Disperzní parametry SMF optických vláken a tras



Podobné dokumenty
Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

(CD?,PMD?) InBand měření OSNR signálu DWDM. Jan Brouček, Praha, WDM Systems Summit 7.dubna InBand měření OSNR.

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu? Josef Beran, Jan Brouček. Měření a monitorování PMD trasy za provozu nebo bez provozu?

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Příloha B Kvalita služby a smluvní pokuty

Metody v moderních přenosových systémech. Optické komunikace 2010 Ing. Leoš Boháč, Ph.D. ČVUT-FEL, katedra telekomunikační techniky

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

Nové směry v návrhu a realizaci sítí - vyřeší koherentní systémy vše?

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

PON (Passive Optical Network)

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

Optická vlákna a práce s nimi

METODY ŘEŠENÍ VLIVU OPTICKÉ DISPERZE NA STÁVAJÍCÍCH OPTICKÝCH SÍTÍCH

CHROMATICKÁ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH VLÁKEN A JEJÍ MĚŘENÍ

Jak přesnéje vaše OTDR?

Optické spektrální analyzátory pro měření moderních DWDM přenosů

100G konečně realitou. Co a proč měřit na úrovni 100G

MĚŘENÍ CHROMATICKÉ A POLARIZAČNÍ VIDOVÉ DISPERZE JEDNOVIDOVÝCH OPTICKÝCH TRAS Martin Hájek, Petr Holomeček

MĚŘENÍ A DIAGNOSTIKA SIGNÁLU WDM

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

CWDM CrossConnect pro Datacentra

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

Přesnost měření disperzí CD / PMD

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o.

DVOUSTAVOVÉ MODULAČNÍ FORMÁTY V OPTICKÝCH PŘÍSTUPOVÝCH SÍTÍCH

Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Přenosy signálů citlivých na časování, pokročilé přepínače pro Open DWDM

Diagnostika a měření transportních signálů

Základy měření optických vláken a kabelů

Optická přenosová platforma

Technologie CWDM v optických sítích. Ing. Jaromír Šíma RLC Praha a.s. sima@rlc.cz

Optické transceivery x Optické trasy

Jedno vlákno nestačí tak jak? 40 /100 Gigabit Ethernet

RLC Praha a.s. GPON sítě a jak dál? Jaromír Šíma

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Výhody použití bend-optimised vláken

EZH Pilotem řízený regulátor tlaku plynu

OTDR. (Optical time-domain reflectometer) Uživatelský manuál

Zajištění školení zaměstnanců v oblasti optických komunikací a vláknové optiky

chainflex Plášť Kabely Optické kabely* CFLK PUR 12,5-20/ CFLG.EC PVC 7,5 +5/ CFLG.LB.PUR PUR 5-7,5-35/

2. kapitola: Přenosová cesta optická (rozšířená osnova)

ČSN EN ed. 2 OPRAVA 1

Aspekty DWDM technologie.

Optické komunikace II Optické útlumové články

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

OTDR Optical time domain reflection

Srážkoměr 500cm2 - Vyhřívaný

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Optické sítě. RNDr. Ing. Vladimir Smotlacha, Ph.D.

Měření pasivních optických sítí

Zasedání metrologické komise SOVAK ČR Technická norma ve vodním hospodářství TNV

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Projekt: Inovace oboru Mechatronik pro Zlínský kraj Registrační číslo: CZ.1.07/1.1.08/ Protokol měření

Dvoukanálový monitor absolutního chvění MMS 6120

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

Měření vlastností optických vláken a WDM přenos


knové senzory v geotechnice a stavebnictví

Převodníky rozhraní RS-232 na optický kabel ELO E240, ELO E241, ELO E242. Uživatelský manuál

Perspektivy fixních telekomunikačních sítí. Ing. Jiří Vodrážka, Ph.D. Katedra telekomunikační techniky FEL ČVUT v Praze

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ TELEKOMUNIKACÍ

FTB-1 Opravdu jednička

Daniel Tokar

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Optická vlákna. Laboratoř optických vláken. Ústav fotoniky a elektroniky, AVČR, v.v.i.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Měření vysílání DVB-T simulovaným přenosovým kanálem

Předřadná optická vlákna

Využití Q-faktoru v systémech s DWDM. Ing. Tomáš Koten

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Cena celkem včetně DPH. E Kč H Kč 52902P ,2 714 Kč Cena bez DPH Cena celkem včetně DPH.


