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文档简介

2020/5/24,NGWDM产品PID原理和组网应用,网络产品服务部,Page2,前言,本课程主要介绍NGWDM的PID特性,包括原理、组网和设计原则和常见配置,同时介绍了PID和普通OTN波分、SDH应用的对比介绍。旨在指导技术支持工程师掌握相关内容后可以更好的支撑相关的项目交付。,Page3,修订记录,目录,PID原理和实现PID组网应用PID常见单板PID配置原则附录:PID配置实例,Page4,Page5,技术概况和基本原理,1、相关技术的名称PIDPhotonicsIntegerationDevice(光子集成器件)PICPhotonicsIntegerationChip(光子光子集成芯片)2、PID的概念PID是将光层器件与电层芯片进行统一的芯片级集成,将多个光收发器及合分波器等光器件集成起来,构成单片SoC系统(SystemOnChip)PID目前主要用于NG-WDM的8800系列产品PID代表了一种理念,即把传统上昂贵且耗能的光处理器件予以芯片化、集成化,可以说,PID是光传输底层技术的进一步发展,Page6,PID器件的基本结构,单芯片完成多个波长信号的发送/接收/复用/解复用,Page7,基于PID构建的OTN设备结构(1),基于PID构建的OTN设备特点:光层波带化:光层集成度高,以4波/8波/12波为一个波带,整个波带一次性完成统一的光层信号处理电层上总线:统一将光层信号全部转换为标准的G.709格式线路侧OTN电层信号(ODUk信号),送至大容量电层交叉总线,客户侧根据需要自行完成线路侧OTN信号至支路侧业务信号的格式转换。,推荐,Page8,基于PID构建的OTN设备结构(2),光电集成线卡提供80120G带宽集成合/分波器、激光器,降成本、低功耗40km跨距,适合城域组网需求,大容量OUDx交叉交叉容量640G/1.28T/2.56T,11热备份支持ODU0/1/2调度,满足,丰富的支路接入支持GE/10GE/FE/STM-N等接口支持分组特性、业务汇聚,OUDFlex灵活映射支持多种末端业务接入高集成度:支持16*FE/12GE/410GE/410G/8any,华为OTN简系统传送平台支线路分离,大容量线路,单纤n10G带宽,支路、线路没有槽位限制。支持1588V2传送,满足无线网络高精度时钟要求支持大带宽、高QoS业务、高安全传送需求,支持IPTV组播要求,支持FMC综合承载光电集成,无需复杂跳纤维护,基于PID技术构建SDH-LIKE系统,MUX,12块OTU,DEMUX,PID,12*10G,120G光线路接口,+,封装后的PID芯片,NPO2,PID芯片,8800,PID网络,SDH-LIKE的网络,Page9,天然的电再生中继、连纤减少90、减少板卡数量、减少故障点易维护基本不需调测,上电即开通,快速的业务部署和发放,真正SDH-LIKE,Page10,传统波分技术与PID技术的比较示意图,Page11,基于PID构建的OTN设备,与SDH设备结构的比较,基于PID构建的OTN设备,特别是单波带PID,与SDH设备结构非常类似,63路E1,1*10G,支路单元,大容量VC4/VC12电交叉,VC4,VC12/VC4,东向线路接口,西向线路接口,STM-64,1*10G,VC4,支路接口,4/8路155M,支路接口,2/4路622M,支路接口,普通10GSDHADM设备,PID特性概述,支持PID特性的产品和版本应用于8800T32以及8800T64(V1R5及以上版本)应用于8800系列产品(V1R6及以上版本),Page12,PID技术特点总结,高集成度、多板变一板、光电合一的SDH-LIKEOTN解决方案,Page13,免调测:设备自调测;免逻辑连纤创建:设备和网管配合完成逻辑连纤;通信:用户DCN或ESC;保护:ODUkSNCP工具:NA备件:整块单板更换;平滑升级:支持4、8波、12波平滑升级方案,业务配置快捷:业务模型简单,E2E配置便捷直观易维护:故障点唯一不扩散、不传导,易维护验收简化:通过客户侧业务进行验收,目录,PID原理和实现PID组网应用PID常见单板PID配置原则附录:PID配置实例,Page14,Page15,OTN+光电集成方案应用模式,基于现网应用场景分析,OTN+数字集成方案非常适合用于以下场景城域网络每环45个节点,4、8、1220 