版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领
文档简介
1、附录二 光网络规划概述1.1. 术语定义局点 :纯粹的地理概念,用户机房所在地的地理称谓,局点的命名尊重用户的称谓;站点: 对于 SDH :主子架与该主子架所带出的扩展子架的联合体;WDM 站点 /模块: 多个 BWS 320G子架组成的 WDM 功能实体,模块是组网图的基本元素, WDM 模块类型包括四种: OTM(包括 n*OTM )、OADM 、OLA 、 REG ;网元 :一个子架就是一个网元,网元是基本拓扑图的基本元素;子架网元 :在网管中,BWS320G 子架称为子架网元,BWS 320G的子架从物理上讲都是相同的,从功能上分为光集成子架( OIS),光转发子架( OCS),光线路
2、放大子架( OAS );业务级别 :基本拓扑的最高线路速率,业务级别包括:155M( STM-1 )、622M( STM-4 )、 2500M (STM-16 )、 10G( STM-64 );业务方向 :在基本拓扑中,网元之间(或站点之间)的业务流向,分为单向业务、双向业务、广播业务;一致路由 : 传输网络中两个站点 A 、B ,A 到 B的业务和 B 到 A 的业务物理路径相同,称为一致路由;分离路由 : 传输网络中两个站点 A 、B ,A 到 B的业务和 B 到 A 的业务物理路径不同,称为分离路由;双向业务 : 我们称一致路由的业务为双向业务;单向业务 : 我们称分离路由的业务为单向业
3、务;广播业务 : 同时向所有接收站发送信息包的通讯方式,总线式,一点发,多点收,主要面向广电用户;主环方向 :一般的,面对机柜将机柜左侧的(单光口)光板定义为西向板位,将机柜右侧的(单光口)光板定义为东向光板,对于多光口光板,一般的,我们定义上光口为西向,下光口为东向。西收东发的方向即为主环方向。在网络拓扑中也可以理解为上游站东向板位光口)的方向;(或光口) 指向下游站西向板位(或相邻站 :在网络中与一个站有直接线路连接关系的站点称为该站的相邻站点;拓扑上游站 :连接一个站西向线路板位(或光口)的相邻站点称为该站点的拓扑上游站;拓扑下游站 :连接一个站东向线路板位(或光口)的相邻站点称为该站点
4、的拓扑下游站;上游站点 :针对本站接收的某一个特定的信号而言的,此信号可以是某一个 2M 业务信号,也可以是 ECC 信号、公务信号等。对于本站接收的信号,发送此信号的站点以及中间信号穿通的站点都称之为“针对该单向信号的本站的上游站”;下游站 : 此术语一般和“上游站”术语成对使用。对于本站发送的某一个信号,最终接收此信号的站点以及中间信号穿通的站点都称之为“针对该单向信号的本站的下游站”;相邻网元 : 在网络中与一个网元有直接线路连接关系的网元称为该网元的相邻网元;对端站 :对于某个业务, 该业务的源 /宿站点为别为 A 、B 两站点时, 我们称(对于该业务) A 为 B 的对端站,或 B
5、为A 的对端站;对端网元 : 对于某个业务,该业务的源 /宿网元为别为 A 、B 两网元时,我们称(对于该业务) A 为 B的对端网元,或 B 为A 的对端网元;ECC 通道 :嵌入控制通路,用于各网元间的通信功能,支持网络管理;DCC 通道 :是 ECC通道的物理表现形式。通过协议,逻辑控制就形成了用于网元间互相通信的 ECC通道。1.2 光传输网络规划原则与分层思想SDH 标准的制订使光传输系统已不再只是针对光通信设备的规范,而是引入了光网络的概念。 SDH 从复用技术上讲是 TDM 方式,无法充分利用光纤的带宽资源, DWDM 则有效解决了这一瓶颈。需要说明的是: SDH 和 DWDM
6、并不是相互排斥的,在组网时更重要的是根据网络地位和业务需要选择一个技术、性能、价格相对最为合理的光网络,一方面提高光纤网络容量,另一方面提高网络的业务接入容量。在规划网络时首先要有分级分层的思想:“分级”从业务管理的角度来看:光传输网分为:一级干线(国家级干线)、二级干线(省级干线)、本地层传输网、接入层传输网;“分层”从传送技术和业务承载关系上来讲分为物理层、传送层和业务层,每层建筑在下层之上,屏蔽底层信息。尤其是 DWDM 和 SDH 混合组网时,分层的思想尤为重要。例如DWDM 网络,假如 DWDM 的业务接口为 SDH 和 IP,那么这时光纤光缆相对于 DWDM 就相当是物理层, DW
