DWDM系统的无电再生中继长度从单个SDH系统传输的50~60km增加到了500~()km。
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ZXWM-32密集波分复用光传输系统最大无电中继传输距离高达()以上
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根据《SDH长途光缆传输系统工程设计规范》,我国传输系统模型假设参考通道应满足要求:我国国内标准最长HRP为6900km。其中核心网(包括长途网和中继网)最长HRP为()。
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DWDM系统基本的组网方式有(),由这些组网方式与SDH设备组合可以组成复杂的光传输网络。
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G.652光纤可以将2.5Gbit/s速率的信号无电再生中继传输至少()公里左右。
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根据《SDH长途光缆传输系统工程设计规范》,我国传输系统模型假设参考通道应满足要求:我国国内标准最长HRP为()。其中核心网(包括长途网和中继网)最长HRP为6800km。
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DWDM设备随着传输距离的增加,总色散随之增加,因此,波分复用系统的无电中继段不能无限制延长。可通过()措施延长复用段的无电中继距离。
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在SDH传输系统中,再生段开销可在哪处接入?
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根据《SDH本地网光缆传输工程设计规范》,传输系统参考配置中的终端设备.可以为终端复用器().分插复用器().多光口分插复用器().数字交叉连接设备DXC,中继器可以为再生中继器REG.光线路放大器等.在传输距离较短时可以不采用中继器.
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按功能从下至上可以将SDH传输系统分为()。
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DWDM传输系统网络同步时钟采用主从同步方式,各个网元通过SDH运载的2Mb/s支路信号传送的定时同步信号使用。()
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根据《YDT 5095-2005 SDH长途光缆传输系统工程设计规范》,对于速率为STM-64的系统,再生段设计距离应同时满足系统所允许的()要求。
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通过精细色散管理、EFEC、RAMAN 放大器等技术,Opitx BWS 1600G 系统能够实现2000Km无电中继传输,通过Super WDM技术,可以实现4000km以上中继传输。
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数字信号传输中再生中继系统的两个特点是:()和()。
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光传输系统的中继段长度计算应按()计算。
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光传输系统的中继段长度计算应按()计算。
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根据《SDH长途光缆传输系统设计规范》,对于速率低于STM-64的系统,再生段设计距离应()
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SDH系统的光传输距离主要受两个因素的限制:一是();二是()。对于高比特率的传输系统,()是限制中继段传输长度的主要因素。
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根据《SDH长途光缆传输系统工程设计规范》,工程局站通信系统主要由()、分插复用器、再生器、光放大器、光纤分配架、数字分配架等设备组成。
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目前传输专业主要维护大区内一干波分链路及SDH传输系统以及这些设备的网管系统,主要包括西达成、西宝成、郑西西门子波分;西兰、京太西朗讯波分;朗讯SDH设备、华为SDH设备、卡特SDH设备、卡特DXC设备、中兴SDH设备。省内二干()两套SDH传输系统。无人中继站环境监控系统。时钟及同步系统。
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为什么DWDM系统每隔一定距离需要加电再生中继?
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G.652光纤可以将2.5Gbit£¯s速率的信号无电再生中继传输至少()左右。
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DWDM传输系统网络同步时钟采用主从同步方式,各个网元通过SDH运载的2Mb/s支路信号传送的定时同步信号使用。()
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对DWDM系统而言,无电中继的限制距离主要是光信噪比下降而引起的。在光纤线路中,影响光信噪比的主要因素是()
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SDH系统传输距离主要受限于光纤的衰耗特性,为了增加传输距离,可在线路中加入带有光—电转换的再生中继器。()