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360芯OMDF光纤总配线架作用

关键词:360芯OMDF光纤总配线架

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  360芯OMDF光纤总配线架光纤的光学特性主要有折射率分布、多模光纤的数值孔径(NA),模场直径(MFD)和有效面积、截止波长等。光纤的传输特性主要包括光纤的衰减系数、多模光纤的带宽、单模光纤的色散特性等。光纤的机械特性是非常重要的,由于石英光纤具有细和脆的特性,其机械性能比金属导线差。光纤的机械特性主要包括抗张强度、耐侧压力、弯曲以及扭绞性能和使用寿命等,使用者关心的是抗张强度。强度是指光纤受到张力的作用而断裂时的大强度。目前构成光纤的材料是SiO2,大多数光纤通常被拉成125μm的细丝。从理论上推算,光纤的抗张强度可达20GPa。但实际上由于光纤内部的气泡、微粒、杂质等影响,抗张强度只有0.1~0.2GPa。但是光纤加上涂覆层后抗张强度较大增强。

  360芯OMDF光纤总配线架细节图片

  360芯OMDF光纤总配线架产品介绍

  为此,在SDH传输网中,信息结构采用标准sDH的复用结构是由一系列基本复用单元组成,而复用单元实际上是一种信息结构,不的复用单元,其信息结构不同,因而在复用过程中所起的功能各不相同。常用的复用单容器(C)、虚容器(VC)、支路单元(TU)、管理单元(AU)等。1)容器(C)容器是一种用来装载各种速率业务信号的信息结构,其基本功能是完成PDH信号与C之间的适配(即码速调整)。针对不同的PDH信号,TUT规定了5种标准容器,表示为Cn(n=11,12,2,3,4),即CC-CC3和C4五种。每一种容器分别对应于一种标称的输入速率,即1.544Mb/s、2.048Mb/6.312Mb/s、34.388Mb/s和m,264Mb/s。

  360芯OMDF光纤总配线架主要特点

  我国的SDH复用映射结构仅涉及CC3和C4。2)虚容器(VC)点虚容器是用来支持SDH通道层连接的信息结构,由信息净负荷(容器的输出)和通道POH)组成,即tnVC-n=C-n VC-nPOHVC是SDH中为重要的一种信息结构,其帧速率是与SDH网络同步的,并且同一网格中的不同VC都是保持相互同步的,因而在VC级别上可以实现交叉连接操作,但在VC内部却允许装载来自不同容器的异步净负荷。VC信号仅在PDH/SDH网络边界处才进行分接,在SDH网中传输时可以作为一个单独的实体在通道中任意位置取出、插入或交叉连接,以便进行同步复用和交叉连接处理。VC可分成低阶VC和高阶VC两类。很明显容纳低阶容器的VC为低阶虚容器,在TU前的VC为低阶VC,如VCVC-VC2和VC3;能够容纳高阶容器的VC为高阶虚容器,在AU前的VC为高阶VC,如VC4和VC3。

  360芯OMDF光纤总配线架结构

  可见VC3根据复用路线的不同,既可以是低阶VC,又可以是高等VC。我国的VC3属于低阶VC.用于维护和管理这些VC的开销称为通道开销(POH),管理低阶VC的通道开销称为低阶通道开销(LPOH),管理高阶VC的通道开销称为高阶通道开销(HPOH)。支路单元(TU)是一种为低阶通道层与高阶通道层提供适配功能的信息结构,它是由3)支路单元(TU)和支路单元组(TUG)一个低阶VC和指示其在高阶VC中初始字节位置的支路单元指针(TU-PTR)组成。可见低阶VC可在高阶VC中浮动,并且由一个或多个在高阶VC净负荷中占有固定管理单元(AU是在高阶通道层与复用段层之间提供适配功能的一种信息结构。管理单元(AU)和管理单元组(AUG)高阶VC和指示高阶VC在STMN中的起始字节位置的管理单元指针(AU-PTR)构成同有高阶VC在STMN中的位置也是浮动的,但AU指针在STMN帧结构中的位置是固定的一个或多个在STM帧中占有固定位置的AU组成一个管理单元组(AUG)。

  360芯OMDF光纤总配线架性能

  N个AUG信号按字节间插同步复用后,再加上起到运行、维护和管理作用的段开5)同步转移模块(STM-N)(SOH)就构成了SIM-N信号(N=4,16,64,…)。基本复用映射步骤各种信号复用映射进STMN帧的过程要经过映射、定位和复用三个步骤。映射即是装入,是一种在SDH网络边界处,把支路信号适配装入相应虚容器过程。例1)映射(mapping)如,将各种速率的PDH信号先分别经过码速调整装入相应的标准容器,再加进低或高阶通道开销,以形成标准的VC定位是把VCn放进TUn或AU-n中,同时将其与帧参考点的偏差也作为信息结合进去的过程。它依靠TU-PTR和AU-PTR功能加以实现灵活和动态的定位,即在发生相对帧相位偏差使VC帧起点浮时,TU-PTR和AU-PTR指针值亦随之调整,从而始终保证指针值准确指示VC帧的起点。

  通俗地讲,定位就是用指针值指示VCn的较好个字节在TU-n或AU-n帧中的起始位置。m3)复用(multiplex)复用是一种将多个低阶通道层的信号适配进高阶通道或者把多个高阶通道信号适配进复用段层的过程,即指将多个低速信号复用成一个高速信号。其方法是采用字间插的方式将TU筹备进高阶C或将AU筹备进SIMN。由于经过TU-PTR和AU-PTR处理后的各VC支路已实现了相位同步,因此其复用过程为同步复用,复用的路数可参见图7-33。(1)映射。速率为2.048Mb/s的信号先进入C12作适配处理后,加上VC-12POH构成了VC12。由映射过程可知,一个500s的VC12复帧容纳的比特数为4×(4×9-1)×8=1120b,所以VC-12的速率为1120/506=2.240Mb/s(2)定位(指针调整)。

  通常情况下,光纤的特性受温度影响不大,但是在温度很低时,损耗随温度降低而增加,尤其是在温度非常低时,损耗急剧增加,所以高寒地区工作的光缆应注意到这个产生这种现象的原因是光纤的热胀冷缩。构成光纤的石英材料(SO2)的热膨胀系数很小,在温度降低时几乎不收缩。而光纤在成缆过程中必须经涂覆和加上一些其他构件,涂覆材料及其他构件的膨胀系数较大,当温度降低时,收缩比较严重,所以当温度变化时,材料的膨胀系数不同,将使光纤产生微弯,尤其表现在低温区。目前ITUT建议定义了5种单模光纤G.G.G.GG.652和G.655是目前光纤通信工程中广泛使用的单模光纤(1)G.652光纤56,其中G.652光纤的特点是:其设计的佳工作波长在1310m附近,也可以用于1550gm波段。

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