光接口指标值
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EPON设备及网络维护主要技术指标一、EPON OLT设备指标1. OLT的PON光接口发射功率:当采用1000BASE-PX10时为:-3~+2dBm当采用1000BASE-PX20 时为:+2~+7dBm2. OLT光接收机的灵敏度为:当采用1000BASE-PX10时为:≤-27dBm当采用1000BASE-PX20时为:≤-27dBm3. OLT光接收机的过载光功率为:当采用1000BASE-PX20 时为:最小值-6dBm当采用1000BASE-PX10 时为:最小值-3dBm4. 系统传输能力(1)采用PX20光模块情况下:20公里光纤,支持1:32分光比;(2)1:32分光比,传输距离>20公里,最大差分传输距离接近于最大传输距离。
二、EPON ONU设备指标1. ONU的PON-R接口发射功率:当采用1000BASE-PX10时为:-1~+4dBm当采用1000BASE-PX20时为:-1~+4dBm2. ONU光接收机的灵敏度为:当采用1000BASE-PX10 时为:≤-24dBm当采用1000BASE-PX20 时为:≤-24dBm3. ONU光接收机的过载光功率为:当采用1000BASE-PX10 时为:最小值-3dBm4. 系统传输能力测试(1)采用PX20光模块情况下:20公里光纤,支持1:32分光比;(2)1:32分路比,传输距离>20公里,最大差分传输距离接近最大传输距离。
三、分光器插入衰耗指标1. 1:2分光器插入衰耗:≤4db;2. 1:4分光器插入衰耗:≤8db;3. 1:8分光器插入衰耗:≤11db;4. 1:16分光器插入衰耗:≤14db;5. 1:32分光器插入衰耗:≤17.5db四、EPON网络上、下行实际业务带宽不超过设定最大带宽与汇聚带宽中较小者的±5%。
五、系统应支持断电及断纤两种情况下的告警,并且能对两种情况进行区分。
六、ONU认证的功能:网管获取ONU授权状态正确;ONU 授权后能在PON拓扑结构中正确显示状态,可以通过网管进行各项管理;未授权ONU能正常收发数据,但不能在网管界面中进行配置。
抄送:光网络产品部总经理报:杨壮副总裁【条目标题】 10Gb/s和2.5Gb/s SDH系统光接口指标规范【版本记录】【背景说明】规范SDH或ASON设备的线路应用代码,光接口指标,指导研发设计、测试、手册编写,设备制造,市场开拓和工程维护、开通。
【适用范围】本规定适用于2.5Gb/s,10Gb/s的SDH或ASON系统单跨距的光链路配置情况。
【规范描述】一、线路应用代码SDH系统的应用代码用以下方式表示:Wx-y.z其参数定义如下:W表示目标距离,应用的符号为:—S代表短距离;—L代表长距离;—V代表甚长距离;—U代表超长距离。
x为W的下标,代表相应目标距离的扩展符号,只有在自定义的线路应用代码中使用。
应用的符号为:—s代表W距离段的较短目标距离—e代表W距离段的较长目标距离—f代表采用FEC技术—r代表采用Raman技术y表示STM等级:—16表示STM-16;—64表示STM-64;z是光纤类型,如下:—1代表对G.652光纤使用1 310nm光源;—2代表对G.652光纤使用1 550nm光源;—3代表对G.653光纤使用1 550nm光源;—5代表对G.655光纤使用1 550nm光源。
二、光接口应用代码的分类及部分常用光接口指标3.其他指标光接口的其他指标符合相应线路应用代码段的ITU-T的G.957, G.691建议表1 STM-64光接口参数要求(S,L接口)表5 STM-16光接口参数要求(U接口)该文件和《SDH设备光放大、色散补偿与光模块配置原则》配套使用。
【发布单位】光网络产品部项目管理部【发布日期】 2006-06-20(注:可编辑下载,若有不当之处,请指正,谢谢!)。
光接口是光纤通信系统的特有接口,它的指标测试依据由实际设计要求来确定。
图5-13中的S,R点为光接口,在S点的主要指标有平均发送光功率和消光比,在R点的主要指标有接收机灵敏度和动态范围。
1.平均发送光功率(1)平均发送光功率的含义平均发送光功率是指在光端机正常工作条件下输出的平均光功率,即光源尾纤输出的平均光功率.平均发送光功率的功率值用PT(μW)表示,电平值用LT( dBm)表示,光功率值与电平值之间的关系是:一般把dBm作为平均发送光功率的单位,平均发送光功率与光源类型、标称波长、传输容量、光纤类型有关.例如一个速率为139 264 kbit/s的单模光纤通信系统,标称波长为1 3 10nm,采用LD光源时,平均发送光功率应大于或等于一9dBm.还要指出的是,对于一个实际的光纤通信系统,平均发送光功率并不是越大越好.虽然,从理论上讲,发送光功率越大,通信距离就越长,但光功率太大会使光纤工作在非线性状态,这种非线性效应会对光纤产生不良影响,所以PT应有合适的数值.