WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk

Hasonló dokumentumok
Kromatikus diszperzió mérése

Gerhátné Dr. Udvary Eszter

DWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése

CWDM szűrő átviteli jellemzőinek mérése

Maximális optikai jelszint meghatározása DWDM rendszerekben

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Fényvezető szálak és optikai kábelek

TÁVKÖZLÉSI ISMERETEK FÉNYVEZETŐS GYAKORLAT. Szakirodalomból szerkesztette: Varga József

A rádiócsatorna 1. Mozgó rádióösszeköttetés térerőssége Az E V térerősséget ábrázoljuk a d szakasztávolság függvényében.

SZIPorkázó optikai hálózatok telepítési és átadás-átvételi mérései

Termékismertető MO1004 2X2-ES SZEGMENTÁLHATÓ KIVEHETŐ TÁLCÁS OPTIKAI NODE ÁLTALÁNOS LEÍRÁS MŰSZAKI ADATOK 1 PG MO1004-HU

Fiber Radio rendszerek

Optikai átviteli mérések

tartalomátviteli rendszertechnikus

Készítette: Bagosi Róbert Krisztián Szak: Informatika tanár Tagozat: Levelező Évfolyam: 3 EHA: BARMAAT.SZE H-s azonosító: h478916

Elektronika Előadás. Modulátorok, demodulátorok, lock-in erősítők

Optika Gröller BMF Kandó MTI

Mézerek és lézerek. Berta Miklós SZE, Fizika és Kémia Tsz november 19.

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Képrestauráció Képhelyreállítás

DWDM hálózat szolgáltatási körének bővítése

Visszaverődés. Optikai alapfogalmak. Az elektromágneses spektrum. Az anyag és a fény kölcsönhatása. n = c vákuum /c közeg

Fénytávközlő rendszerek és alkalmazások

Név... intenzitás abszorbancia moláris extinkciós. A Wien-féle eltolódási törvény szerint az abszolút fekete test maximális emisszióképességéhez

Optikai jelszint meghatározása CWDM hálózatokban a fizikai hatások figyelembevételével

Spektrográf elvi felépítése. B: maszk. A: távcső. Ø maszk. Rés Itt lencse, de általában komplex tükörrendszer

Műszeres analitika. Abrankó László. Molekulaspektroszkópia. Kémiai élelmiszervizsgálati módszerek csoportosítása

Optikai térkapcsolt. rkapcsoló

2R ALAPÚ OPTIKAI REGENERÁTOROK

Optikai kábelek. Brunner Kristóf

Gerhátné Udvary Eszter

A fény mint elektromágneses hullám és mint fényrészecske

Elektronika Oszcillátorok

Bevezetés az analóg és digitális elektronikába. V. Félvezető diódák

Optikai nemlinearitások: a négyhullám-keverés matematikai implementációja és javított alkalmazása DWDM rendszerekben

Útmutató száloptikai teszteléshez 1. kiadás

Abszorpciós spektroszkópia

Elektronika alapjai. Témakörök 11. évfolyam

DTRA 900 EDGE. Kétirányú erősítőről lévén szó a DTRA 900 EDGE berendezés vevőági része egy kis zajú erősítő (LNA),

CÉLKOORDINÁTOROK alkalmazástechnikája CÉLKOORDINÁTOROK FELÉPÍTÉSI ELVE

Optikai nemlinearitások: a négy-hullám keverés matematikai modelljének implementálása és szimulációja

Mérés és adatgyűjtés

Az Ampère-Maxwell-féle gerjesztési törvény

Hálózati architektúrák és rendszerek. Az optikai kommunikáció alapfogalmai

Digitális mérőműszerek. Kaltenecker Zsolt Hiradástechnikai Villamosmérnök Szinusz Hullám Bt.

Ultrarövid lézerimpulzusban jelenlevő terjedési irány és fázisfront szögdiszperzió mérése

Fizikai Réteg. Kábelek a hálózatban. Készítette: Várkonyi Zoltán. Szeged, március 04.