7、DM 相对于 SDH 就相当是传送层, SDH和 IP相对与 DWDM 就相当于业务层。如果是一个 SDH 网络,那么 PDH 业务相对于 SDH有相当与业务层,SDH 就相当与传送层。有了分层的思想就不会产生用一张组网图把一个 DWDM+SDH 工程的组网关系画得很清楚的想法了。 它们就不在一个层中, 每个层的的设计要点是不一样的,网络要素也是不一样的,工程师在进行 SDH 工程的时候,见过用户将光缆路由图与 SDH 网络图画在一张图上而且两者都画的很清楚的吗?道理是一样的,进行网络设计时,首先就是要根据用户网络地位、级别、业务建设需求、光缆资源,将传送网分层,确定层与层之间的对接关系,然后
8、分层设计。对于 DWDM,可以继续分层:光复用段、光再生段、光中继段:光复用段 :有业务上下的段层,对应SDH 的再生段,就是指OTM 之间、 OTM与 OADM 、 OADM 之间的段层;光再生段 :经过 3R信号处理的段层,就是指OTM 与 REG、或者REG与 REG 之间的段层;光中继段 :经过光放大处理的段层,就是指OTM/OADM/REG与 OLA 之间, 或者 OLA 之间的段层;对于 SDH,也可以继续分层为:再生段(RS)、复用段(MS )、高阶通道层( HP)、低阶通道层(LP )。对于传统窄带网络的传输网, 目前的规划建议如下: 一级干线采用 DWDM ( 32 波)+1
9、0GSDH 的方式;对于二级干线采用 DWDM+10GSDH 2.5GSDH 的方式,对于本地网采用2.5GSDH (汇接点可以采用10GSDH ),对于接入层采用155/622SDH (汇接点可以采用2.5SDH)。对于宽带传输网, 业界没有完全统一的认识, IP over ATM 、IP over SDH 、IP over DWDM 等方式也各有优缺点。目前华为的城域多业务传送平台的具体实现为 Metro 设备。分层设计的思想仍然适用:对于城域骨干层采用Metro6100( IP/ATM/SDH over DWDM),对于城域汇接层采用Metro6100 ( PDH/IP/ATMover
10、DWDM )或者 Metro 3000/3100 (PDH/IP/ATM over SDH ),对于城域接入层可采用 Metro 3000/3100 或者 Metro 1000/1100 。1.3 DWDM 组网规划DWDM 组网规划主要考虑三方面:一、根据现有光缆资源、网络地位确定组网方式; 二、传输受限距离与光网络再生端、中继端规划;三、根据业务容量规划上下波数;1.3.1 拓扑方式OptiX BWS 320G 最基本的组网方式为点到点方式及链形组网方式,由这两种方式可组合出星形,环形等较复杂的网络形式。点到点组网是目前DWDM 设备组网最普谝的一种方式。它不需要OADM 设备,只由 DW
11、DM光终端复用设备和光线路放大设备组成。在本地网和干线网的情况,当光分插复用设备上下波长时,有些业务可能还需要继续往另外的方向传输,推荐使用链型组网。在城域网的应用中,根据需要可以由DWDM 的光分插复用设备构成环形网。环形网一般都是由 SDH 自己进行通道环或复用段保护, DWDM 设备没有必要提供另外的保护。但也可以根据用户需要进行波长保护。1.3.2. 关于传输受限距离与再生端/中继端规划限制光纤系统传输的三个因素:衰耗 、色散 和光信噪比(事实上还包含光纤非线性等其他因素的影响 )。 因此,在网络设计时要考虑 色散 ,功率衰耗 和光信噪比 ( OSNR )三方面的因素,具体的:色散 的
12、解决办法: 采用高色散容限的光源 (比如 EML 激光器、 M-Z 外调制激光器)。衰耗 的解决办法:在光纤线路中使用掺饵光纤放大器(EDFA )。信噪比( OSNR ):光放大器的级联使光ASE 噪声累积, 导致光信噪比 (OSNR )降低,光信噪比降低到一定程度后将严重危害系统的性能值(灵敏度降低)、通过优化网络参数来解决。考虑光源的色散受限距离,划分网络的再生段,选择合适的OTU单板。考虑光放大器功率,划分网络的光中继段,选择合适的EDFA板。1.3.2.1色散预算色散受限距离 =( 色散容限 /色散系数 )+DCM 补偿 -(10 30)(确保系统有 10 30 公里冗余度)色散容限
13、: OptiXBWS 320G系统目前提供光发送端波长转换板(TWD/TWF板)的色散容限为 700ps/nm,若在 G.652光纤中传输, 其色散系数为 17ps/nm.km,考虑到系统的冗余度 10 30km,无补偿最大传输距离 L=700/17-(10 30)=10 30km 。也就是说: 系统传输距离超过 30km时就必须加入 DCM(色散补偿光纤)进行补偿; 同理,若在 G.655光纤中传输, 其色散系数为 6ps/nm.km ,无补偿最大传输距离 L=700/6=117km ,考虑余量后,传输距离超过 100km 时必须加入 DCM 补偿。色散系数 : G.652光纤在在 1550
