《传输设备工程设计》ppt课件

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1、传输系统设计交流传输设计研究院2005年3月传输工程设计内容传输系统辅助系统网络组织系统局站设备查勘传输系统性能指标设计所需参考用书传输网工程项目建设过程传输系统模型假设参考通道(HRP)两个用户(通道端点)间的国际最长HRP为27500km。终端国PEPIGIGIGPEP中间国(最多四个)国间部分(如海缆)终端国国内部分国内部分国际部分假设参考通道27500km全程端到端27500kmHRP组成一、传输系统传输系统模型我国国内标准最长HRP为6900km其中核心网(包括长途网和中继网)最长HRP为6800km50km6900km我国国内标准最长HRP用户用户本地节

2、点长途节点长途节点长途节点本地节点150km6500km150km50km接入网中继网长途网中继网接入网传输系统模型数字段和复用段复用段SDH数字段和复用段TM数字段REGREGADMREGREGTM数字段复用段数字段STM-NSTM-NSTM-MSTM-MSTM-MSTM-M(M

3、通道层低阶通道PLTLPON高阶通道层高阶通道HPTHPON复用段层复用段MSTMSON再生段层再生段RSTRSONRSTMSTHPT或LPTMSTHPT或LPTRSTRST终端终端再生器RST再生段再生段复用段通道传输模型系统速率与复用结构传输系统组织与局站设置确定组网结构的几个主要因素:业务量需求为决定性因素。网络的层次划分及定位。光缆网的组织情况,如光缆路由、纤芯使用等。网络安全保护策略。对今后网络扩容、升级的考虑。传输系统组织与局站设置1.对于速率低于STM-64的系统,再生段设计距离应同时满足系统所允许的衰减和射散要求(1).衰减受限再生段距离计算应采用I

4、TU-T建议G.958的最坏值法。L=(Ps-Pr-Pp-C)/(af+as+Mc)式中:L--再生段距离;Ps--S点寿命终了时的最小平均发送功率;Pr--R点寿命终了时的最差灵敏度(BER≤10-12);当(BER≤10-10时Pr应减少1dBPp--光通道代价,根据系统及光器件的不同,取1dB或2dB;C--所有活动连接器衰减之和,每个连接器衰减取0.5dB;Mc--光缆富余度,当再生段长度为75~125km时,取04dB/km,当再生段长度小于75km时,Mc取3dB,当再生段长度大于125km时,Mc取5dBaf--光纤衰减系数;as--光纤熔接接头每公里

5、衰减系数。再生段长度计算(2)色散受限系统再生段计算L=Dmax/

6、D

7、式中L-射散受限再生段长度Dmax-SR间设备允许的最大总色散值(ps/nm)D---光纤色散系数(ps/nm.km)色散限制的再生段距离计算举例(在G.652光纤的情况下):S-64.2a:色散限制:最大色散为800ps/nm,光纤色散系数为20ps/nm.km,色散限制传输距离:800/20=40km。在G.655光纤的情况下S-64.2a:色散限制:最大色散为800ps/nm,光纤色散系数为6ps/nm.km,色散限制传输距离:800/6=133km2.对于速率为STM-64的系统再生段设

8、计距离应同时满足系统所允许的衰减、色度色散及(PMD)要求3.所确定的再生段长度,宜考虑技术发展的因素对10Gb/s系统,建议链路的偏振模色散不应超过10ps。偏振模色散在15ps以下,可以通过预留一定的功率代价来考虑偏振模色散的影响。下表是建议值。群时延差(ps)偏振模色散功率代价(dB)0-404-9110-152>15增加再生段,或使用G.975规定的带外FEC功能。■规模容量的确定光缆芯数的配置光缆的物理寿命:地下25年,架空10年一方面,光纤成本较低,光纤芯数的配置可有适当富余度但过多配置,会在光缆接近物理寿命时仍有不少光纤闲置不用,造成浪费。另一方面,光

9、缆线路属一次性建设,初次投资及施工工程量较大,如果由于光纤芯数的配置不足而造成光缆线路的重复建设,将是一种更大的浪费。鉴于上述两方面的原因,光缆芯数的配置必须总结工程实践经验,既满足网络发展的实际需要,又要有利于提高网络的经济性能,并留适当余量,可分段配置,不必强求一致.一般按满足5~6年的需求。传输系统容量的确定业务需求原有通信网的利用网络冗余要求业务需求:2G话音网业务需求矩阵业务需求颗粒为2M主要来自交换网规划方案的电路配置计算结果城域网业务需求矩阵业务需求颗粒为2M、155M、FE和GE固定数据业务网络电路配置计算结果移动数据业务业务网络电路配置计算结果

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