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文档简介

DWDM系统开通测试与维护,烽火通信,DWDM光传输系统参考配置,DWDM系统开通,操作注意事项,1、能量密集的大功率激光对人眼的伤害(注意尾纤连接器端面)2、操作中是以光路连接为主,对操作对象与光仪表应轻拿轻放。3、保持接头清洁,检查连接器端面有无脏污或损伤。4、大功率(5dBm以上)光接口的测试应连接无误后再开光源。5、不可将连接器拧得过紧,以免挤坏插针。6、测试完毕应清理现场。,系统开通准备,机架安装准备熟悉合同,掌握系统组织图、波长配置图与系统指标,确定机盘型号与数量。准备开通工具与仪表:摖针纸、光跳线、光功率计、万用表、光衰减器、误码仪、光谱分析仪。,DWDM系统开通步骤,1、根据发货清单清点设备子框、机盘、备件,如发现缺失与损坏,应立即与工程服务部联系。2、DWDM设备立架,应安装端正、牢固。3、设备加电:注意机架电源正、负极,电压范围,设备接地。4、注意单盘工作灯与告警灯是否正常,对不正常的机盘应立即拔出,以免影响其它盘。,DWDM系统开通步骤,5、单盘指标测试6、系统连接:架内光纤在出厂前已连好,只需连接架间光跳线。7、系统指标测试8、系统验收、测试记录,TDM的二维系统,WDM的三维系统,DWDM测试要求,在器件上,必须测试新的元器件有源元器件:DFB激光器和光放大器(EDFA)无源元器件:复用器和解复用器必须测试光纤和光缆的色散在DWDM系统安装后,必须全面地测试系统DWDM系统的现场参数必须细心地测试DWDM系统所有的3维参数:波长,功率,时间,DWDM测试两大部分,单盘测试部分波长转换器(OTU)测量光合波/分波器测量掺铒光纤放大器测量光监控信道OSC测试系统测试部分DWDM系统主信道传输性能测试温度循环测试,接收灵敏度过载功率接收机反射输出光功率中心频率和中心频率偏移消光比20dB谱宽-3dB谱宽边模抑制比传输脉冲形状(眼图模板),波长转换器(OTU)测量项目,OTU的主要性能指标,定义输入信号处在1550nm区,误码率达到10-12时OTU输入端处的平均接收光功率。测试配置,接收机灵敏度,OTU测量项目之,定义误码率达到10-12时参考点Rn处的平均接收光功率的最大可接收值。测试配置,接收机过载功率,OTU测量项目之,测试步骤与灵敏度相同,定义在参考点Rn处的反射光功率与入射光功率之比。测试配置,接收机光回波损耗,OTU测量项目之,STM-16信号发生器,定义在参考点Sn处由发送机输出到光纤的含有伪随机序列的平均光功率。测试配置,输出光功率,OTU测量项目之,定义在参考点Sn处,OTU盘的发送机发出的光信号的标称中心频率。中心频率值与中心频率标称值的差值即为中心频率偏移值。测试配置,中心频率及其偏移,OTU测量项目之,STM-16信号发生器,定义在最坏反射条件下,全调制条件下,传号(发射光信号)平均光功率与空号(不发射光信号)平均光功率的比值。测试配置,消光比,OTU测量项目之,OTU,图案,发生器,STM-16信号发生器,光衰减器,参考接收机,通信信号分析仪,同步信号,测试步骤-调整光衰减器,使示波器的输入光功率在它的动态范围内;-调整示波器,待波形稳定后,分别读出传号和空号的光功率;-计算消光比:EXT=10lg(A/B)A代表传号功率,B代表空号光功率注:有的仪表能够自动计算消光比,此时勿需计算直接读出消光比即可,定义最坏反射条件时,全调制条件下,主纵模的平均光功率与最显著的边模的光功率之比。测试配置,边模抑制比,OTU测量项目之,STM-16信号发生器,测试步骤-调整光谱仪显示的波长范围,调节光谱仪的幅度标尺,使主纵模和边模波形显示在屏幕中央,以便于观察和读数;-调整光标,分别读出主纵模和边模的平均光功率;-计算两功率(dB)之差即得到边模抑制比的数值。,定义发送信号波形以眼图模板的形式规定了发送机的光脉冲形状特性,包括上升时间、下降时间、脉冲过冲振荡等。测试配置,传输脉冲形状(眼图),OTU测量项目之,OTU,图案,发生器,STM-16信号发生器,光衰减器,参考接收机,通信信号分析仪,同步信号,测试步骤-调整光衰减器,使示波器的输入光功率在它的动态范围内;-调整示波器,待波形稳定后,调出示波器内存储的相应模板,通过调整与波形对准。,定义指最大峰值功率跌落20dB时的最大全宽测试配置同边模抑制比测试图测试步骤-调节光谱仪,使整个波形显示在屏幕中央,以便于观察和读数;-将光标定在主纵模的峰值处,找到峰值跌落成-20dB处,并读出此时的光谱宽度。