14、nm波长的色散系数为1550nm 波长的色散系数为6ps/nm.km 。17ps/nm.km; G.655 光纤DCM (色散补偿模块)补偿:可以按照实际补偿距离分为四种不同规格的色散补偿器: DCM ( 20) 20km 补偿器、 DCM ( 40)40km 补偿器、DCM ( 60)60km 补偿器、 DCM ( 80) 80km补偿器。下面分 4种情况说明:A: 如采用无 FEC 功能的集成式系统和 G.652 光纤 :满足四种规格的组网:计算公式为:DCM?L-( 色散容限 /色散系数 )-(10 30)=L-(700/17)-(10 30)=L-(10 30)( 1) 129dB(目
15、标距离 105km )DCM?L-(10 30)=105-(10 30)=75 95km选 DCM(80)( 2) 227dB(目标距离 98km 2)DCM?L-(10 30)=196-(10 30)=166 186km建议选 DCM(80)+DCM(60)+DCM(40)=180( 3) 325dB系统(目标距离 3 90km )DCM?L-(10 30)=270-(10 30)=240 260km建议选 DCM(80)+DCM(80)+DCM(80)=240( 4) 422dB系统 (目标距离 4 80km)DCM?L-(10 30)=320-(10 30)=290 310km建议选 D
16、CM(80)+DCM(80)+DCM(80)+DCM(60)=300B: 如采用无 FEC 功能的集成式系统和 G.655 光纤 :注:首先将 G.655折算成 G.652长度: Lx=L (6ps/17ps)( 1) 129dB(目标距离 105km )DCM?Lx-(10 30)=37.1-(10 30)=7.1 27.1 建议使用 DCM(20)( 2) 227dB(目标距离 98km 2)DCM?Lx-(10 30)=69.2-(10 30)=39.2 59.2km建议使用 DCM(40)( 3) 325dB系统(目标距离 3 90km )DCM?Lx-(10 30)=95.3-(10
17、 30)=65.3 85.3km建议使用 DCM(80)( 4) 422dB系统 (目标距离 4 80km)DCM?Lx-(10 30)=113-(10 30)=83 103km建议使用 DCM(60)+DCM(40)C: 如采用有 FEC 功能的开放式系统和 G.652 光纤 :( 1) 136dB系统(目标距离 130km)DCM?L-(10 30)=130-(10 30)=100 120km建议选 DCM(60) DCM(40)=100km( 2) 331系统(目标距离113km 3)DCM?L-(10 30)=339-(10 30)=309 329km 建议配置 DCM=320km(
18、3) 624系统(目标距离87km 6)DCM?L-(10 30)=522-(10 30)=492 512km建议配置 DCM=500km( 4) 8 22系统(目标距离80km 8)DCM?L-(10 30)=640-(10 30)=610 630km建议配置 DCM=620kmD: 如采用有 FEC 功能的开放式系统和 G.655 光纤 :注:首先将 G.655折算成 G.652长度: Lx=L (6ps/17ps)( 1) 136dB(目标距离 130km )DCM?Lx-(10 30)=45.9-(10 30)=15.9 35.9km建议使用 DCM(20)( 2) 331dB(目标距
19、离 113km 3)DCM?Lx-(10 30)=119.6-(10 30)=89.6 109.6km建议使用 DCM(60) DCM(40)=100km( 3) 624dB系统(目标距离 6 87km )DCM?Lx-(10 30)=184.2-(10 30)=154.2 174.2km使用 DCM=160km( 4) 822dB系统 (目标距离 8 80km)DCM?Lx-(10 30)=226-(10 30)=196 216km使用 DCM=200km不等间距组网实际的工程设计中,多数情况下为不完全等间距组网。这就需要在衰耗、色散和OSNR三方面综合考虑。首先根据OSNR 的限制(无FE
