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福州广电网络光传输技术应用
福州广电网络光传输技术应用在城区有线电视HFC网络中,正向光传输技术应用经历了三个阶段,第一阶段从星形的1310nm到环型+星型的1310nm光传输网络;从2007年数字电视整转初期,新建的DVB+模拟信号采用环型1550nm+星型1310nm的模式;随着2009数字电视整体转换的深入,新建、整转、改造的光节点将可能采用全1550传送方式。 对于正向的电视广播业务,从1310nm过渡到1550nm,不仅使网络传输技术指标得以提高,而且对网络的改造费用也大大节省;而对于基站的CMTS与互动电视的IP/QAM信号将以1550波长直接调制,与总前端的传送的广播信号进行光复用后,传送至网络光节点。并保留现有的CMTS宽带方式,积极进行EPON+EOC的测试与试点工作。 目前,在波分复用技术上,选用了Aurora全光网络产品系列,正向广播与窄带信号采用密集波分复用技术,回传信号采用稀疏波分复用技术,其WDM技术对福州广电网络建设与改造是一种非常有效的方式。 城区光传输技术的应用与试点 波分复用WDM技术简介 指在同一根光纤中同时让两个或两个以上的光波长信号通过不同光信道各自传输信息,称为光波分复用技术,简称WDM。其具有单纤双向与双纤单向的传输方式,在同一根光纤中传输的不同波长之间的间距是区分DWDM和CWDM的主要参数。在DWDM系统中,各个光通路的间隔很小(可低达0.8nm),或者更小;目前的CWDM系统一般工作在从1260nm到1620nm波段,间隔为20nm,可复用16个波长通道,其中1400nm波段由于损耗较大,一般不用。 波分复用的组成 N路波长复用的WDM系统的总体结构,主要由发送、接收光复用终端单元、中继线路发送单元三部分组成;如果按组成模块来分有:光波长转换单元、光复用/解复用器、光放大器、光监控信道/通路。 WDM的特点 具有超大容量,满足将来广电NGB网络的3GNet技术的要求,即主干光网络传输速度达到1000TBit/s,用户端达到60MBit/s;其次对数据的“透明”传输,由于DWDM系统按光波长的不同进行复用和解复用,而与信号的速率和电调制方式无关,即对数据是“透明”的,对于“业务”层信号来说,WDM系统中的各个光波长通道就像“虚拟”的光纤一样;另外系统升级时能最大限度地保护已有投资,在网络扩充和发展中,利用增加一个波长即可引入任意想要的新业务或新容量,是引入宽带业务(例如CATV、HDTV等)的方便手段。 CATV系统中波分复用的器件的选择要求 总体要求 在有线电视系统中,EPON+EOC应用中有可能采用单纤双向的WDM。目前我们采用双纤单向的WDM,正向采用DWDM,反向采用CWDM。对于正向的DWDM,采用集成式波分复用,该方式没有采用波长转换技术,它要求复用终端的光信号的波长符合DWDM系统的规范,不同的复用终端设备发送不同的符合ITU-T建议的波长,这样他们在接入光复用器时就能占据不同的通道,从而完成复用。 因此在波分复用系统中,应严格要求激光器的波长的稳定,在DWDM系统中,激光器波长的稳定是一个十分关键的问题,根据ITU-T G.692建议的要求,中心波长的偏差不大于光信道间隔的正负五分之一,即当光信道间隔为0.8nm的系统,中心波长的偏差不能大于±20GHz。 在早期的CATV系统使用WDM时,尽量安排间隔的ITU-U波长通道。而对CATV系统中,使用WDM时,还需对直调、外调制光发射机,光放大器、光复用器等器件进行具体要求。 1550nm光发射机 在波分复用中,由于窄带信号通过光方式与广播信号复用,因此对于窄带波长的IP/QAM信号采用1550nm直调时,会产生严重的激光啁啾,(激光器的偏置电流被信号调制,光频发生偏移和抖动)。啁啾会在1550nm处产生严重的失真。这种失真,随传输距离、传输带宽和频道数增加而变得严重。而目前我们城区所采用AURORA直调式1550nm光发射机,输出功率达到10dB,传送频道达到16个,对于纯数字负载,城区内传输距离≤40Km,不会产生明显的性能劣化。 对于发送广播信号1550nm外调制,主要满足载噪比与非线性指标要求。 光纤放大器 在波分复用系统中,由于多个波长的信号通过EDFA,这就要求光放大器需要有足够的平坦度及带宽要求,而不同于原先的单波长光放大器,要求光放大器的带宽在1535-1565,增益平坦度为正负0.2左右,这样以保证每个波长的输出达到EDFA饱和输出功率的值。目前进口的光放大器大多具有较好的增益均衡技术及增益锁定技术 增益均衡技术 即通过增益均衡技术,保证EDFA在1550nm波长窗口的工作带宽在30―40nm时,将增
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