Тестирование и мониторинг одноволновых однопролетных ВОСП.

Для проведения непрерывного контроля системных характеристик однопролетных ВОСП ряд компаний сделали системы, предложенные на рынке метрологического обеспечения систем связи. Разглядим некие из их.

Компания WAVETEK (ставшая не так давно частью компании ACTERNA) разработала систему дистанционного контроля и диагностирования характеристик волоконно-оптических линий — ATLAS. Эта система дозволяет проводить непрерывный контроль оптического тракта (сначала оптических волокон в составе оптического кабеля) и в случае отличия какого-нибудь из характеристик от данного значения (нормы) выдает аварийный сигнал либо сигнал предаварии. Она состоит из центрального блока управления, оптического рефлектометра и блока коммутации оптических волокон. Этот блок предназначен для подключения к рефлектометру данных (либо по выбору) участков волоконно-оптического тракта. Блок коммутации имеет последующие характеристики: вносимые оптические утраты менее 1 дБ, стабильность и повторяемость по вносимым потерям — 0,01 дБ, оборотные отражения — минус 40 дБ. Центральный блок управления состоит из компа, программного обеспечения и модема. Предназначение этого блока — регулирование всех частей системы, анализ состояния тестируемого оптического тракта методом сопоставления с эталонными значениями, хранящимися в памяти компа. Результаты анализа (сопоставления) передаются в центр управления ВОСП. В системе используется развязка зондирующего оптического сигнала рефлектометра (X 1625 нм) и информационных сигналов (X 1280 — 1360 нм либо X 1525 — 1565 нм). Таковая развязка дает возможность воплощения непрерывного контроля и диагностирования оптического тракта без перерыва работы системы передачи.

Итальянская компания Nicotra Sistemi spa разработала систему для непрерывного контроля и диагностирования оптического тракта ВОСП-OCN-MS (Optical Cable Network Monitoring System). Система создана для мониторинга волоконо-оптических городских сетей. Основой системы также является внедрение оптического мультиплексора с оптическим управлением. Система состоит из 2-ух модулей: базисного и дистанционного. Базисный блок состоит из: базисного оптического устройства, состоящего из 4 рефлектометров (ВОУ); оптического мультиплексора O-MUX/E, управляемого блоком ВОУ; контейнера WDM/FILTER Rack, состоящего из оптических мультиплексоров и фильтров; интерфейсов аварийных сигналов OAS1 и источника питания. Дистанционный оптический модуль состоит из последующих устройств: O-MUX/O — ведущий оптический мультиплексор с оптическим управлением; O-MUX/E — оптический мультиплексор с электронным управлением (Е), сигналы для которого поступают с O-MUX/O; WDM/F1LTER Rack — контейнер с оптическими мультиплексорами и фильтрами; интерфейсы аварийных сигналов OAS1 и источники питания.

Система имеет последующие характеристики и технические свойства:

- рабочие длины волн: 1310,1550 и 1625/1650 нм;

- динамический спектр рефлектометров до 40 дБ;

- вносимые утраты мультиплексоров от 0,2 до 0,7 дБ;

- количество входов мультиплексоров 10 либо 20;

- оптическая развязка мультиплексоров до 35 дБ;

- контролируемая длина оптического кабеля от 5 до 200 км;

- оптическая развязка фильтров до 50 дБ.

Система способна контролировать в автоматическом режиме до 128 оптических волокон.

Система дозволяет без перерыва связи производить непрерывный контроль состояния и характеристик оптического тракта ВОСП. Основой данной системы, как и обрисованных выше, является оптический рефлектометр, выполненный на базе компьютера с внедрением спец платы (ячейки). Система дозволяет проводить непрерывный контроль характеристик оптического тракта и диагностирование его состояние. Программное обеспечение предоставляет возможность анализа получаемой инфы и пуска операции обслуживания до того, как характеристики появившейся локальной неоднородности в оптическом волокне и в предусмотренной неоднородности (разъем, сварка, ответвитель и т. д.) превзойдет допустимые значения. Система имеет последующие характеристики и технические свойства:

- рабочие длины волн — 1310, 1550 и 1625 нм;

- малый обнаруживаемый перепад затухания 0,005 дБ;

- динамический спектр 35 дБ;

- точность определения расстояния до локальной неоднородности в ОВ — 1 м;

- мертвая зона рефлектометра 2 м;

- длина тестируемой полосы 1.128 км.

Рассмотренные системы непрерывного автоматического тестирования и мониторинга инспектируют характеристики и состояние лишь пассивной части оптического кабеля, также дискретных. Пассивных частей, входящих в состав пассивного оптического тракта: соединителей, разветвителей и ответвителей, коммутаторов и т. д. Эти системы не контролируют характеристики оптического сигнала: его уровень мощности, спектральные свойства, дисперсию оптических импульсов в процессе их распространения в оптическом тракте, режим работы излучателей (лазеров либо светодиодов), фотодетекторов, оптических усилителей. Не проводится также тестирование системы по итоговому системному параметру — коэффициенту ошибок, определяющему качество услуг связи.

В контрольных точках ВОСП, характеристики которых нормируются Рек. G.957 и G.691 уровень мощности оптического сигнала в точке MPI-S, т. е. на входе полосы ограничен величиной +17 дБм (G.691). Допустимый разброс величины уровня на входе оптического усилителя передачи составляет +3 дБм относительно 0 дБм. Таковой допустимый разброс гласит о том, что к точности показаний измерителей средней оптической мощности не предъявляется твердых требований, верхний же предел измерителей может не превосходить +20 дБ. В точке приема — MPI-R уровень мощности определяется мало допусти-мым уровнем принимаемого оптического сигнала, который зависит от скорости передачи и типа фотоприемника. К примеру, для ВОСП ПЦИ со скоростью 2,048 Мбит/с мало допустимый уровень мощности оптического цифрового сигнала равен —60 дБм (фотодетектор — лавинный фотодиод), для ВОСП СЦИ СТМ-256 (40 Гбит/с) — —27 дБм для наилучших типов фотоприемников [65], типовое значение — —19 дБм. Для ВОСП с внедрением приемного оптического усилителя (предусилителя), по нормам Рек. G.691, допустимый малый уровень оптического сигнала на входе предусилителя лежит в границах —38.—33 дБм [67]. Измерения уровней мощности оптических сигналов в обозначенных границах (—60.+20) дБм обеспечиваются фактически всеми измерителями средней оптической мощности всех изготовителей.

Спектральные характеристики оптических сигналов в одноволновых ВОСП не имеют твердой регламентации — довольно того, чтоб длина волны излучения оптического сигнала заходила в оптический спектр 1280—360 нм 1525—1565 нм. Ширина полосы излучения одноволновых ВОСП по нормам G.691 и G.957 может быть от 1 нм до 0,1 нм (для ВОСП СТМ-64 и СТМ-256). Для измерений этих характеристик может быть применен хоть какой из производимых анализаторов оптического диапазона (OSA). shindo вытяжки выбрать .