T E R M É K T Á J É K O Z TAT Ó

Biofizika. Sugárzások. Csik Gabriella. Mi a biofizika tárgya? Mi a biofizika tárgya? Biológiai jelenségek fizikai leírása/értelmezése

Távközlés Optikai függelék

Adat, mérés, vezérléstechnika LAN Távközlés

Szupergyors Internet? Szupergyors mérések!

Anyagvizsgálati módszerek

Alapjai (BMEVIHVJV71. Optikai Gerhátné Dr. Udvary Eszter.

10.1. ANALÓG JELEK ILLESZTÉSE DIGITÁLIS ESZKÖZÖKHÖZ

ÁLTALÁNOS SZENZORINTERFACE KÉSZÍTÉSE HANGKÁRTYÁHOZ

(BMEVIHV HVMA05) Bevezetés

Rövid ismertető. Modern mikroszkópiai módszerek. A mikroszkóp. A mikroszkóp. Az optikai mikroszkópia áttekintése

Értékelés Összesen: 100 pont 100% = 100 pont A VIZSGAFELADAT MEGOLDÁSÁRA JAVASOLT %-OS EREDMÉNY: EBBEN A VIZSGARÉSZBEN A VIZSGAFELADAT ARÁNYA 35%.

Választható önálló LabView feladatok 2017

1. ábra A visszacsatolt erősítők elvi rajza. Az 1. ábrán látható elvi rajz alapján a kövezkező összefüggések adódnak:

2011. május 19., Budapest UWB ÁTTEKINTÉS

Digitális mérőműszerek

Sugárzáson, és infravörös sugárzáson alapuló hőmérséklet mérés.

Ritkaföldfémekkel adalékolt optikai szálerôsítôk és számítógépes modellezésük

Adatátviteli eszközök

π π A vivőhullám jelalakja (2. ábra) A vivőhullám periódusideje T amplitudója A az impulzus szélessége szögfokban 2p. 2p [ ]

Gerhátné Udvary Eszter

Választható önálló LabView feladatok A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

Telemetria adó fejlesztés

Optikai hálózatok alapjai

BME Mobil Innovációs Központ

Választható önálló LabView feladatok 2013 A zárójelben szereplő számok azt jelentik, hogy hány főnek lett kiírva a feladat

E (total) = E (translational) + E (rotation) + E (vibration) + E (electronic) + E (electronic

Koherens lézerspektroszkópia adalékolt optikai egykristályokban

Nagysebességű optikai hálózatok vizsgálata. Optikai összeköttetések átviteli minőségének figyelése (Optical Performance Monitoring)

Flexibilis leágazó és kapcsoló eszközök a DWDM hálózatokban

Alapvető Radar Mérések LeCroy oszcilloszkópokkal Radar impulzusok demodulálása és mérése

A kvantummechanika kísérleti előzményei A részecske hullám kettősségről

Objektív beszédminősítés

Optika és Relativitáselmélet II. BsC fizikus hallgatóknak

Diszperzió hatásának és a harmonikusok viselkedésének vizsgálata optikai hálózatokban

GIGászok harca. Horváth Róbert. Üzemeltetés során alkalmazandó mérési megfontolások CWDM/DWDM hálózatokon. EQUICOM Méréstechnikai Kft.

MWS-3.5_E1 pont-pont adatátviteli mikrohullámú berendezés

Áramkörszámítás. Nyílhurkú erősítés hatása

Jelgenerátorok ELEKTRONIKA_2

pacitási kihívások a mikrohullámú gerinc- és lhordó-hálózatokban nkó Krisztián

A beszéd. Segédlet a Kommunikáció-akusztika tanulásához

Műveleti erősítők. 1. Felépítése. a. Rajzjele. b. Belső felépítés (tömbvázlat) c. Differenciálerősítő

Wireless technológiák Meretei Balázs

ÉRZÉKELŐK 18. ELŐADÁS: FÉNYVEZETŐ SZÁLAS OPTIKAI ÉRZÉKELŐK TÖRTÉNETI ÁTTEKINTÉS BEVEZETŐ ÁTTEKINTÉS FÉLVEZETŐ LÉZERANYAGOK OPTIKAI HÁLÓZAT FELÉPÍTÉSE