(2)测试方法平均发送光功率的测试方框图如图5-14所示.各种指标的测试都要送人测试信号,不同码速的光端机要求送入不同的PCM测试信号.速率为2 048 kbit/s和8 448 kbit/s的光端机送215-l序列的伪随机码,其速率为34 368 kbit/s和139 264 kbit/s的光端机送223一l序列的伪随机码,且2 048 kbit/s,8 448k bit/s和34 368 kbit/s三种速率的码型应为HDB3码,139 264 kbit/s速率的码型应为CMI码.误码仪的作用就是应能产生这些不同速率、码型和长度的伪随机测试信号.具体测试步骤如下:①如图5-14所示,将误码仪、光功率计与光端机连接.其中光纤测试线将光端机输出活动连接器与光功率计输入活动连接器相连.②误码仪发送符合要求的伪随机测试信号.③读取光功率计上的数值即是平均发送光功率,说明:①平均发送光功率与注入光源的电流大小有关,测试时的注入电流应是系统正常工作时的注入电流。
Metro1000(OptiX 155/622H)测试光接口指标Metro1000(OptiX 155/622H)光接口收发功率过高或者过低会导致设备产生误码,对业务造成影响,甚至会对设备器件造成损害。
本节介绍如何测试光接口指标,确保设备上的各个光接口的收发光功率正常。
测量光接口板平均发送光功率光接口平均发送光功率过高或者过低会导致设备产生误码,对业务造成影响,甚至会对设备器件造成损害。
前提条件设备已上电。
工具、仪表和材料擦纤纸;尾纤;法兰盘;光功率计注意事项说明:如果光接口板设置了“激光器自动关断ALS”,则光接口板在输入口没有收到光时,输出口将不发光,从而测量不到发送光功率。
如果出现测量不到光功率的情况,请在网管上查询是否开启了激光器自动关断功能。
操作步骤1.用专用擦纤纸清洁待测的尾纤接头和待测光接口板的法兰盘。
2.根据被测单板光接口的实际光波长,设置光功率计的光波长。
3.用测试尾纤连接光接口板的输出光接口和光功率计的测试输入口,如图1所示。
图1 测量平均发送光功率4.待输出功率稳定,读出光功率计上显示的数值,即为光接口板的平均发送光功率。
5.对比测量结果和相应指标,如测量结果不符合指标,应查找原因,直至测量合格。
测量光接口板实际接收光功率完成平均发送光功率的测量后就需要测量本站实际接收光功率。
前提条件∙对端站的光纤已经布放到本站。
∙对端站已经完成了单站调试。
工具、仪表和材料光功率计;光衰减器;尾纤操作步骤1.根据被测单板光接口的实际光波长,设置光功率计的光波长。
2.拔下被测单板接收光接口的尾纤,将此尾纤连接到光功率计的测试输入口,如图1所示。
图1 测量实际接收光功率3.待接收光功率稳定后,光功率计上显示的数值即为该光板的实际接收光功率。
4.对比测量结果和相应指标,∙如果测量值小于该光接口板的接收灵敏度,转步骤5。
∙如果测量值大于该光接口板的过载光功率,转步骤6。
∙如果测量值在该光接口板的接收灵敏度和过载光功率范围内,说明接收光功率正常,转步骤7。
1 附录1.1 附录一:再生段距离计算再生段距离的计算分为两种情况: 第一种情况是损耗受限,即再生段距离由光通道衰减决定。
第二种情况是色散受限,即再生段距离由光通道总色散所限定。
采用最坏值法设计时,损耗受限系统的实际可达再生段距离可用下式来估算:L=P-P-P-2A-M T R p CfCαα+s式中:PT-表示寿命终了时发送光功率(dBm)PR-表示寿命终了时接收灵敏度(dBm)(BER≤10E-12)Pp-表示光通道代价(dB) -----在G.652光纤上一般对于STM-1/4,取1dB;对于STM-16,类型S-16.1,L-16.1取1dB,类型L-16.2,V-16.2,U-16.2取2dB。
Ac-表示每个活动连接器损耗(dB)Mc-表示系统富裕度(dB)光纤衰减系数(包括光纤熔接头衰耗)1.31μm af=0.37dB/km1.55μm af=0.22dB/km每个活动连接器损耗:Ac=0.5 dB光纤熔接头平均衰减:as =0.055 dB/Km系统富裕度:Mc=3dB1.155Mbit/s光接口:长距离光接口发送光功率为-4dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-5dBm;接收灵敏度为-36dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-33dBm.1.31μm长距离:[-5-(-33)-1-1-3]/(0.37+0.055)=54.1Km1.55μm长距离:[-5-(-33)-1-1-3]/(0.22+0.055)=83.6Km最大传输距离(衰耗限制):83.6Km2.622Mbit/s光接口622Mbit/s光器件:S-4.1:光接口发送光功率为-13.5dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-14.5dBm;接收灵敏度为-30dBm,按劣化3dBm 考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27dBm.