Pasivní prvky: kabely

PSK1-10. Komunikace pomocí optických vláken I. Úvodem... SiO 2. Název školy:

Pasivní CWDM/ DWDM. Co je to CWDM?

OTDR v roce 2012 požadavky a parametry

Obnova signálu aktivní optické sítě na fyzické vrstvě pomocí erbiem dopovaného vláknového zesilovače EDFA a polovodičového zesilovače SOA


Nová měřicí platforma MTS-4000

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

10. března 2011 Brno, Česká republika

RADIAČNÍ KALORIMETRY. Jan Schettina, Hadingerová, Krepindl, CZ

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Technická specifikace předmětu plnění Nákup univerzálního kabelážního systému a rozvaděčů pro DC. Obsah...

MĚŘENÍ PORUCH PŘEDIZOLOVANÝCH POTRUBNÍCH SYSTÉMŮ POMOCÍ PŘENOSNÉHO REFLEKTOMETRU BDP

Monitoring fyzické vrstvy PON

Spektrální interferometrie v bílém světle využitá k disperzní charakterizaci vysoce dvojlomných optických vláken

Porovnání korelátorů dodávaných firmou Halma Water Management

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Aplikovaná optika. Optika. Vlnová optika. Geometrická optika. Kvantová optika. - pracuje s čistě geometrickými představami

Elektronický zapisovač eco-graph

CESNET a akademická sféra , Josef Baloun, Systémový inženýr

37MK - Mobilní komunikace. Antény v systému GSM. Petr Bláha

Transkript:

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras chromatická disperze CD polarizační vidová disperze PMD zvláště důležité pro rychlosti 10 Gbit/s měření PMD možná kompenzace CD? Disperzní vlastnosti určují přenosovou rychlost na danou vzdálenost

proč působí? CD různé spektrální složky signálu se šíří vláknem rozdílnou rychlostí λ 1 +λ 2 λ 1 λ 2 PMD dvojlom různá rychlost šíření polarizačních složek ve vláknu vliv geometrie náhodnost? nenáhodný jev náhodný jev statistický přístup lze řešit výpočtem? odlišnost výrobců vláken? odlišnost vláken v kabelu? zpravidla ano konvenční vl. (G.652) nepatrná NZDF vl. vysoká nízká do 10% ano třeba k ní přihlédnout ne může být, ale často také jen náhodná náhodná hodnoty stejné nebo až 100x odlišné ano, ale... náhodná, zpravidla se neřeší spektrální závislost? D 10-10 konvenční NZDF 1200 1300 1400 1550 λ zpoždění DGD [ps] DGD 1520 1530 1540 1550 1560 1570 λ [nm] PMD starší vlákna? stejná zdroj: LIGHTWAVE 12/2007 mohou být výrazně horší (zvláště starší než cca 1997)

CD PMD vliv kabelu? ne ano, může být značný vliv instalace trasy? vlivy okolního prostředí? stárnutí? přenos. rychlost kdy řešit? délka trasy kdy řešit? optická kompenzace? lze odhadnout např. z měření útlumu? měřit? ne téměř zanedbatelné ne i u nižších rychlostí různé délky čím delší tím vyšší nároky na systém zpravidla u 10Gbit/s na > 50 km DCM kompenzační moduly (vláknové nebo FBG mřížkové) ne výjimečně, při nedostatečné přesnosti výpočtu, např. u DWDM s kompenzací CD na NZDF ano, může se projevit nevýznamné jsou ale bodové poruchy mohou být významné může být, ale málo významné (cca. nárůst jednotky % ročně) 10 Gbit/s a výše různé délky náhodné prakticky neužívaná ne doporučuje se vždy u 10 Gbit/s

