новая.ppt
- Количество слайдов: 45
Трактовые заголовки
Трактовый заголовок контейнеров низкого порядка BIP-2 – для обнаружения ошибок в тракте REI – индикация ошибок на дальнем конце RFI – индикация отказов на дальнем конце Метка сигнала – тип и структура нагрузочной информации VC • RDI – индикация аварии на дальнем конце • •
Трактовый заголовок контейнеров высокого порядка • J 1 – идентификатор тракта • B 3 – байт внутреннего контроля ошибок • С 2 – байт метки сигнала • G 1 – состояние тракта VC • F 2, F 3 – каналы пользователя трактов • H 4 – индикатор положения • K 3 – канал автоматического защитного переключения • N 1 – байт оператора сети
Функции указателя • Запись начала VC внутри TU • Выравнивание скоростей
Указатель TU-12 • NDF – флаг новых данных • TU – индикатор типа нагрузки Байт V 3 используется для отрицательного согласования скоростей, а следующий за ним 35 байт – для положительного выравнивания скоростей
SDH Указатель RSOH AU -указатель MSOH Полезная нагрузка RSOH AU указатель MSOH
SDH Pointers RSOH AU Pointers MSOH Полезная нагрузка RSOH AU Pointers MSOH
SDH Pointers Payload area Repeater Section Overheads AU Pointers Multiplex Section Overheads Actual Payload Repeater Section Overheads AU Pointers Multiplex Section Overheads Payload area
SDH Pointers Payload area Repeater Section Overheads AU Pointers Multiplex Section Overheads Actual Payload Repeater Section Overheads AU Pointers Multiplex Section Overheads Payload area
AU - Pointers H 1 H 1 H 2 9 Bytes H 2 H 3 H 3
SDH Pointers H 1 1 0 0 1 H 1 S S H 1 1 H 2 0 0 H 3 1 H 3 S S H 3 1 1
SDH Pointers H 1 1 1 H 2 1 H 2 1 1 H 3 1 1
SDH Pointers H 1 NDF NDF S H 1 S H 2 I D H 2 I H 2 D I H 3 D Pointer value H 3 I D
SDH Pointers H 1 H 1 H 2 H 2 H 3 Payload H 3
Цикл передачи STM-1
Указатель AU • • Y=1001 SS 11 « 1» =1111 H 1=NNNNSSID, H 2=IDID H 3 – для переноса нагрузки при отрицательном согласовании скоростей
Структурная схема ВОСП
Передающий оптический модуль Обеспечивает преобразование электрического сигнала в оптический, модуляцию оптического излучения и стык с оптической средой.
Передающий оптический модуль 1. Источник оптического излучения (лазер) 2. Система стабилизации температуры излучателя 3. Система контроля мощности излучения со стабилизацией рабочей точки
Источник излучения Прибор преобразующий электрическую энергию возбуждения в энергию оптического излучения заданного спектрального состава и пространственного распределения
Требования к источникам излучения 1. Высокая эффективность преобразования электрической энергии возбуждения в энергию оптического излучения
Требования к источникам излучения 2. Узкая спектральная полоса излучения
Требования к источникам излучения 3. Направленность излучения
Требования к источникам излучения 4. Быстродействие при модуляции, т. е. быстрое возникновение и гашение излучения
Требования к источникам излучения 5. Совместимость с приёмниками излучения и средами передачи
Требования к источникам излучения 6. Когерентность излучения
Требования к источникам излучения 7. Миниатюрность исполнения
Требования к источникам излучения 8. Высокая технологичность и низкая стоимость
Требования к источникам излучения 9. Длительный срок службы (не менее 105 часов)
Требования к источникам излучения 10. Высокая устойчивость к различным перегрузкам
Основные типы излучателей 1. СИД 2. ППЛ 3. Твердотельные лазеры
Приёмный оптический модуль Преобразует оптическое излучение в электрический сигнал, производит коррекцию искажений, усиление и регенерацию цифрового сигнала.
Приёмный оптический модуль 1. 2. 3. 4. 5. Фотодетектор Усилители Регенератор Выделитель тактовой частоты Фильтр-корректор
Фотодетектор Устройство, преобразующее оптическую энергию в электрическую.
Требования к фотодетектору 1. Высокая чувствительность
Требования к фотодетектору 2. Требуемые спектральные характеристики и широкополосность
Требования к фотодетектору 3. Низкий уровень шумов
Требования к фотодетектору 4. Требуемое быстродействие
Требования к фотодетектору 5. Длительный срок службы
Требования к фотодетектору 6. Использование в интегральных схемах
Фотодиод Прибор, электрические свойства которого изменяются под действием падающего на него излучения. Чаще всего используются p-i-n и лавинные фотодиоды.
Линейный тракт ВОСП Окна прозрачности оптического волокна: • 1, 3 мкм • 1, 55 мкм
Линейный тракт ВОСП Максимальная длина участка регенерации зависит от затухания оптического кабеля, мощности передатчика, уровня приёма, потерь на стыках.


