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文档简介

任务3-1波分复用原理与系统单板认知光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication信息学院现代移动通信技术教研室主讲人:XXX课前提问

1.ITU-T规定自愈的时间需要在()ms以内。2.跨段倒换的优先级()于跨环倒换。(填高或低)3.以下从时钟的几种工作模式、精度最高的是()。A.正常工作模式B.同步保持模式C.内部自由振荡模式D.都一样4.通道保护环是系统的哪种功能实现的:()

A.双发双收

B.双发选收

C.单发单收

D.单发双收

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication项目三:波分、OTN基础与虚拟仿真实训内容分布

序号学习活动建议学时学习要求备注1波分复用原理与系统单板认知4掌握波分复用的基础知识£;掌握DWDM系统框图、特点、发展方向等相关内容£;认识仿真实训系统中的OTN相关单板£;自主确立波分、OTN连线次序;£建立对学习的自信心;£自主学习能力。£

相关知识2操作实施1.5评价反思0.52OTN点到点业务配置4掌握OTN的基本概念£;了解OTN的发展趋势£;掌握OTN、SDH、DWDM的区别与联系£;掌握OTN在5G传送网中的应用£;能够完成两台OTN设备的连线与数据配置£;会分辨本端与对端接口£;会使用光路检查与PING工具£;细心的职业精神£;团队协作精神£;

相关知识1任务规划0.5操作实施1实验拓展1评价反思0.53OTN光路穿通业务4掌握OTN的层次结构£;掌握OTN的帧结构£;掌握OTN的复用结构£;掌握OTN的光传送模块;£能够完成OTN光路穿通连线与数据配置£;团队协作精神£;民族自豪感与使命感。£

相关知识1.5任务规划0.5操作实施1.5评价反思0.54OTN电交叉业务2掌握OTN的电交叉与光交叉原理£;能够说出OTN电交叉子系统的各种单板功能£;能够完成OTN电交叉连线与数据配置£;团队协作精神£;

相关知识1任务规划0.5操作实施1评价反思0.55OTN排障拓展2掌握OTN的综合原理£;能够看懂告警£;能够处理修复OTN系统故障£;总结归纳的能力£;团队协作精神£;工匠精神£;

任务布置0.5操作实施1.5项目复盘0.5总结评价0.5点击此处添加章节的描述内容,言简意赅,字数不超过50字,20号字。点击此处添加章节的描述内容,言简意赅,字数不超过50字,20号字。点击添加标题内容提要

任务3-1波分复用原理与系统单板认知

掌握波分复用的基础知识;

掌握DWDM系统框图、特点、发展方向等相关内容;重点

认识仿真实训系统中的OTN相关单板;重点

自主确立波分、OTN连线次序;难点

建立对学习的自信心;

自主学习能力。

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication任务3-1波分复用原理与系统单板认知光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication信息学院现代移动通信技术教研室主讲人:郑旭PDHSDHMSTP3-1-1波分复用概述光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplicationPage73-1-1波分复用概述

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication1.什么是波分复用?高速公路加油站巡逻车Page83-1-1波分复用概述

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication定义3.1波分复用(WDM,WavelengthDivisionMultiplexing)是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的技术。3-1-1波分复用概述

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplicationM40M40MUXDEMUXOTUOTUPage93-1-1波分复用概述

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication波分复用(WDM)密集波分复用(DWDM)粗(稀疏)波分复用(CWDM)CWDM(粗波)的频率间隔为20nm,使用O、E、S、C、L共5个波段,波道数支持最大16个。DWDM(密波)的波长间隔为0.4nm或0.8nm左右,使用C波段和L波段。一般我们用的40波系统就是采用C波段,波道间隔0.8nm,而80波系统一般使用C波段,波道间隔缩小一半变为0.4nm

1.DWDM基本概念DWDM(DenseWavelengthDivisionMultiplexing)密集波分复用在波长1550nm窗口附近,在EDFA能提供增益的波长范围内,选用密集的但相互又有一定波长间隔的多路光载波,这些光载波各自受不同数字信号的调制,复合在一根光纤上传输,提高了每根光纤的传输容量。3-1-2密集波分复用DWDM

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication小任务:请将仿真软件中光转发单板之一画出,并探索单板上涉及的接口,小组讨论,并派出代表进行阐述。重点思考如下两个问题:●其他设备与OTN连接时最先连接到哪类单板上?请在仿真软件中探索并回答。●光转发板上的C及L代表的是什么意思?它们采用的光纤接口是什么类型?3-1-2密集波分复用DWDM

习题检测

1.DWDM系统典型场景是多少个波?( )A、40/80       B、48/96  C、160 D、82.ITU-T规定在WDM中的光监控信道0SC中的监控信号波长为()nm。A、2100B、1310C、1550D、15103.稀疏波分复用技术的信道间隔为10nm。()4.简述WDM系统的总体结构主要有哪些部分组成?请画出系统框图说明。5.简述什么是波分复用。

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication2.DWDM发展的3个阶段●第一代DWDM设备已经成为长途网的首选技术。提供点对点的传输系统,系统容量可由几个波长迅速扩展为100个以上波长的系统。这种方法虽然暂时能解决光纤耗尽问题,但由于增加了不少设备而导致网络成本上升。●第二代DWDM设备为城域网(MAN)的业务提供网络容量。在MAN中引入小容量的第二代DWDM设备,可以如同长途传输一样有助于解决光纤耗尽的问题。●第三代DWDM网络提供可升级的、全光的、分布式的波长交换。与第二代结构相比,第三代网络可以使运营商从新的、有特色的服务中获取最大利润,降低运营成本。在城域网和局域网情况下,应用全光的波长交叉连接器(WXC)、可动态配置的OADM、可调激光转发器以及可动态控制光层的高级管理软件,可以对环间互联和逻辑格形网进行优化设计。3-1-2密集波分复用DWDM

光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3.DWDM的发展方向DWDM技术问世以来,由于具有许多显著的优点而得到迅速推广应用,并向全光网络的方向发展。从发展的角度看,今后全光技术的发展可能表现在以下几个方面。(1)光分插复用器(OADM)(2)光交叉连接设备(OXC)(3)可变波长激光器(4)全光再生器

4.DWDM的特点(1)大容量透明传输节约光纤资源(2)超长距离无电中继传输,降低成本。15光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

复用及解复用技术5.DWDM结构及技术光波分复用器与解复用器属于光波分复用器件,又称为合波器与分波器,实际上是一种光学滤波器件。在发送端,合波器(OM)的作用是把具有标称波长的各复用通路光信号合成为一束光波,然后输入到光纤中进行传输,即对光波起复用作用。在接收端,分波器(OD)的作用是把来自光纤的光波分解成具有原标称波长的各复用光通路信号,然后分别输入到相应的各光通路接收机中,即对光波起解复用作用。阵列波导型波分复用器介质薄膜型波分复用器163-1-2密集波分复用DWDM

光放大技术光放大器就是解决光功率受限问题的一种技术。它不需要经过光/电/光的变换而直接对光信号进行放大。光放大器分类:175.DWDM结构及技术光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

0.70.80.91.01.11.21.31.41.5衰减(dB/km)第一窗口第二窗口波长——λ(μm)6543210。40。2第三窗口

C波段1525~1565nm1.571.62L波段1565nm-1625nm图1-4普通单模光纤的衰减随波长变化示意图光纤的损耗特性

5.DWDM结构及技术光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

波段划分波段说明范围(nm)带宽(nm)O波段原始1260~1360100E波段扩展1360~1460100S波段短波长1460~152565C波段常规波长1525~156540L波段长波长1565~162560U波段超长波长1625~167550因为C波段和L波段这两个传输窗口的传输衰耗最小,所以DWDM系统中信号光选择在C波段和L波段。粗波分由于传输距离短,衰耗并非主要限制因素,所以CWDM系统中信号光跨越多个波段(1311~1611nm)。Page195.DWDM结构及技术光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

工作波长范围6.DWDM相关技术标准1.860nm窗口波长范围600nm~900nm。主要用于多模光纤,传输损耗较大。一般适用于短距的接入网环境,如光纤通道(FC)业务。2.1310nm窗口工作范围为1260nm~1360nm,可用于STM-N信号(N=1、4、16的局内、短距和长距通信,不适用于DWDM系统。3.1550nm窗口工作波长位于1460nm~1625nm,1550nm窗口的损耗最低,可用于SDH信号的短距和长距通信。同时,由于目前常用的光放大器EDFA在该窗口具有良好的增益平坦度,因此,1550nm窗口也适用于DWDM系统。1550nm窗口的工作波长分为3部分,S波段、C波段和L波段。20光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

EDFARFA拉曼光纤放大器掺饵光纤放大器光放光放大器Page216.DWDM相关技术标准光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

DWDM系统的工作波长6.DWDM相关技术标准8/16/32/40/48波系统工作波长范围:C波段(1530nm~1565nm)频率范围:191.3THz~196.0THz通路间隔:100GHz中心频率偏差:±20GHz(速率低于2.5Gbit/s);±12.5GHz(速率10Gbit/s)80/96波系统工作波长范围:C波段(1530nm~1565nm)频率范围:C波段(191.30THz~196.05THz)通路间隔:50GHz中心频率偏差:±5GHz160/176波系统工作波长范围:C波段(1530nm~1565nm)+L波段(1565nm~1625nm)频率范围:C波段(191.30THz~196.05THz),共96波;L波段(186.95THz~190.90THz),共80波。通路间隔:50GHz中心频率偏差:±5GHz22光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication3-1-2密集波分复用DWDM

仿真软件频率配置3-1-2密集波分复用DWDM

DWDM系统信号流2433-1-2密集波分复用DWDM

作业253

1.EDFA指的是()

2.DWDM系统最小通路间隔为()GHz的整数倍。

3.简述什么是波分复用任务3-2OTN点到点业务配置光传输技术及应用OpticaltransmissiontechnologyandApplication信息学院现代移动通信技术教研室主讲人:郑旭课前提问

1.DWDM系统典型场景是多少个波?( )A、40/80       B、48/96  C、160 D、82.ITU-T规定在WDM中的光监控信道0SC中的监控信号波长为()nm。A、2100B、1310C、1550D、15103.稀疏波分复用技术的信道间隔为10nm。()

光传输技术及应用Opti

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