Расчет длины регенерационного участка



 

Расчет длины регенерационного участка произведём согласно следующему алгоритму. Сначала находим номинальную длину регенерационного участка из соотношения:

 

,

 

где А, дБ - энергетический потенциал, определяемый типом интерфейса;

 

A = PR - PS, (дБ);

 

Э1 и Э2 - линейный и аппаратный запасы; в расчётах принимаются равными Э1 = Э2 = 3 дБ;

αст - потери на стыке строительных длин принимаем равными 0,02 дБ;

 - потери на разъёмных соединениях (соединение передатчика и приёмника с ОВ и соединения на оптическом кроссе) принимаем равными 0,4 дБ;

N - количество разъёмных соединений принимаем равными 4;

 - среднеквадратическое затухание кабеля составляет 0,36 дБ

, км - строительная длина выбранного ОК (4 км).

Затем, чтобы определить реальную длину регенерационного участка нам необходимо учесть влияние среднеквадратического отклонения затухания оптического кабеля ( ) от паспортного значения среднеквадратического затухания оптического кабеля . Для этого мы сначала определяем среднеквадратическое отклонение затухания 1 км оптического кабеля ( ) из соотношения:

 

 

где =0,02 дБ/км - заданное среднеквадратическое отклонение затухания оптического кабеля от его паспортного значения;

 

 - число условных строительных длин;

 

= 1 км - условная строительная длина.

Далее вычисляем отклонение затухания для всей номинальной длины регенерационного участка из соотношения:

 

 

Следовательно, по правилу  в 99% случаев, отклонение затухание участка уменьшит среднее значение энергетического потенциала  на величину  и получаем выражение для расчёта реальной длины регенерационного участка:

 

 

где , дБ - среднее значение энергетического потенциала участка.

Далее необходимо рассчитать минимальную длину участка регенерации для предотвращения перегрузки лазера из соотношения:

 

 

где  - динамический диапазон сигнала определяется выбором системы передачи.

В заключение расчёта необходимо произвести проверку полученного  по допустимой дисперсии. Проверка учитывает влияние только лишь хроматической дисперсии, т.к. дисперсия поляризованной моды начинает сказываться при более высоких скоростях передачи (выше, чем STM-64). В данном проекте имеем STM-1/4, поэтому влиянием дисперсии поляризованной моды можно пренебречь. Итак, допустимую длину участка регенерации определяем из соотношения:

 

 

где ,  - максимальная дисперсия в тракте;

,  - коэффициент дисперсии оптического волокна, который для волокна SMF составляет , на длине волны 1,31 мкм.

Затем определяем итоговое значение длины регенерационного участка, сравнивая,  и  и выбирая .

Используя данный алгоритм, рассчитаем длины регенерационных участков для выбранных типов интерфейсов и оптических волокон.

. S-1.1

 

,

 

Для данного интерфейса получим:

. S-16.1

 

,

 

Для данного интерфейса получим:

 


Дата добавления: 2021-01-20; просмотров: 70; Мы поможем в написании вашей работы!

Поделиться с друзьями:






Мы поможем в написании ваших работ!