x10G容量,每节点24个10G(波)上下环网距离200300km,8090跨段小于40km,95跨段小于60km不推荐和其他10G码型/40G码型混传组网本地网每环68个节点,4010G(80)/8010G(20)容量,每节点初期上下23个波,未来扩满68波或者810波环网距离400km500km,节点之间距离50km,覆盖90场景,10 x10G数字集成环,12x10G数字集成环,8x10G数字集成环,城域组网配置图,40/80 x40G网络,灵活接入,简洁的光层,无OA/DCM,Page16,OTN“全系统小系统”典型应用模式,Page16,SDH-LIKE的OTN网络,80G环,120G环,200G环,400G环,每个节点挂环不用增加传统意义的光方向子架网络复杂度下降!Capex/Opex下降、运维效率提高,大系统:8040G构建核心调度层,光电集成,MADM式组网,无光方向子架/无光放/无跳纤,光电集成组汇聚环,容量适中,无跳纤、省空间,易开通易维护,节点多、分布广,机房空间紧张,光电集成有效降低Opex,80*40GMESH,Page17,城域核心OTN传送解决方案(大城市),Page17,骨干层构建80*40G带宽资源池横向调度需求:超宽带/大客户/3G/语音等业务设备容量、槽位需求:设备容量应大于等1.28T,32及以上槽位。支持ASON,提高调度效率支持光电集成线卡,提高可维护性,极大减少机房面积,OTN骨干层,OTN汇聚层,120G环,80*40GMESH,200G环,120G环,汇聚层设备容量:640G/1.28T汇聚环120/200G,满足2年带宽需求类SDH特性,灵活组网,扩容方便业务即开即通,运维高效光电集成,总体节省50机房面积。,骨干层节点大容量调度光电集成,减少跳纤,华为OTN:光电集成,向SDH一样建设城域波分,Page18,城域核心OTN传送解决方案(中小城市),Page18,骨干层两核心带所有汇聚环横向调度需求:大客户专线设备容量需求:1.28T及以上超宽带/大客户/语音/3G等综合调度支持光电集成线卡,提高可维护性,极大减少机房面积,汇聚层设备交叉容量:640G120G带宽,满足2年以上带宽需求类SDH特性,灵活组网,扩容方便业务即开即通,运维高效光电集成,总体节省40机房面积。,BRAS/SR机房数量不大,核心节点直接带多汇聚的方式解决,OTN骨干层,OTN汇聚层,200G环,40/80*10G,120G环,80G环,华为OTN:光电集成,向SDH一样建设城域波分,目录,PID原理和实现PID组网应用PID常见单板PID配置原则附录:PID配置实例,Page19,Page20,PID相关板卡NPO2第1组PID在13槽位,2和3槽位插NPO2单板,1槽位插ENQ2单板;4槽位可插支路板;第2、3、4组类似,布局请参考左图;ENQ2和NPO2的插放位置固定,不能随意改变。支路板可放置在不用的PID组槽位。以上4组PID之间的信号可以通过交叉板调度,调度颗粒是ODU2e、ODU2、ODU1,ODU0.每组PID的调度容量最大为120G。,8800T16子架,V1R6版本首次支持8800T16,Page27,ENQ2/NPO2应用在8800T32,用于OSN8800T32V1R6及以上版本OSN8800T32最多支持8组PID第1组PID在13槽位,2和3槽位插NPO2单板,1槽位插ENQ2单板;4槽位可插支路板第2、3.8组类似,布局请参考左图ENQ2和NPO2的插放位置固定,不能随意改变。