20、C时, OSNR=26dB ;带 FEC 时, OSNR=20dB ),划分 光复用段 ;其次,在光复用段内部,结合工程中实际站点和光放的参数指标确定 光中继站 的位置;最后,根据前面提到的色散补偿原则进行合理的 色散补偿 。 当然,还要考虑线路的偏振模式色散等因素的影响。1.3.2.2功率预算OptiX BWS 320G 集成式系统 (不使用 FEC功能)能够支持 1 29dB(目标距离 105km) 、 2 27dB( 目标距离 2 98km) 、 3 25dB( 目标距离 3 90km) 、 422dB( 目标距离 4 80km) 的传输。开放式系统(使用FEC功能)能够支持136dB
21、(目标距离 130km) 、 3 31dB( 目标距离 3113km) 、 6 24dB( 目标距离 6 87km) 、 8 22dB(目标距离 8 80km) 的传输。 华为公司的带外 FEC功能采用强力纠错的 RS(255,239) 编码 ,线路速率为 10.66Gb/s,在 OSNR 为 20dB时,系统余量高达 7dB(BER=10E-12) 。具体配置情况如下(无FEC) : 4 22dB实际中继传输衰耗=22dB 时,规范为 22dB 规格。发送端配置增益为 23dB 的光功率放大器 WBA ,发送端的单波长输出功率为 +5dBm ,接收端配置增益为 14dB前置光放大器 WPA
22、,接收端输入光功率为-17dBm。 3 25dB实际中继传输衰耗=25dB 时,规范为 25dB 规格。发送端配置增益为23dB 的光功率放大器WBA ,发送端的单波长输出功率为+5dBm ,接收端配置增益为14dB前置光放大器WPA ,接收端输入光功率为-20dBm。 2 27dB实际中继传输衰耗25dB 时,规范为 27dB 规格。发送端配置增益为 23dB 的光功率放大器 WBA ,发送端的单波长输出功率为 +5dBm ,接收端配置增益为 20dB 的光前置放大器 WPA ,接收端输入光功率为 -22dBm 。 1 29dB实际中继传输衰耗27dB 时,规范为 29dB 规格。发送端配置
23、增益为 23dB 的光功率放大器 WBA ,发送端的单波长输出功率为 +5dBm ,接收端配置增益为 20dB 的光前置放大器 WPA ,接收端输入光功率为 -24dBm 。有 FEC功能时具体配置情况如下: 8 22dB实际中继传输衰耗=22dB 时,规范为 22dB 规格。发送端配置增益为23dB 的光功率放大器WBA ,发送端的单波长输出功率为+5dBm ,接收端配置增益为14dB/20dB前置光放大器 WPA ,或 23dB的光功率放大器,接收端输入光功率为-17dBm。 6 24dB实际中继传输衰耗=25dB 时,规范为 25dB 规格。发送端配置增益为 23dB 的光功率放大器 W
24、BA ,发送端的单波长输出功率为 +5dBm ,接收端配置增益为 14dB/20dB 前置光放大器 WPA ,接收端输入光功率为 -19dBm 。 3 31dB实际中继传输衰耗25dB 时,规范为 27dB 规格。发送端配置增益为23dB 的光功率放大器WBA ,发送端的单波长输出功率为+5dBm ,接收端配置增益为 14dB/20dB 的光前置放大器 WPA ,接收端输入光功率为 -26dBm。 1 36dB实际中继传输衰耗27dB 时,规范为 29dB 规格。发送端配置增益为23dB 的光功率放大器WBA ,发送端的单波长输出功率为+5dBm ,接收端配置增益为 14dB/20dB 的光前
25、置放大器 WPA ,接收端输入光功率为 -31dBm。1.3.2.3 OSNR的影响光放大器( EDFA )的应用引入 ASE 噪声,使信号质量下降,从而导致系统接收灵敏度降低。 光放大器的 级联 导致多个光放大器的ASE 噪声在接收端累积起来,最终共同影响 OSNR 。放大器级连后在接收端得到的ASE 噪声的大小与所级联的每一个放大器的增益和各个中继段的规格中继距离(衰耗) 有关。在总长度相同的情况下, 多个小增益的中继段级连后的OSNR 比少个高增益的中继段级联后的 OSNR 要好 。因此, 对再生段进行设计时,要充分考虑到各种级联方式的优劣。对于 10Gb/s速率的带 FEC功能的光信号
26、, 工程设计时要求进入光接收机信号的光信噪比 20dB 。注意,也有运营商要求大于 22dB, 这时系统规格要做相应调整。对于 10Gb/s速率的不带 FEC功能的光信号, 工程设计时要求进入光接收机信号的光信噪比 26dB 。1.3.3 DWDM 组网保护OptiX BWS 320G 骨干 DWDM 光传输系统对业务的保护机制有两类:一是光通道保护;二是光复用段保护。光通道保护采用了两套 OTU,一套用于工作线路,一套用于备份,一条光缆中的两条光纤线路是工作线路,另外一条光缆中的两条光纤用作保护线路。在链路两端采用两块 SCS板来实现双发选收,通过 LOS 、 B1 OVER 等触发保护倒换