,-20dB谱宽,OTU测量项目之,定义指最大峰值功率跌落3dB时的最大全宽测试配置同边模抑制比测试图测试步骤-调节光谱仪,使整个波形显示在屏幕中央,以便于观察和读数;-将光标定们在主纵模的峰值处,找到峰值跌落成-3dB处,并读出此时的光谱宽度。,-3dB谱宽,OTU测量项目之,定义在DWDM系统中,通过OTU,选择一路输入有抖动的2.5G光信号,在接收端对应的那一路,测量系统的误码特性,直到出现误码,则输入端的抖动是输入抖动容限测试配置,接收机的输入抖动容限,OTU测量项目之,正弦振荡器,选频电平表,频谱分析仪,光衰减器1,OTU,光衰减器2,抖动发生器,抖动发生器,SDH分析仪,合波器插入损耗合波通带特性合波器中心频率分波器隔离度分波器插入损耗分波器通带特性分波器中心频率,光合波/分波器测量项目,OMU主要性能指标,ODU主要性能指标,定义插入损耗是指穿过WDM器件的某一特定光通道所引入的功率损耗。而OMU/ODU中每个信道的插入损耗是指同一波长的信号功率的功率损耗。测试配置,每个信道的插入损耗,OMU/ODU测量项目之,定义波分复用器中,在某一信道输出端口上,所测的相邻信道的功率与该信道输入功率之比的对数。测试配置同信道的插入损耗测试图测试步骤-当入射光波长为n时,分别测出第n,n+1,n-1端口处的光功率;-计算得出第n路和第n-1路,第n路和n+1路的隔离度。,相邻信道间的隔离度,OMU/ODU测量项目之,掺铒光纤放大器测量项目,输入功率范围和输出功率范围小信号增益光放大器工作带宽饱和输出功率输入反射系数输出反射系数噪声指数增益平坦度多通道增益变化主通道增益斜度偏振相关增益,EDFA主要性能指标,定义光放大器的输入功率范围和输出功率范围。测试配置操作步骤将(1)点的功率由50dBm向上调,直至(2)点有明显的信号输出。记录下此刻(1)和(2)点的功率,即为输入功率和输出功率的最小值;逐步提高(1)点信号输入,记录下(2)点的最大信号输出。记录下此刻信号输出,为输出信号的最大功率。,输入/输出功率范围,EDFA测量项目之,定义当光放大器的输入功率增至一定阈值时,其输出功率不再增加,此时,放大器输出功率称为饱和输出功率。测试配置同输入/输出功率范围测试图测试步骤-按照图所示配置好测试光路;-激光器为中心波长为1550nm;-调整ATT的数值,逐步提高OA前的输入端(1)点的功率,直至(2)点的输出功率不再增长;-此刻在(2)点测得的功率为饱和输出功率。,饱和输出功率,EDFA测量项目之,定义DWDM中最大信道增益与最小信道增益之差即增益平坦度。测试配置,增益平坦度,EDFA测量项目之,测试步骤-在Tx后加上衰减器,使8路信号的输入功率相同,如同时为-30dBm;-通过光谱分析仪测试(2)点各个波长的输出功率;-(2)点与(1)点的比值就是小信号增益;-分别计算出18每个通路的小信号增益;-这些增益中的最大值与最小值之差为小信号输入时的增益平坦度;-改变Tx后光衰减器数值,使每路入纤功率为15dBm时,测量大信号输入时的增益平坦度。,光监控信道盘(OSC)测试项目,光监控信道中心波长-20dB谱宽边模抑制比发送光功率,OSC主要性能指标,DWDM系统主信道测量项目之一,MPI-S点每通路输出功率MPI-S点总发送功率MPI-S点每通路信噪比MPI-S点最大通路功率差,DWDM系统主信道测量项目之二,MPI-R点每通路输入功率MPI-R点总输入功率MPI-R点每通路信噪比MPI-R点最大通路功率差,822dB系统主光通道上的参数,通路数比特速率/通路的格式,16STM-16(2.5Gb/s),MPI-S和S点的光接口光发送端串音每通路输出功率最大最小总发送功率最大最小(只有1路时)MPIS点每通路信噪比MPI-S点的最大通路功率差,dBdBmdBmdBmdBmdBdB,-35+9.0+3.0+17.0+7.0350.5,光通道(MPI-SMPI-R)光通道代价衰减范围色散反射,dBdBps/nmdB,230512000-27,MPI-R和R点的光接口平均每通路的输入功率最大最小,dBmdBm,-21.0-28.0,533dB系统主光通道上的参数,DWDM系统BER特性测试,OA,OA,STM-16,误码仪,OA,OTU1,OMU,OTU2,OTU3,OTU31,OTU32,OTU1,ODU,OTU2,OTU3,OTU31,OTU32,OA,BA,PA,LA1,LA2,STM-16,传输性能测试之,STM-