支路板可放置在不用的PID组槽位以上8组PID之间的信号可以通过交叉板调度,调度颗粒是ODU2e、ODU2、ODU1,ODU0;每组PID的调度容量最大为120G,8800T32型,第1组,第2组,第3组,第4组,第5组,第6组,第7组,第8组,Page28,ENQ2/NPO2应用在8800T64,用于OSN8800T64V1R6及以上版本,OSN8800T64最多支持16组PIC;第1组PID在13槽位,2和3槽位插NPO2单板,1槽位插ENQ2单板;4槽位可插支路板;第2、3.16组类似,布局请参考上图;ENQ2和NPO2的插放位置固定,不能随意改变。支路板可放置在不用的PID组槽位。以上16组PID之间的信号可以通过交叉板调度,调度颗粒是ODU2e、ODU2、ODU1,ODU0;每组PID的调度容量最大为120G,8800T64型,第1组,第2组,第3组,第4组,第5组,第6组,第7组,第8组,第9组,第10组,第11组,第12组,第13组,第14组,第15组,第16组,目录,PID原理和实现PID组网应用PID常见单板PID配置原则附录:PID配置实例,Page29,Page30,PID组网配置(40G/80G/120GH),主流应用,Page31,PID-80G/120G系统配置示意图,PID单板直接构建8波/12波系统。OTN系列产品中放大器和色散补偿单元用于PID系统。可选配OSC或ESC,R5版本的PID单板(TN54NPO2)必配光放和DCM,非主流应用,不推荐,Page32,PID-200G系统配置示意图,V1R5及V1R6C00版本,PID单板需要配置BMD4作为合分波单元共同构建200G系统;OTN系列产品中放大器和色散补偿单元用于PID系统。入纤功率和色散配置要求同80G/120G系统。可选配OSC或ESC,非主流应用,不推荐,Page33,PID-400G系统配置示意图,400G系统同WDM/OTN应用,根据具体距离、光纤衰耗等参数,配置DCM、放大器不能支持自动调测,需工具调测或远程人工调测400G及以上系统建议用普通波分配置方式实现,非主流应用,不推荐400GPID系统,传输跨段1N4,则需要在PID发端配置EVOA做光功率预均衡。N=1则无需配置。,Page34,PID-800G系统配置示意图,80波系统同WDM/OTN应用,根据具体距离、光纤衰耗等参数,配置DCM、放大器不能支持自动调测,需工具调测或远程人工调测,非主流应用,不推荐800GPID系统,Page35,PID系统设计原则保护原则,网络规划时,要求PID必配保护同步PID单板支持客户侧11,线路OLP保护(不推荐)和ODUk(k0,1,2,2e)SNCP保护,推荐配置ODUkSNCP保护配置ODUkSNCP保护时,同一个子架内需要配置支路板、工作ENQ2/NPO2单板、保护ENQ2/NPO2单板和集中交叉板,Page36,PID系统设计原则功率原则,注1:设计衰减=线路光缆衰耗+系统余量+上下游PID单板之间所有光层单板插损+机房内ODF接头导致的插损注2:PIC系统只应用于逐站中继模式,推荐单组PIC最大配置120G应用,不推荐使用在400G/800G模式PID,Page37,40G/80G/120G系统设计功率/色散计算原则(1),40G/80G/120G系统设计功率/色散计算原则(2),Page39,PID环扩容的3种方式,120G环,2*120G环,3.跳点扩环,增加一对光纤,类SDH,扩容代价小,2.波带光穿通(不推荐),400G环,需合分波器、放大器,需独立光层,200G环,1.逐点电中继,类SDH的OTN,灵活,目录,PID原理和实现PID组网应用PID常见单板PID配置原则附录:PID配置实例,Page40,Page41,配置实例组网介绍,版本情况设备版本:V1R6C00U2000:V1R3C00,组网情况1个由5个站点组成的120GPID环网各站点配置大致相同,每站点1个8800T16子架每站点配置一对120GPID单板,2NPO2+2ENQ2每站点配置若干TOM单板+TDX单板每站点具有上下业务和穿通业务,配置ODUK

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