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表1 无源WDM常用模型的波长分配表 但成本要比DML高得多,所以,5G前传主要采用DML。而4G前传
(传输速率为10Gbit/s)受色散的影响较小,对于12合1模型,
可用前6波开通5G前传,后6波开通4G前传。
3、环境温度对TDP的影响
当5G前传的彩光模块工作在高温环境时,TDP会明显增大,
波长越长的彩光模块,TDP受高温的影响越明显。当环境温度超
过70℃时,波长为1351nm和1371nm的光模块,TDP相对于常温
(15℃~35℃)的增加值甚至高达2~3dB。
为减少高温对TDP的影响,可将前6波中短波长的光模块用
于AAU侧,长波长的光模块用于DU侧,如图3所示。
图3 5G前传中无源WDM的波长分配
光模块的工作温度分为商业级(0℃~70℃)和工业级
(-40℃~85℃)。由于AAU通常安装在户外,对前传光模块的工
作温度范围要求较为严格,所以,用于AAU侧光模块的温度特性
应满足工业级要求。而DU通常安装在机房内,用于DU侧光模块
(2)被测发射机加规定长度光链路情况下的灵敏度S2。 的温度特性满足商业级要求即可。
2、5G前传彩光模块的TDP指标
5G前传彩光模块的TDP指标和光模块采用的调制方式有关, 三、光纤链路传输指标
光模块按调制方式主要分为直接调制激光器(DML)和电吸收调 1、光纤链路全程衰耗
制激光器(EML)两种。 从DU至AAU的光纤链路全程衰耗包括光纤及熔接衰减、活动
DML直接控制通过激光器的电流来发出不同强度的光。EML 连接衰耗和MUX/DEMUX插损,光纤链路的全程衰耗计算见表3。
经过激光器的是恒定的电流,通过外调制器改变通光的比例来
表3 5G前传光纤链路全程衰耗计算表
得到不同强度的光,包括光源(激光器)和调制器两部分。直
接调制时,激光器始终工作在不稳定的状态,有很多非线性的
效应会影响到输出的质量。所以,DML一般用于低速率和短距离
的通信系统。长距离和高速度的通信系统一般使用EML。
此外,5G前传彩光模块(传输速率为25Gbit/s)的TDP指
标还与激光器的中心波长和标称传输长度有关,标称传输长度
10km的彩光模块TDP参考值见表2。
5G前传光纤链路的传输参考模型如图4所示。以光纤链路长
表2 25 Gbit/s彩光模块(10 km)的TDP参考值
度10km、光纤链路中的活动连接数7个计算,系统的全程链路衰
耗最大为10.5dB。
图4 5G前传中光纤链路的传输参考模型
受色散的限制,DML只能用于前6波。EML虽然TDP较小,
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