[-14.5-(-27)-1-1-3]/(0.37+0.055)=17.6kmL-4.1:光接口发送光功率为-2dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-3dBm;接收灵敏度为-30dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27dBm.[-3-(-27)-1-1-3]/(0.37+0.055)=44.7kmL-4.2:光接口发送光功率为-2dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-3dBm;接收灵敏度为-30dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27dBm.[-3-(-27)-1-1-3]/(0.22+0.055)=69.1kmV-4.2:光接口发送光功率为-2dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-3dBm;接收灵敏度为-38.5dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-35.5dBm.[-3-(-35.5)-1-1-3]/(0.22+0.055)=100km最大传输距离(衰耗限制):100km622Mbit/s色散限制:根据ITU-T建议G.957 ε=B·D·L·δλ×10-6ε=0.306(单模光发送模块)B为传输速率(Mbit/s)D为光纤色散系数( 1.55μm:D=20 ps/nm.km)L为传输距离δλ为光源的均方根谱宽,一般SLM: -20dB谱宽δλ-20=1nm,δλ=δλ-20/6.07D.L=ε×δλ106B=(0.306×106)/(622.080×1/6.07)=2986 ps/nm1.55μm时:距离:L=2986/20=149.3Km所以,对于622Mb/s系统,一般可不考虑色散受限问题。
3.2.5Gbit/s光接口S-16.1:光接口发送光功率为-2dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-3dBm;接收灵敏度为-21dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-18dBm。
[-3-(-18)-1-1-3]/(0.37+0.055)=23.5kmL-16.1:光接口发送光功率为-1dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-2dBm;接收灵敏度为-30.5dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27.5dBm.[-2-(-27.5)-1-1-3]/(0.37+0.055)=48.2kmL-16.2:光接口发送光功率为-1dBm,按劣化1dBm考虑,其寿命终了时发送光功率为-2dBm;接收灵敏度为-30.5dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27.5dBm.[-2-(-27.5)-1-2-3]/(0.22+0.055)=70.9km色散限制:最大色散为1800ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm,1800/20=90km,实际中继距离为MIN(79.9,90)=70.9kmLe-16.2(L-16.2JE):光接口发送光功率为+5dBm,由于采用了增益锁定,不用考虑留余量,其寿命终了时发送光功率为+5dBm;接收灵敏度为-30.5dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27.5dBm. [5-(-27.5)-1-2-3]/(0.22+0.055)=96.4km色散限制:最大色散为2400ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm,2400/20=120km,实际中继距离为MIN(96.4,120)=96.4kmEDFA 14dB:光放光接口发送光功率为+14dBm,接收灵敏度为-30.5dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27.5dBm.