很少,使网络无法适应不断演变的管理要求, 更难以支持新一代的网络。 为此, CCITT根据世界各国间通信联网的需要, 制定了同步数字系列 SDH(Synchronous Digital Hierarchy) 的建议。在用光纤来构成基于 SDH 的 传 输 网 时 , 也 称 为 同 步 光 网 SONET(Synchronous Optical Network),是一 种新一代的理想传输体制。
常采用的码型有8B1H、4B1H、1B1H。
5加扰二进码 除了以上三种光线通信线路码型外,光纤通信还 广泛使用加扰二进码。 它改变了原来的码序列并改善了码流的一些特性 (如限制了连“1”和连“0”数)
7.3光纤通信系统的性能指标
目前, ITU-T 已经对光纤通信系统的各个速率、各 个光接口和电接口的各种性能给出具体的建议,系 统的性能参数也有很多,这里介绍系统最主要的两 大性能参数,误码性能和抖动性能。 1误码性能 系统的误码性能是衡量系统优劣的一个非常重要的 指标,它反映数字信息在传输过程中受到损伤的程 度。 通常用长期平均误码率、误码的时间百分数和误码 秒百分数来表示。
· 可以实现运行误码监测。
3伪双极性码 光纤通信中使用的伪双极性码是用“11”和“00” 来代表双极性码中的+1和-1。 这种编码的优点是可使信码流的直流分量为 0 , 缺点是冗余度大,仅在基群和二次群系统中使 用。
4插入比特码
插入比特码是将信码流中每m比特划为一组,然后 在这一组的末尾一位之后插入一个比特码输出, 根 据 插 入 码 的 类 型 分 为 : mB1P 码 , mB1C 码 , mB1H码。
mB1P码中插入的 P码为奇偶校验码,利用它 可实现误码监测的功能。 mB1C码中插入的C码为补码,这种码除了进 行误码监测外,还可以减少连“ 0 ”或连“ 1 ” 的不良影响。
mB1H码中插入的H码为混合码。这种码型具 有多种功能。它除了可以完成mB1P或mB1C 码的功能外,还可同时用来做几路区间通信, 公务联络、数据传输以及误码监测的功能。 从使用上看mB1H有较强的优势。
那么光纤色散对系统的中继距离有哪些影响呢?
光脉冲在传输过程中会使光脉冲展宽,造成光脉冲展宽 重叠的原因很多,包括:光纤色度色散、频率啁啾、差 分群延迟、抖动和反射等。其中以光纤色度色散的距离 积累影响最为严重。
估算色散受限距离的简明公式:
式中, Dm 为光纤在工作波长范围内的最大色散 系数;Δλ3dB为光源谱线的半高全宽;Tb为系统 的数字传输速率的倒数。
根据上式估算的结果可以得出:
(1) STM-4 的最大色散受限距离与最大衰耗受 限距离基本相当,因此PDH系统都是衰耗受限 系统,色散的影响可以忽略不计,工程设计时 只要工作波长不超过 C 区和 D 区范围,光纤产 品的色散特性甚至无需检验。速率等级高于 STM-4的系统的最大无再生传输距离主要取决 于色散的限制。
2PCM端机 通信中传送的许多信号 ( 如话音、图像 信号等 ) 都是模拟信号。 PCM 端机的任 务,就是把模拟信号转换为数字信号 (A/D 变换 ) ,完成 PCM 编码,并且按照 时分复用的方式把多路信号复接、合群, 从而输出高比特率的数字信号。 PCM编码包括取样、量化、编码三个步 骤
第七章光纤通信系统
7.2光纤通信的线路码型
7.1数字光纤通信系统
7.3光纤通信系统的性能指标
7.4光纤损耗和色散对系统的限制
7.5光纤局域网
7.6光同步传输网
7.7光纤通信系统设计
7.8光纤通信系统工程
/cfmingzi/108.html
7.1数字光纤通信系统 1IM-DD数字光纤通信系统的组成 目前最常用、最主要的方式是强度调制-直接 检测(IM-DD)数字光纤通信系统。