Passzív és aktív aluláteresztő szűrők

Kromatikus- és polarizációs módus diszperzió jelenségek és mérési ajánlások

Optikai szálfelügyeleti rendszerek

DOP 02. Kezelési és karbantartási útmutató OPTIKAI KIOLVASÓ. Dok. No. DOP M 2007/8

Röntgendiffrakció. Orbán József PTE, ÁOK, Biofizikai Intézet november

Villamosságtan szigorlati tételek

!Optikai átviteli rendszerek. Diamond Kft. T. 07/2002

Hálózati egyenirányítók, feszültségsokszorozók Egyenirányító kapcsolások

Foton-visszhang alapú optikai kvantum-memóriák: koherens kontroll optikailag sűrű közegben

Átírás:

WDM hálózatok kulcselemei, működésük fizikai elve és technológiájuk Kapovits Ádám MATÁV PKI-FI, Fejlesztéstervezési ágazat 1

Tartalom Fizikai alapok Alapvetõ funkciók, kulcselemek Lehetséges fejlõdési irányok 2

átviteli közeg: fényvezetõ szál Motiváció - Miért WDM? a fényvezetõ szál átviteli sávszélessége THz-ben mérhetõ, amit a jelenlegi egy hullámhosszon mûködõ rendszerek nem használnak ki adódik, hogy több, egymás mellé pakolt diszkrét hullámhosszat alkalmazzunk, mint különbözõ információs csatornákat, megtöbbszörözve az átviteli kapacitást 3

Megoldandó feladatok, alapvető funkciók Átviteli jel-torzulások kezelése, optikai kompenzálása csillapítás > optikai erősítés kromatikus diszperzió > diszperzió kompenzálás polarizációs módusdiszperzió nemlineáris jelenségek, csatornák közötti áthallás adóelemek, hangolható, illetve több hullámhosszon sugárzó források, jelösszegzés detektálás, különböző hullámhosszúságú jelek szétválasztása optikai jelek kapcsolása, hullámhossz konverzió hálózatmenedzselés és felügyelet 4

Optikai erõsítés 5

Optikai erõsítés elsõsorban a III. optikai ablakban az 1550 nm-es hullámhossz környezetében mûködõ fényvezetõ szál alapú optikai erõsítõkkel (OFA) történik vannak kísérletek kompakt, félvezetõ alapú erõsítõkkel (SOA) is, azonban gyakorlati alkalmazásuk még különbözõ problémák miatt távoli 6

EDFA erõsítõk a gyakorlatban széles körben alkalmazott erõsítõk Erbiummal (esetleg más ritkaföldfémmel) adalékolt fényvezetõ szál erõsítõk a ritkaföldfém adalékolás mellett más adalékanyagokat is szoktak alkalmazni, például Al-t ezek az erõsítõk kizárólag a III. optikai ablakban mûködnek 7

EDFA erõsítõk mûködésének fizikája a pumpálás a 980, illetve az 1480 nm-es hullámhosszon történhet 8

EDFA erõsítõk belsõ felépítése 9

EDFA erõsítõk alkalmazása Többféle alkalmazást különböztethetünk meg az erõsítõ elhelyezése szerint, úgymint szintemelõ, vagy booster erõsítõ vonali erõsítõ elõerõsítõ 10

erõsítés EDFA erõsítõk fontosabb paraméterei 1. általában 10-20 db, alkalmazástól függõen az erõsítés sávszélessége általában 30-35 nm zajtényezõje általában néhány db tolerált reflexiók tolerált egyedi reflexiók 11

EDFA erõsítõk fontosabb paraméterei 2. maximális elõre, és visszirányú ASE teljesítmény maximális elõre, és visszirányú maradék pumpáló teljesítmény maximális kimenõ optikai teljesítmény általában a 3-20 dbm tartományba esik, konstrukciótól és alkalmazástól függõen 12

Az optikai erõsítõbõl kilépõ jel nemcsak az erõsített hasznos jelet tartalmazza, hanem a spontán emisszióval létrejött, az információt hordozó jel spektrumába esõ, szintén erõsített komponenset is! Spontán emisszió erõsítése (ASE) 13