16端口误码率测试通道增减误码性能测试,DWDM系统的抖动性能,传输性能测试之,STM-16系统的输出抖动STM-16系统的输入抖动容限,WDM温度循环测试,主要监测指标:误码率,光谱分析仪(OSA),光谱仪(OSA)和多波长计(MWM),满足密集WDM测试要求的最好测试仪器实验室OSA满足新的要求,但不适合现场工程应用完全新一代的面向现场工程的OSA正在提供工程可携带性和经久耐用性易于使用和自动测试OSA的传统设计:-衍射光栅分离出不同的波长-反射镜将特定波长的光聚焦在光阑孔/探测器-旋转衍射光栅对波长范围进行扫描-0.01nm=0.00045步,色散模拟,色散单元,探测器,白光源,动态范围:非常好OSA能够看见两个通道之间的噪声平台分辨带宽:好OSA能够分辨两个邻近的通道波长绝对精度:差OSA能够在通道的带宽内测定DFB激光器的波长位置,MWM的波长精度约为0.005nm,是精确谱测量的完美工具;能够很容易地测量DFB中心波长和随时间的漂移;MWM需要适应新的现场工程测试环境。MWM的传统设计:-当光与从镜面来的反射光同相时,则产生干涉;-反射镜的位置对应于精确波长的确定;-内部高稳定度的激光器用于参考,以改进测量精度。,动态范围:差MWM能够看见系统的噪声平台分辨带宽:好MWM能够分辨两个邻近的通道波长绝对精度:非常好MWM能够精确地测定多通道的波长位置,OSA和MWM的性能比较,DWDM系统维护,DWDM系统日常维护规程,在DWDM设备由厂家转为用户维护后,应了解日常维护项目与指标,以确保设备正常运行。本规程适用于长途波分复用干线系统,维护对象主要为:光终端设备、光中继设备、光分插复用设备及网管系统。维护主要应依靠在线监测口和网管。,光复用终端(OMT)维护要点,维护人员应掌握:明确本维护段DWDM系统的应用代码。发送光功率、信号波长、本机合(分)波器类型及其插入损耗值。应每天测试MPIR点的光信噪比大于22dB。对未使用的波长,若配有OTU,应进行常规的光功率、波长测试。OTU的误码性能通过网管系统监测。,光中继站(ILA)维护要点,使用光谱分析仪在线监测口检测通路光功率、波长、光信噪比OSNR。定期对光放大器的输入、输出功率检测,若超出正常范围,通过光衰减器调整。对每一光传输段的光纤损耗应作记录,线路重接后应更改数据,必要时应测量OSNR。通过网管监控OSC的误码性能并记录。,分插复用站(OADM)维护要点,WRI的系统采用固定上下2、4、6、8波长,通过网管系统对上下波长的输入、输出功率进行测试。对OADM中的OTU进行测试。,系统维护,衡量系统传输质量的主要指标为误码与光信噪比,必须定期测试:1、通过网管对输出总功率、各通道功率进行检查并与常规值比较。2、对光监控信道OSC进行误码检测与记录。3、每天通过网管观察并收集各OTU上的B1字节误码信息,作详细记录。,系统维护,4、在DWDM终端站,定期检查系统工作波长是否在规定范围内,若有偏移,应及时上报处理。5、通过对发、收光功率的差值估算,对光缆线路损耗检查。6、在系统操作中应保证光接头(活动连接器)的清洁。7、DWDM系统的连接器种类较多,应注意其连接方法的区别,快速连接、减小损耗。,系统故障处理,维护人员应全面掌握系统设备配盘情况与功能。熟悉网管操作及系统的组网。熟悉DWDM系统的各种告警与监控参量。通常网管系统的告警先于用户,若用户申告先于网管,则应在故障处理之后向主管部门反映,以提高网管监控能力。故障排除后,应对光传送段、光复用段以及光通道的光接口参数与误码指标进行测试。在发生重大阻断时,各相关部门应积极协调,快速组织抢修。,故障处理原则,各站收到告警后,应及时与责任局联系并确认利用网管或监控终端判断、定位故障。严禁随意拔盘、随意在网管上做操作、随意断纤,不得做与排除故障无关的操作,以免增大故障范围与加重故障程度。在处理光通道故障时,不宜影响其它光波长通道的运行。,网管维护,DWDM传输干线的网管采用集中管理、分级负责的原则。第一级网元管理系统由各干线业务局负责维护,第二级网络管理系统由指定的网络管理中心负责维护。各中继站配置本地维护终端,各级维护职责,网络级网管系统负责实时监控全网线路设备的运行情况和资源配置管理,督促各站及时处理各种告警,消除无效告警,通过网管提示指导协助各站处理故障。网元级网管系统负责对系统运行状态进行管理,能及时处理各种告警,抑制无效告警,协助各

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