Друзья, команда техподдержки РТК‑Сервис стартовала серию разборов рамановских и гибридных усилителей разных поколений и производителей. Рассмотрим основные технические и прочие характеристики от популярных отечественных и западных вендоров.

Если хотите освежить память, что за зверь такой Раман, вам сюда.

А мы начнем с российского оборудования Т8.

Итак, в линейке оборудовании DWDM‑платформы «Волга» производства T8 представлены основные виды рамановских усилителей:

RA-1 (RA-1-ХХ), RAF-1 — рамановские усилители без встроенного OSC.

ERA-24V-7, ERA-19V-7 — гибридные рамановские усилители, без встроенного OSC.

Дополнительно: блоки рамановских усилителей платформы «ПУСК» RAU-1,0-B3-1455, RAU-1,0-B6-1455, RAU-2,0-B6-1421-1455.

Блок рамановского усилителя (RA-1) от Т8 позволяет усиливать сигнал в С+ диапазоне DWDM (1529–1564 нм) до 20 дБ в стандартном одномодовом волокне (ITU‑T G.652.D).

Поддерживаются следующие режимы работы:

  • Ручной режим (управление мощностями лазерных диодов накачки).

  • Режим стабилизации коэффициента усиления Gain* — это рабочий режим при эксплуатации и ПНР.

* не поддерживается усилителем c попутной накачкой RAF-1.

Рекомендуется всегда включать режим защиты. APR (Automatic Power Reduction) для RA-1 позволяет автоматически отключить / включить накачку (в т.ч. с подачей пробных импульсов) в случае:

  1. При низкой выходной мощности сигнала (когда уровень выходной мощности сигнала ≤ порога срабатывания).

  2. Когда отношение отраженной мощности накачки к полной выходной мощности меньше минимального порога срабатывания или больше максимального порога.

  3. Комбинированный режим (когда проверяется срабатывание APR по двум условиям).

Пример установленного режима стабилизации и APR (по обоим условиям) в NMS Titan.
Пример установленного режима стабилизации и APR (по обоим условиям) в NMS Titan.

В случае, если при проектировании линии требуемое значение OSNR может быть достигнуто при незначительном увеличении мощности сигнала в конце пролета, стандартный рамановский усилитель будет излишним решением. В этом случае предусилитель/линейный усилитель может быть заменен на гибридный усилитель, который представляет собой комбинацию рамановского и эрбиевого усилителей на одной плате.

Примеры проводимых компанией Т8 экспериментов по дальности передачи:

В декабре 2012 года специалисты компании Т8 добились рекордных показателей в передаче сигнала со скоростью 100 Гбит/с на расстояние более 500 км в однопролетной линии. В ноябре 2013 года была продемонстрирована передача сигнала в десяти каналах со скоростью 100 Гбит/с на 500,4 км.

В 2014 году для достижения рекордной дальности передачи сигнала специалистами Т8 применялся вариант схемы с использованием двух ROPA и встречной рамановской накачки (см. рис. ниже). Бюджет 10-канальной линии при этом составил 79 дБ.

https://www.lastmile.su/files/article_pdf/4/article_4567_155.pdf

В эксперименте использовались 100G транспондеры TS-100E “Волга” производства Т8 (модуляция DP‑QPSK, когерентный прием) и волокно Corning SMF-28 ULL со сверхнизким затуханием и низкой поляризационной модовой дисперсией. Частота битовых ошибок (BER) во всех десяти каналах 100G не превышала предельный уровень (BER threshold) в течение всего времени проведения эксперимента.

В 2018 году T8 провела публичный эксперимент, в котором была продемонстрирована передача сигнала со скоростью 200 Гбит/с на одной несущей на расстояние 520 км в одном пролете. Передача была осуществлена с помощью серийного оборудования DWDM‑системы «Волга» с использованием оптического волокна, в частности, нового стандарта ITU‑T G.654.E

https://www.lastmile.su/files/article_pdf/7/article_7229_99.pdf

Передача и прием информации со скоростью 200 Гбит/с по одной несущей осуществлялись серийно производимым транспондером MS-400E системы DWDM «Волга». Данный блок для передачи со скоростью 400 Гбит/с использует две несущие с битовой скоростью 227,2 Гбит/с.

Применение высокой символьной скорости (56,8 ГБод) позволило использовать для сигнала 200 Гбит/с наиболее производительный формат модуляции DP‑QPSK.

Важно отметить, что для достижения рекордных результатов в эксперименте ученые T8 выбрали комбинацию двух типов ОВ компании Corning: TXF (ITU‑T G.654.E) и SMF-28 ULL (ITU‑T G.654.C). Волокно TXF обладает увеличенной эффектной площади моды — 125 кв. мкм, поэтому его применение позволяет снизить уровень нелинейных искажений сигнала и увеличить вводимую мощность накачки распределенных рамановских и удаленных эрбиевых усилителей в линию. В свою очередь, ОВ ULL обладает наименьшими потерями среди всех одномодовых волокон для наземных сетей связи (см. подробнее «ПЕРВАЯ МИЛЯ», 2018, № 1, с. 34).

Рассмотрим некоторые из экспериментов и решений отечественного производителя VPG Laserone с использованием технологии ROPA:

dwdm‑sistema‑gorizont‑catalog-2025-final.pdf

В продуктовой линейке присутствуют и карточки рамановских усилителей в составе DWDM‑платформы «Горизонт» под управлением NMS «Пульс». Вот некоторые из них:

Карта RA-1-H4 — применяются в магистральных ВОЛС и предназначены для распределённого усиления многоканального спектрально уплотненного оптического сигнала, к шумовым характеристикам которого предъявляются повышенные требования. Использование таких усилителей позволяет обеспечить передачу информации на расстояния, превышающие 300 км, без использования промежуточных пунктов усиления/регенерации, независимо от канальной скорости передачи. Карта обеспечивает выделение OSC канала из линейного DWDM сигнала для организации управления сетевым элементом. Карта RA-1-H4 применяется в составе платформы «Горизонт» совместно с адаптером HS‑H8.

Карта RA-2-H4 также применяется в составе платформы «Горизонт» совместно с адаптером HS‑H8.

Карта FRA‑H4 — является волоконным оптическим усилителем на основе эффекта вынужденного комбинационного рассеяния с использованием сонаправленной накачки. Данные усилители применяются в магистральных ВОЛС и предназначены для распределённого усиления многоканального спектрально уплотненного оптического сигнала, к шумовым характеристикам которого предъявляются повышенные требования. Волоконно‑оптический усилитель на основе эффекта ВКР сонаправленной накачки FRA‑H4 применяют:

— для организации многоканальной однопролетной ВОЛС протяженностью свыше 300 км;

— для организации ВОЛС с использованием усилителей с удалённой накачкой ROPA;

— для модернизации имеющихся ВОЛС на базе существующей оптический инфраструктуры: переход на более скоростные и более требовательные форматы модуляции.

Решение на базе DWDM‑оборудования «ПУСК». Для обеспечения передачи данных на 500 км используется система удаленной доставки накачки ROPA.

В 2019 году российская компания «Оптические Линии Связи» поставила мировой рекорд дальности однопролетной линии на 506 км в рамках реализованного проекта по организации связи между ПС 750 кВ «Белозерская» — ПС 750 кВ «Ленинградская».

Для передачи данных с помощью ROPA предусматривается 4 оптических волокна для осуществления передачи в двух направлениях. Два волокна осуществляют прием и передачу сигнала, третье и четвертое используются для удаленной накачки.

https://www.optic‑lines.ru/pusk/ropa.html?ysclid=mlunwvfk5b689311563

В заключении можно отметить, что решения в части усилительного оборудования для DWDM‑сетей отечественных вендоров по ряду характеристик не уступают зарубежным производителям и успешно используются на российских транспортных сетях.

Внимание! Соблюдайте меры предосторожности при работе с рамановскими усилителями при любом сценарии.

Следующий пост от нашей техподдержки будет посвящен разбору рамановских усилителей HUAWEI, которые остаются весьма популярными для применения на сетях операторов связи.

Планируете прочитать?

Комментарии (0)