27、。接收端的工作 OTU 处于激活态,保护 OTU 处于休眠态。 一旦发生业务故障,系统将关掉工作 OTU ,而激活保护 OTU 。光通道保护主要用于对POS、 GE等非 SDH业务的保护 。OptiX BWS 320G设备还提供光复用段的保护,通过 OLP 单板进行信号的并发选收来实现两条光缆路由的一条用于工作线路,一条用于保护线路。在一般情况下,设备工作在工作线路上,但当发生意外,例如工作线路(光缆)发生断纤或者性能下降时,设备通过 OLP 板会自动切换到保护线路(光缆)上,使业务不发生中断。另外,设备对保护线路具有实时监测功能,当保护线路发生断纤或性能下降时,设备也会及时检测到,以便及时处
28、理。 因此, DWDM设备的保护对象是光层上的传输线路,通过 OLP 板实现光线路保护,提高了网络的可生存性。1.4 SDH 组网规划1.4.1 SDH 网络规划指导SDH 组网规划主要考虑两方面:一、根据现有光缆资源、网络地位确定拓扑类型和保护方式;二、根据中继接口需求规划线路速率与支路业务容量、根据传输距离规划该线路速率级别光板的具体型号;1.4.2.1系统传输受限距离的计算方法根据实际光缆的参数计算可允许的再生段距离。再生段距离的计算分为两种情况: 第一种情况是损耗受限, 即再生段距离由光通道衰减决定。第二种情况是色散受限, 即再生段距离由光通道总色散所限定。一般采用最坏值法设计。A 、
29、损耗受限系统的实际可达再生段距离可用下式来估算:SP S - PR - Pp - 2A C - M CfsL1=PS表示寿命终了时发送光功率 (dBm) ,一般要求在正常发送光功率(工程厂验值)的基础上扣除 1dBm 余量。PR表示寿命终了时接收灵敏度 (dBm) ,一般要求在正常接收灵敏度(工程厂验值)的基础上扣除 3dBm 余量。 (BER=10E-12)PP 表示光通道代价(dB)。对于 STM-16STM-64 ,取 2dB。但对于 L16.2 取 2dB。、 STM-4、 STM-1取 1dB ,对于Ac 表示活动连接器损耗(dB) 。Ac=0.5 dBMc 表示光缆富裕度(dB)
30、,一般取3dB。光纤衰减系数:1310nm af=0.37dB/km1550nm af=0.22dB/km光纤熔接头平均衰减:as =0.055 dB/KmB 、色散受限系统的实际可达再生段距离可用下式来估算:MdL2=DMd 表示最大色散。取决于发送激光器的特性D 表示光纤最大色散系数,对于G.652光纤 D=20 ps/ ( nm*km ), G.655光纤 D=4 ps/( nm*km )。 G.653光纤我们还没有掌握实际工程中的计算参数,一般情况下 G.653光纤可以忽略色散的影响。如果使用 BER35d B 时要考虑用 ABPA 板,若线路损耗 35dB 时要考虑用 ABA2 )。
31、功放加在光发送器后,由于光放的工作特性,它输出的光功率是恒定的,因而计算发光功率时不必扣除 1dBm 的富余度。预放加在光接收器前,计算时要取预放本身的接收最差灵敏度值。有的预放板接收激光器采用了反馈控制技术,这样的PA 在计算最差灵敏度时不必扣除3dBm 的富余度。10GV2 中 PA 的接收灵敏度取-29dBm ,计算时需扣除3dBm 的富余度。特别说明,10GV2 的 ABPA 板上包含一个 BA 和一个 PA 模块,因而当需要同时用BA 和 PA时,只需选用BPA 板就行了。当中继距离色散受限时可以加入色散补偿板(DCU )。一般 DCU 加在 BA 前,或是 PA 后,必要时也可以在
32、 BA 前和 PA 后分别加一 DCU ,这样不会增加通道的损耗。如果没有 BA 或 PA ,而单独加入 DCU 时需要在计算通道损耗时扣除DCU 本身引入的损耗,一般扣除6dBm(这种情况很少见)。10GV2 系统中采用啁啾光栅做色散补偿,其色散补偿量标称值为40公里、 60公里和 80公里(指对 G.652光纤)三种规格。由于制作工艺的问题实际的补偿量有一定偏差,规定的最大偏差为 10%,因而在设计时应留有余量。 应用于其它光纤时需根据可补偿的最大色散值进行计算。当传输距离大于 120公里时,需要增加线路放大器,或者增加电中继。系统的配置需要根据实际的情况综合考虑光功率预算、色散限制、光纤