Nagy kimenõ teljesítményû és ugyanakkor kis zajú, kétlépcsõs optikai erõsítõ NF = NF + eredő 1 NF G 1 2 14

Optikai erõsítõk alkalmazását befolyásoló tényezõk, fizikai jelenségek 1. Optikai nemlinearitások stimulált Brillouin szórás (SBS) négyhullám-keverés (FWM) modulációs instabilitás (MI) önfázismoduláció (SPM) szoliton képzõdés XPM stimulált Raman szórás (SRS) 15

Optikai erõsítõk alkalmazását befolyásoló tényezõk, fizikai jelenségek 2. Polarizációs jellemzõk polarizációs módusdiszperzió polarizáció függõ csillapítás polarizációs lyukégetés Diszperziós jellemzõk kromatikus diszperzió további OFA alkalmazáshoz kapcsolódó jellemzõk zaj halmozódása ön-szûrés hatása optikai lökéshullám képzõdés 16

Oka: Stimulált Brillouin szórás (SBS) 1. foton és akusztikus fonon közötti kölcsönhatás, tehát ez egy olyan folyamat, amelyben három hullám vesz részt: a jelsugárzás, az elektrostrikció keltette akusztikus hullám a szórt (Stokes) hullám 17

Stimulált Brillouin szórás (SBS) 2. Jellemzõi: Brillouin sugárzás a jel terjedési irányával ellentétes irányban f f f frekvenciákon. ± f = 13,2 GHz (1310nm) = 11,1 GHz (1550nm) 18

Stimulált Brillouin szórás (SBS) 3. Kritikus optikai teljesítmény: ~5 mw (spektrálisan keskeny forrás esetén) (a kritikus optikai teljesítmény növekszik a jel spektrumának szélesedésével) Hatása: Gyakorlatilag limitálja a fényvezetõ szálon átvihetõ optikai teljesítményt, és egy adott bemenõ teljesítmény után a bemeneti teljesítményt tovább növelve a kimeneti teljesítmény nem változik, a teljesítmény növekmény visszaszóródik 19

Oka: több foton kölcsönhatása Jellemzõje: a létrejövõ keverési termékek: Kritikus optikai teljesítmény: (G.653-as fényvezetõ szál) Négyhullám keverés (FWM) ~10 mw függ az optikai csatornák közötti távolságtól és a kromatikus diszperzió mértékétõl Hatása: f ± 4 = f1 ± f2 f3 csatornák közötti áthallás, és a jel kiürülése 20

Önfázismoduláció (SPM) és fázisok közötti moduláció (XPM) 1. Oka: Az optikai Kerr effektus, a törésmutató intenzitás-függése Jellemzõje: ön, vagy szomszédos csatorna okozta fázistolás spektrális kiszélesedés Kritikus optikai teljesítmény: ~ 10 mw 21

Önfázismoduláció (SPM) és fázisok közötti moduláció (XPM) 2. Hatása: a spektrális kiszélesedés fokozza a diszperzió hatását teljesítmény/diszperzió limitált nagy bitsebességû átvitel impulzus kiszélesedé, illetve összenyomódás (pozitív diszperzió esetén) szoliton létrejötte, és terjedése 22

Stimulált Raman szórás (SRS) Oka: fotonok és optikai fononok közötti kölcsönhatás Jellemzõje: Raman sugárzás megjelenése a jel terjedési irányával megegyezõ irányban Kritikus optikai teljesítmény egycsatornás rendszerben: ~1 W, DE kritikus csatornák közötti távolsággal rendelkezõ WDM rendszerben csak ~1 mw (!) Hatása: jelcsillapítás, és csatornák közötti áthallás WDM rendszerekben 23

EDFA erõsítõk fontosabb fejlesztési irányai az erõsítés sávszélességének növelése módszerek: a sávszélesség növelése, az erõsítés egyenetlenségének simítása úgynevezett kétablakos, párhuzamosan kapcsolt erõsítõk alkalmazása, ahol az erõsítõk mûködési sávja el van tolva egymástól 24