( 3 ) STM-64 系 统 在 选 用 SLM 激 光 器 , 且 选 用 1550nm 工作波长区,不加光放大器也不加色散 补偿的情况下,最大无再生距离至多为 37km。 超过37km必须加色散补偿措施。
(4) STM-256系统无补偿措施不能用于局间通信, 而且简单的补偿办法也是行不通的,因为仅频率 啁啾引起的波形展宽就可能使脉冲展宽一倍,表 7-4-1 估算结果的误差可能大到已经失去了参考 价值。STM-256系统需要光源的外调制、光放大 和色散补偿多重技术同时采用。可见STM-256系 统目前的传输成本不支持其实用化。 上结结论虽然不一定精确,但是作为理解ITU-T 光接口分类的基础是有意义的。
选择线路码型应满足下面要求: (1) 码流中“ 1” 及“ 0” 码的出现是随机的,可能 会出现长串的连“1”或连“0”,这时定时信息 将会消失,使接收机定时信息提取产生困难; (2) 简单的单极性码流中有直流成分,且当码流 中“0”与“1”作随机变化时直流成分也作随机 变化,从而引起数字信号的基线漂移,给判决 和再生带来困难。
1光纤损耗对系统的限制 光纤通信系统受到光纤损耗的限制,因此 ,我们要在满足系统的性能指标前提下, 最大限度地延长中继距离。 中继距离的估算一般采用ITU-T G.956所建 议的极限值设计法。
2光纤色散对系统的限制
光纤色散会使系统性能参数恶化,比较重要的有三类: (1) 码间干扰 (2) 模分配噪声 (3) 啁啾声。
长 期 平 均 误 码 率 简 称 误 码 率 ( BER:Bit Error Rate)它表示传送的码元被错误判决 的概率, 但它不能反映反统是否有突发性、成群的 误码存在,为了有效地反映系统实际的误 码特性,还需引入误码的时间百分数和误 码秒百分数。常用的有劣化分百分数(DM) 和严重误码秒百分数(SES)。
6保护倒换系统 传输故障主要来源于光缆线路,且多 为人为故障,因而需要设置另外一套 光端机、光中继器以及光缆线路,供 一个或多个主用系统共同备用,当某 一个主用系统出现故障,则可以通过 倒换装置,启用该备用系统,以保证 信息的正常传输。
7.2光纤通信的线路码型
1码型转换的必要性和应遵循的原则 码型转换是十分必要的,因为 HDB3 不能在光纤 中传输。
PDH系列的缺点有: (1) PDH有两种系列,即以2.048Mb/s为基群 及以1.544Mb/s为基群的体系,相互间难以互 通和兼容。 (2) 由于没有统一规范的光接口,不同厂家的 设备在光路上不能互通,必须转换成标准电 接口才能互通,限制了联网应用。
(3) PDH高次群信号中的低次群信号位置没有指 示,因此要从中取出 / 插入一个低次群信号 ( 俗 称上 / 下电路 ) 很不方便,必须逐级分接、复接 才能实现,需要设备多,上下业务费用高。
3数字光纤通信系统的数字系列 为了提高信道利用率,可使多路信号沿同一信道传 输而又互不干扰,这就是多路复用。 多路复用的方法主要有频分复用、时分复用、码分 复用等,数字通信中广泛采用时分复用方式。 按 CCITT 对话音 PCM 数字信号复用的建议,有两 种基群系列,即PCM30/32路系统(我国及西欧采用) 及 PCM24 路系统 ( 日美采用 ) 。在 PCM30/32 路系统 中,帧长125μs,共有32个时隙(TS0~TS31),其中 30 个话路时隙 (TS1~TS15 及 TS17~TS31),TS0 时 隙用作帧同步,TS16时隙用作信令及复帧同步。由 于每个时隙包含8个比特,故一帧共有8×32=256比特,
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