33、非线性效应、 OSNR 限制以及系统成本后,得出最佳系统配置方案。推荐使用电中继解决。1.4.2.3各种光接口标准:155Mbit/s 光接口:S-1.1:光接口发送光功率为 -12dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -13dB ;接收灵敏度为 -32dB ,按劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -29dB 。光通道代价为 1dB ,活动连接器的损耗为1dB ,光缆富余度为 3dB。1310 波长: L=-13-( -29) -1-1-3/(0.37+0.055)= 25.9km最大传输距离(衰耗限制):25.9km对该光口可以不考虑色散受限。622Mbit/s光接
34、口ITU-T建议规定 S-4.1、 L-4.1 、 L-4.2 光口的最差灵敏度为-28dBm ,我们设备的最差灵敏度为 -30dBm ,这样除去 3dBm 的设备富余度后, 不能满足建议的要求,这点需要注意。S-4.1:光接口发送光功率为 -13.5dB,按劣化 1dB 考虑,其寿命终了时发送光功率为 -14.5dB ;接收灵敏度为 -30dB ,按劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -27dB 。光通道代价为 1dB,活动连接器的损耗为 1dB,光缆富余度为3dB。1310 波长: L=-14.5- ( -27) -1-1-3/(0.37+0.055)=17.6km最大传输距离(
35、衰耗限制):17.6kmL-4.1 : 光接口发送光功率为 -2dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -3dB ;接收灵敏度为 -30dB ,按劣化 3dB 考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -27dB 。光通道代价为 1dB ,活动连接器的损耗为1dB ,光缆富余度为 3dB。1310 波长: L=-3- ( -27) -1-1-3/(0.37+0.055)=44.7km最大传输距离(衰耗限制):44.7kmL-4.2 : 光接口发送光功率为 -2dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -3dB ;接收灵敏度为 -30dB ,按劣化 3dB 考虑,其寿命终了时的
36、接收灵敏度为 -27dB 。光通道代价为 1dB ,活动连接器的损耗为1dB ,光缆富余度为 3dB。1550 波长:L=-3- ( -27) -1-1-3/(0.22+0.055)=69.1km最大传输距离(衰耗限制):69.1km对于 622Mb/s 系统,在非超长距应用时一般可不考虑色散受限问题。2.5Gbit/s 光接口S-16.1: 光接口发送光功率为 -2dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -3dB ;接收灵敏度为 -21dB ,按劣化 3dB 考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -18dB 。光通道代价为 1dB ,活动连接器的损耗为1dB ,光缆富余度为 3dB
37、。1310 波长:L=-3- ( -18) -1-1-3/(0.37+0.055)=23.5km最大传输距离(衰耗限制):23.5km对该类型光口一般不必考虑色散受限问题。L-16.2 : 光接口发送光功率为-1dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -2dB;接收灵敏度为 -30.5dB ,按劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -27.5dB。光通道代价为 2dB ,活动连接器的损耗为1dB ,光缆富余度为 3dB 。1550 波长:L=-2- ( -27.5) -2-1-3/(0.22+0.055)=71km最大传输距离(衰耗限制):71km色散限制:最大色散为16
38、00ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm ,1600/20=80km ,实际中继距离为MIN(71 , 80)=71kmV-16.2 :配合 14或 17dB 的光放板使用,应用距离范围为80140km 。U-16.2 :配合 ABPA 板使用,应用距离范围为140170km 。10Gbit/s 光接口I-64.2r : 光接口发送光功率为 -2dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -3dB;接收灵敏度为 -16.5dB ,按劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -13.5dB 。光通道代价为 2dB ,活动连接器的损耗为 1dB,光缆富余度为3dB。1550