Úgynevezett kétablakos erõsítõ 25

Optikai erõsítõkre vonatkozó szabványok ITU-T G.661 - optikai erõsítõk általános paramétereinek definíciója és mérési módszereik ITU-T G.662 - optikai erõsítõk és alrendszerek általános jellemzõi ITU-T G.663 - optikai erõsítõk és alrendszerek alkalmazásfüggõ vonatkozásai 26

Polarizáció Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 1. 27

Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 2. Polarizációs módusdiszperzió kettõstörõ közegben: 28

Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 3. Polarizációs módusdiszperzió egymódusú fényvezetõ szálban: 29

Polarizációs módusdiszperzió (PMD) 4. Fajlagos polarizációs módusdiszperzió: PMD c / [ ps km] = τ A polarizációs módusdiszperzió tekintetében nincs különbség a WDM rendszerek, és az egycsatornás rendszerek között. 30

Diszperziós torzulás kezelése, diszperzió kompenzálása 31

Diszperzió kompenzálási technikák Az optikai erõsítõk a kromatikus diszperzió okozta jeltorzulást nem kompenzálják A következõ megoldások léteznek a kromatikus diszperzió hatásának ellensúlyozására: passzív diszperzió kompenzáló eszközök: diszperzió kompenzáló szálak kompakt diszperzió kompenzáló eszközök (rácsok) pre-chirping szakaszközépi spektrális invertálás (a négyhullámkeverés felhasználásával) (az önfázismoduláció felhasználása, szolitáris átvitel) 32

Diszperzió kompenzálásának elmélete A diszperzió hatását úgy kompenzálhatjuk, hogy a jelet ugyanolyan mértékû (abszolút értékû), de ellenkezõ elõjelû diszperziónak tesszük ki. (Ezt úgy is megtehetjük, hogy a jelet spektrálisan invertáljuk, majd lehetõleg ugyanolyan diszperzióval rendelkezõ szakaszon visszük át. Ezen alapszik a szakaszközépi spektrális invertálás) 33

Kompakt diszperzió kompenzáló eszköz Felismerés: a fényvezetõ szálba UV fénnyel (megfelelõ körülmények között) tartós optikai rács írható. 34

WDM rendszerek jelforrásai és detektorai 35

WDM rendszerek jelforrásaival szemben támasztott követelmények jól definiált, gyártáskor szabályozható, állítható hullámhossz spektrális tisztaság (sûrûn kell az optikai csatornákat egymás mellé pakolni) hõmérsékleti stabilitás (szintén az optikai csatornák közötti áthallás miatt fontos) alacsony/kicsi chirp 36

WDM rendszerekben alkalmazott jelforrások alapvetõen nem különböznek a nagysebességû SDH rendszerekben alkalmazott forrásoktól a követelményeknek megfelelõ szóba jöhetõ forrás-típusok: direkt modulálható, többszelvényû félvezetõ lézerek DFB (Distributed Feed Back) lézer DBR (Distributed Bragg Reflector) lézer külsõ modulátorral rendelkezõ félvezetõ lézer 37

DFB és DBR lézer felépítése Elosztott visszacsatolású (DFB) lézer dióda felépítése: Elosztott Bragg-tükrû (DBR) lézer dióda felépítése: 38

Lézer-chirp Oka: a lézer-üreg tulajdonságainak (alapvetõen optikai hosszának) változása egy impulzus kibocsátása közben 39

WDM rendszerekben alkalmazott detektorok A WDM rendszerek vevõiben pontosan ugyan olyan vevõ elemeket találhatunk, mint az egyéb optikai átviteli rendszerekben, tehát általában lavina fotodiódákat (APD), illetve PIN fotodiódákat 40

Optikai csatornák szétválasztása 41

Funkció megvalósítása: Optikai csatornák szétválasztása optikai demultiplex eszközök, hullámhossz szétválasztók szûrõk (Fabry-Perot, Bragg, Mach-Zehnder, stb.) Fontos paraméterek: szelektivitás, áthallás elnyomása beiktatási csillapítás polarizáció-függése Fizikai megvalósítás: fényvezetõ szál alapú eszközökkel, planár hullámvezetõ alapon, integrált optikai úton 42