[14-(-27.5)-1-2-3]/(0.22+0.055)=129.1km色散限制:最大色散为3200ps/nm,光纤色散系数为20 ps.km/nm,3200/20=160km,实际中继距离为MIN(129.1,160)=129.1kmEDFA 17dB:光放光接口发送光功率为+17dBm,接收灵敏度为-30.5dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-27.5dBm.[17-(-27.5)-1-2-3]/(0.22+0.055)=140km色散限制:最大色散为3200ps/nm,光纤色散系数为20 ps.km/nm,3200/20=160km,实际中继距离为MIN(140,160)=140kmEDFA (14dB/-37dBm):光放光接口发送光功率为+14dBm,接收灵敏度为-37dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-34dBm.[14-(-34)-1-2-3]/(0.22+0.055)=152.7km色散限制:最大色散为7200ps/nm,光纤色散系数为20 ps.km/nm,7200/20=360km,实际中继距离为MIN(360,152.7)=152.7kmEDFA (17dB/-37dBm):光放光接口发送光功率为+17dBm,接收灵敏度为-37dBm,按劣化3dBm考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为-34dBm.[17-(-34)-1-2-3]/(0.22+0.055)=163.6km色散限制:最大色散为7200ps/nm,光纤色散系数为20 ps.km/nm,7200/20=360km,实际中继距离为MIN(163.6,360)=163.6km1.2 附录二:OptiX 2500+设备的单板典型配置1.3 附录三:120欧外部电缆应用参考1.4 附录四:部分附件说明表7国内海外机柜必发附件区别对照表1.5 2 OptiX 2500+(Metro3000)主要指标本附录列出了ITU-T有关光传输系统的光/电接口、时钟同步、电磁兼容、环境和振动指标等方面的规范要求及OptiX 2500+(Metro3000)的实际测试结果或典型值。
1.5.12.1 光接口性能规范1. 光接口参数规范1)光接口分类根据不同的发送光功率和接收灵敏度决定的可能的传输距离,OptiX2500+(Metro3000)支持的光接口分类如表12。
表12 光接口分类代码2)光接口参数不同类型的光接口参数的规范见表13、表14、表15和表16。
OptiX2500+(Metro3000)提供的光接口满足这些规范的要求。
表13 G.691 STM-1光接口参数规范表14 G.691 STM-4光接口参数规范表15 G.691 STM-16光接口参数规范表16 G.691 STM-16光接口参数规范2. 平均发送光功率平均发送光功率是发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在S参考点上的测量值。
OptiX 2500+(Metro3000)提供的各类型光接口的平均发送功率指标如表17所示。
表17 平均发送光功率3. 消光比(EX)消光比是在最坏反射条件且全调制条件下,传号平均光功率与空号平均光功率的比值。
OptiX 2500+(Metro3000)提供的各类型光接口的消光比指标如表18所示。
表18 消光比(EX)4. 接收机灵敏度(BER=1×10-10)接收机灵敏度是在R参考点上,达到规定的比特差错率(BER)所能接收到的最低平均光功率。
OptiX 2500+(Metro3000)提供的各类型光接口的接收机灵敏度指标如表19所示。
表19 接收机灵敏度5. 接收机过载光功率(BER=1×10-10)接收机过载功率是在R参考点上,达到规定的BER时所能接收到的最高平均光功率。
OptiX 2500+(Metro3000)提供的各类型光接口的接收机过载功率指标如表20所示。
表20 接收机过载光功率6. 光输入口允许频偏再生器的内部振荡器在自由运行方式下的长期频率稳定度不得劣于±20×10-6,下游SDH设备输入口接收到这样的信号应能正常工作。
OptiX 2500+(Metro3000)提供的各类型光接口的光输入口允许频偏指标如表21所示。
表21 光输入口允许频偏7. 光输出口AIS速率容差SDH设备输入口在信号丢失等故障情况下,从输出口向下游发AIS速率容差。
以及OptiX 2500+(Metro3000)提供的各类型光接口的光输出口AIS速率容差指标如表22所示。
表22 光输出口AIS速率容差1.5.22.2 电接口规范1. 输出口信号速率容差输出口信号速率容差指输出AIS情况下测量得到的输出信号速率与标称速率之间的偏差。
OptiX 2500+(Metro3000)提供的各类型电接口的输出口信号速率容差指标如表23所示。
表23 输出口信号速率容差2. 输入口允许衰减连接设备的电缆(符合f损耗规律)具备一定损耗,对于损耗后的信号要求设备的输入口应能正确接收。