Základní metody měření CD metoda fázového posuvu metoda diferenciálního fázového posuvu metoda zpoždění impulsů v časové oblasti metoda interferenční

Metoda fázového posuvu a metoda diferenciáln lního fázového posuvu monochromátor monochromátor vysílač měřené vlákno přijímač měřicí modulovaný signál na různých vlnových délkách zdroj záření nejčastěji širokospektrální + monochromátor měří se fázový posuv signálů na jednotlivých vlnových délkách

Metoda zpoždění impulsů v časové oblasti měřicí signál tvoří sled impulsů na různých vlnových délkách v přesných časových rozestupech měří se rozdíl rozestupů impulsů na vstupu a výstupu využit ití reflektometrické metody (OTDR): λ 1 λ 2 λ 3 λ 4 OTDR měřené vlákno odraz měří se zpoždění impulsů v časové oblasti na několika vlnových délkách (1310, 1480, 1550, 1625 nm) měří se z jedné strany a využívá se odrazu z druhého konce

Zpracování výsledků měření CD zpoždění [ps] naměřené hodnoty zpoždění zpoždění [ps] λ [nm] proložení aproximační křivkou 60 50 40 30 CD λ [nm] [ps/nm] hodnoty chromatické disperze trasy 20 10 0-10 -20-30 λ [nm]

Základní metody měření PMD Skenování vlnové délky (s fixním analyzátorem) Interferometrická metoda nejpoužívanější metody měření tras v terénu Polarimetrická metoda

Metoda skenování vlnové délky (s fixním m analyzátorem) provádí se spektrální měření možné kombinace: laditelný laser - měřidlo výkonu širokopásmový zdroj záření - optický spektrální analyzátor BS OSA Broadband Source Fixed Polariser FUT Polariser Analyser OSA

Metoda skenování vlnové délky (s fixním m analyzátorem) princip měření jednostranné měření stanovení P(λ) s určitou polarizací před OSA stanovení celkového P celk (λ) R(λ) = P(λ) / P celk. (λ) zjišťujeme spektrální změnu polarizace stanovení PMD počítání extrémů (maxim a minim) užití FFT na změřenou spektrální závislost R [db] λ [nm]

Vyhodnocení měření PMD výsledek měření je hodnota zpoždění PMD [ps] pro dané vlákno trasy příp. koeficient PMD [ps/ km] při nasazování systému se řídíme jeho požadavky odolnost na PMD bývá udána: max. PMD [ps] max. DGD [ps] obvyklé hodnoty max. PMD zpoždění jsou: pro 10 Gbit/s (SDH-STM-64) pro 10 Gbit/s Ethernet (10GbE) pro 2.5 Gbit/s do 10 ps cca 5 ps 20-40 ps

Měření PMD, CD, AP unikátní kombinace měřidla PMD, CD a AP v jediném modulu Chromatická disperze Polarizační vidová disperze Měření založeno na metodě fázového posuvu Měření v celém pásmu 1260 až 1640 nm Vhodné pro všechny konfigurace sítě Dynamický rozsah až 55 db Měření založeno na metodě s fixním analyzátorem Používá stejný zdroj záření jako pro měření CD Dynamický rozsah až 65 db Kompatibilní s MTS-6000 a MTS-8000 Spektrální profil útlumu Měření spektrálního profilu útlumu vlákna v db nebo db/km v celém rozsahu 1260-1640 nm Odhalení a změření tzv. Water peaku (1383 nm) Používá stejný zdroj záření jako pro CD a PMD Dynamický rozsah až 60 db

Měření PMD, CD, AP reference pro CD, AP Fiber jumper Broadband source měření PMD, CD, AP Fiber jumper Fiber jumper Fiber under Test Broadband source

Měření PMD, CD, AP modul PMD PM D CD x AP OSA (WDM) modul WDMPMD x x 1260-1640 nm modul DISPAP x x x modul CD (Phase Shift) x OTDR modul CD (OTDR) x 1310, 1480, 1550, 1625 nm modul WDM 1485-1640 nm