Уровни чувствительности и перегрузки приемника определяются соответственно как минимальное и максимальное значения уровня мощности оптического излучения на входе приемника, при которых обеспечивается коэффициент ошибок не более 1*10-10 к концу срока службы аппаратуры.
Уровни мощности оптического излучения на передаче, ширина спектра источника излучения (d), затухание мощности оптического излучения разъемного оптического соединителя (αрc), уровни чувствительности и перегрузки приемника должны быть приведены в технических характеристиках на аппаратуру и для ВОСП СЦИ должны удовлетворять требованиям ОСТ.45.104-97.
Параметры оптических волокон и кабелей в выражениях (5.1), (5.2) и (5.3) приведены в технических характеристиках на поставляемый оптический кабель (αок, D) или определяяются условиями и технологией прокладки (αнc, Lстр).
Системный запас (М) учитывает изменение состава оптического кабеля за счет появления дополнительных (ремонтных) вставок, сварных соединений, a также изменение характеристик оптического кабеля, вызванных воздействием окружающей среды и ухудшением качества оптических соединителей в течение срока службы, и устанавливается при проектировании ВОСП исходя из ее назначения и условий эксплуатации оператором связи, исходя из статистики повреждения (обрывов) кабеля в зоне действия оператора.
Рекомендуемый диапазон устанавливаемых значений системного запаса от 2 дБ (наиболее благоприятные условия эксплуатации) до 6 дБ (наихудшие условия эксплуатации).
Найдем энергетический потенциал аппаратуры (Амакс) – максимальное затухание участка без учета передающего и приемного стыков аппаратуры:
Амакс = Рпер - Рпр, (5.5)
где Рпер – уровень передачи;
Рпр – уровень приема минимальный с предусилителем;
Амакс = Рпер - Рпр = 2 - ( - 42) = 44 дБ;
Найдем энергетический потенциал аппаратуры (Амин) – минимальное затухание участка:
Амин = Рист – П, (5.6)
где П – уровень перегрузки приемника (-1 дБ);
Рист – передающий уровень источника излучения, Рист = 2 дБ.
Амин = 2 – (-1) = 3 дБ
Подставляя найденные значения в формулы (5.1), (5.2), (5.3), получаем
По результатам расчетов получено, что Lш > Lamax , значит, аппаратура и кабель выбраны с техническими данными, обеспечивающими запас по широкополосности на участке регенерации. Исходя из приведенных расчетов, разместим оптические усилители на ст. Богданович, ст. Талица и длины усилительных участков lуу составляет 102, 114 и 113 км соответственно.
5.2 Расчет дисперсии
При передаче сигналов по ВОЛС используются методы ИКМ, в результате чего передаваемая информация представляется в виде двоичных кодов - битов 1 и 0, причем 1 соответствует высокому уровню мощности, а 0 - низкому. Модулированный сигнал передается по ОВ импульсами с длительностью
Если длительность
Таким образом, для нормального функционирования ВОЛС необходимо:
- обеспечить длительность полученного импульса
-обеспечить полученную мощность равную чувствительности приемника Рпр или ввести запас, превышающий Рпр.;
Вот почему при проектировании ВОЛС с большей скоростью передачи важнейшими техническими характеристиками являются дисперсия и затухание ОВ.
5.2.1 Расчет поляризационной модовой дисперсии
Если линия состоит из N сегментов ВОК, дисперсия в каждом из которых равна
Поляризационная модовая дисперсия
Уширение импульса за счет хроматической дисперсии определяется из выражения(5.10):
С учетом поляризационной модовой дисперсией результирующая дисперсия будет определяться из следующего выражения [8]:
Т.к. битовый интервал
для STM-64:
Максимально допустимая величина уширения импульсов определяется из условия, что допустимая длительность импульса:
Следовательно, при скорости передачи 9953,28 Мбит/с допустимая длительность импульса будет
Конечная длительность импульса выражается через его начальную длительность
Тогда длительность импульса, увеличенная за счет дисперсии на первом участке, будет равна:
Т.е. при скорости передачи 9953,08 Мбит/с (STM-64), оптический импульс, уширенный вследствие дисперсии, не превысит допустимую величину
Для компенсации дисперсии выберем модуль DCM-10 и DCM-20 с вносимым затуханием 3,7; 4,1 дБ и полной дисперсией (-170); (-340) пс/нм соответственно.
Полная отрицательная дисперсия модулей компенсации:
Следовательно, полная скомпенсированная дисперсия на каждом участке линии связи будет: