光纖通信系統中誤碼性能
什么是誤碼性能
誤碼性能是衡量系統優劣的非常重要的指標,反映數字信息在傳輸過程中受到損傷的程度,通常用長期平均誤碼率,誤碼的時間百分數和誤碼秒百分數來表示。
數字光纖通信系統的主要性能指標是誤碼特性、抖動特性和可靠性。
誤碼特性數字光纖通信系統的誤碼率應小于l0-9,這是指系統在規定的較長時期內的平均誤碼率,稱為長期平均誤碼率。然而,對于一個易受外界環境影響的系統,雖然其長期平均誤碼率可能合格,但在某一段時限內的誤碼率仍可能遠遠超過可以接受的水平。為了能正確反映實際系統的誤碼率特性,CCITT規定了一些其他的指標,即以64kb/s電路的誤碼率超過某門限值的劣化分(DM)、嚴重誤碼秒(SES)及誤碼秒(ES)所占時間的百分數指標(表)。總評價時間為數天或一個月。
誤碼產生的機理
光纖傳輸系統造成誤碼的主要內部機理有:
(1)各種噪聲源;
(2)色散引起的碼間干擾;
(3)定位抖動產生的誤碼;
(4)復用器、交叉連接設備和交換機的誤碼。
光纖通信系統的誤碼性能除由內部誤碼機理決定外,主要是由一些具有突發性質的脈沖干擾源決定的,諸如外部電磁干擾、靜電放電、設備故障、系統倒換、配線架接觸不良、電源瞬態干擾和人為活動等等。理想的光纖傳輸系統是十分穩定的傳輸通道,基本不受外界電磁干擾的影響。
關于保護對微波通道和光纖通道誤碼性能的要求,目前國際上還沒有統一的標準。有關誤碼性能的要求是在ITU-T 建議G.821 的基礎上提出的。
光纖通信系統簡介
光纖通信系統是以光為載波,利用純度極高的玻璃拉制成極細的光導纖維作為傳輸媒介,通過光電變換,用光來傳輸信息的通信系統。隨著國際互聯網業務和通信業的飛速發展,信息化給世界生產力和人類社會的發展帶來了極大的推動。光纖通信作為信息化的主要技術支柱之一,必將成為21世紀最重要的戰略性產業。
光纖通信的原理是:在發送端首先要把傳送的信息(如話音)變成電信號,然后調制到激光器發出的激光束上,使光的強度隨電信號的幅度(頻率)變化而變化,并通過光纖發送出去;在接收端,檢測器收到光信號后把它變換成電信號,經解調后恢復原信息.
光纖通信系統特點
1、在單位時間內能傳輸的信息量大。90年代初光纖通信的實用水平的信息率為2.488Gbit/s,即一對單模光纖可同時開通35000個電話,而且它還在飛速發展;
2、經濟,光纖通信的建設費用隨著使用數量的增大而降低;
3、體積小、重量輕,施工和維護等都比較方便;
4、使用金屬少,抗電磁干擾、抗輻射性強,保密性好等。
光纖通信系統的應用范圍
光纖通信首先在電話局之間得到應用,構成光纖本地網,接著作為長途通信構成全國性的光纖網,它將成為寬帶通信網的骨架。又發展海底光纜
系統作越洋通信或作短距離越島、沿海岸等通信,著名的有橫跨大西洋和太平洋的各海底光纜通信系統。例如1988年12月開始商用的最早一個橫跨大西洋系統TAT—8,光纜里有3對光纖,2對使用,1對備用。每對信息率為280Mbit/s。全長6 700km,平均中繼站間距為67knu波長1.3μm,采用常規的單模光纖。
各發達國家正在規劃設計和建設光纖用戶網,即光纖到戶(FTTH)或光纖到馬路邊(FTTC)。其它的應用,如各種規模,在各種場合應用的光纖局域網等。
光纖通信系統中誤碼性能
1、定義
光纖數字傳輸系統的誤碼性能用誤碼率來描述.誤碼率BER定義為
2、誤碼性能的評定方法
誤碼性能的評定方法可從以下兩個方面來考慮,
一方面是,光纖數字通信系統傳輸的信息種類可以是電話,亦可為數據等,傳輸電話時,根據人和語言的特點,并非一定要用每秒誤碼這種標準來衡量,僅需用每分鐘誤碼的數量級來描述即可,但是,對傳輸數據來講,最關心的是在傳輸數據碼組這個時刻有無誤碼產生.
另一方面,誤碼發生的特點,不僅是隨機地、單個地出現,而且還有突發地、成群地出現. 在考慮了這種因素之后,ITU-T建議在27 500 km假設參考連接情況下,誤碼率指標如表4-2所示.僅從這個表上不容易看明白,讀者可根據這個表以及該表的說明并結合圖4-25來理解,表中列出的時間百分數的含義是:
為了有效地衡量和細致地描述誤碼率隨時間的變化情況,人們在一段較長的時間 TL 內觀察誤碼的情況.這TL時間并無特別的規定,可以從幾天到一個月時間,然后在To時間內(l min或Is)記錄產生誤碼的個數并算出誤碼率.最后,計算在TL時間內,To間隔誤碼超過某一門限值m的時間占總時間的百分數.即將圖4-25中超過某門限值rn的To積累時間(即斜線部分所占時間)與TL相比。
要說明的是:在計算劣化分(又稱降級分)時要扣除不可用時間和嚴重誤碼秒。
所謂不可用時間系指連續lO s誤碼率劣于1×10-3的時間.因為這種情況相當于出現故障,不能再列入誤碼性能中了。
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( 發表人:陳翠 )