Szûrõk Konstrukciójukat tekintve lehetnek optikai rács, illetve interferométer alapúak (az optikai rácsok olyan struktúrák, amelyekben a törésmutató periodikusan változik) egy vagy több optikai jel (csatorna) kiszûrésére használhatók az optikai szûrõk lehetnek fix szûrõk, illetve hangolhatók 43

Fix szûrõk: diffrakciós rács szûrõk, fényvezetõ szálba írt Bragg rácsok Hangolható szûrõk: Szûrõtípusok sorba kapcsolt Mach-Zehnder interferométerek akuszto-optikai szûrõk (AOTF) elektro-optikai szûrõk 44

Szálba írt Bragg rács szűrő 45

Mach-Zehnder interferométer Késleltetés 46

Nem konfigurálható hullámhossz router - az Arrayed Waveguide Grating (AWG) szabad terjedés tartománya 47

Passzív optikai eszközökre (és így az optikai demultiplexelekre is) vonatkozó szabványok ITU-T G.671 Passzív optikai eszközök átviteli jellemzõi 48

Optikai kapcsolás és hullámhossz konverzió 49

optikai kapcsolók Optikai kapcsolás már ma is fontosak, szerepet kapnak optikai gyûrûkben, illetve védelmi átkapcsolásnál egyik legfontosabb paraméter a kapcsolási idõ (nagyon gyors kapcsolást a nemlineáris effektusok felhasználásával lehet elérni) 50

Optikai kapcsolók fizikai megvalósítása 1. V V 51

Optikai kapcsolók fizikai megvalósítása 2. Kapuzó kapcsolók Kapuz ó erősítő k 52

Hullámhossz konverzió Transzponderek és hullámhossz konverterek a WDM rendszerek illesztése meglévõ rendszerekhez jelenleg transzponderekkel történik. A transzponder egy lebutított, leegyszerûsített ismétlõ (repeater). Ez azonban még így is egy költséges megoldás. a valódi hullámhossz konverterek még nem napjaink technológiája, de segítségükkel újabb dimenzió nyílik majd meg, fõleg akkor, amikor OXC-ben alkalmazzák. 53

Hullámhossz konverterek SOA SOA SOA 54

Felügyelet és menedzsment 55

Optikai felügyeleti csatorna 1. Általában külön optikai csatornát használnak a felügyeleti információk szállítására. Nincs még szabványosítva, hogy egy N csatornás rendszer esetében ez a felügyeleti csatorna az N csatorna közé számolandó-e, azaz hogy a rendszer valójában csak N-1 csatorna hasznos kapacitással bír, vagy pedig a felügyeleti csatorna valójában egy N+1-dik csatorna. 56

Optikai felügyeleti csatorna 2. A felügyeleti csatorna lehet a hasznos csatornákkal közös sávban, illetve egyéb speciális hullámhosszon, például az EDFA erõsítõk erõsítési tartományán kívül is. Nincs szabványosítva az optikai felügyeleti csatorna sebessége sem, a rendszerszállítók egyedi megoldásokat alkalmaznak. 57

Felügyeleti módszerek Optikai útvonal követése a csatornák megjelölésével, azonosítóval történõ ellátásával a jelátvitel minõségének folyamatos figyelése 58

Optikai útvonal követése, csatorna megjelölése és azonosítása Lehetséges megoldás, hogy minden egyes optikai vivõt (csatornát) megjelölnek egy egyedi modulált kisfrekvenciás pilot jellel. Az így megjelölt csatornát egy egyszerû lassú vevõvel is azonosítani lehet anélkül, hogy az optikai jelet elektromos jellé kellene konvertálni. 59

Jelátvitel minõségének folyamatos figyelése Általában az optikai tartományban történik optikai spektrumanalizátor segítségével, az elektromos tartományba történõ visszatérés nélkül. Az optikai spektrumanalizátorral az optikai csatornák optikai teljesítményét hullámhosszát optikai jel-zaj viszonyát mérik folyamatosan. Hátránya: az optikai jel/zaj viszonyból nehéz következtetni a bithibaarányra! 60