39、 波长:L=-3- ( -13.5) -2-1-3/(0.22+0.055)=16.4km最大传输距离(衰耗限制):16.4km色散限制:最大色散为40ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm ,40/20=2km ,实际中继距离为MIN(16.4 , 2)=2kmI-64.2 : 光接口发送光功率为-2dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -3dB;接收灵敏度为 -16.5dB ,按劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -13.5dB。光通道代价为 2dB ,活动连接器的损耗为1dB ,光缆富余度为 3dB 。1550 波长:L=-3- ( -13.5) -2-
40、1-3/(0.22+0.055)=16.4km最大传输距离(衰耗限制):16.4km色散限制:最大色散为360ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm,360/20=18km ,实际中继距离为MIN(16.4 , 18)=16.4kmS-64.2a: 光接口发送光功率为 -1dB ,按劣化 1dB考虑,其寿命终了时发送光功率为 -2dB ;接收灵敏度为 -21dB ,按劣化 3dB 考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -18dB 。光通道代价为 2dB ,活动连接器的损耗为 1dB,光缆富余度为3dB。1550 波长:L=-2- ( -18) -2-1-3/(0.22+0.055)=36.
41、4km最大传输距离(衰耗限制):36.4km色散限制:最大色散为800ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm,800/20=40km ,实际中继距离为MIN(36.4 , 40)=36.4kmS-64.2b : 光接口发送光功率为 0dB,按劣化 1dB 考虑,其寿命终了时发送光功率为 -1dB;接收灵敏度为 -16.5dB ,按劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -13.5dB 。光通道代价为 2dB ,活动连接器的损耗为 1dB,光缆富余度为3dB。1550 波长:L=-1- ( -13.5) -2-1-3/(0.22+0.055)=23.6km最大传输距离(衰耗限制):
42、23.6km色散限制:最大色散为800ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm,800/20=40km ,实际中继距离为MIN(23.6 , 40)=23.6kmL-64.2b :加入 BA 板实现, 光接口发送光功率为 +14dB ,不必扣除富余度,其寿命终了时发送光功率为仍为 14dB ;接收灵敏度为 -16.5dB ,按劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为 -14dB 。光通道代价为 2dB,活动连接器的损耗为 1dB,光缆富余度为 3dB。1550 波长:L=14- ( -13.5 ) -2-1-3/(0.22+0.055)=78.2km最大传输距离(衰耗限制):78.2
43、km色散限制:最大色散为1600ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm ,1600/20=80km ,实际中继距离为MIN(78.2 , 80)=78.2km扣除富余度,其寿命终了时发送光功率为仍为劣化 3dB考虑,其寿命终了时的接收灵敏度为连接器的损耗为 1dB,光缆富余度为 3dB。V-64.2a : 加入 BA 、 PA及色散补偿实现,光接口发送光功率为+14dB ,不必14dB ;接收灵敏度为 -29dB ,按 -26dB 。光通道代价为 2dB,活动1550 波长:L=14- ( -26) -2-1-3/(0.22+0.055)=123.6km最大传输距离(衰耗限制):123
44、.6km色散限制:最大色散为800ps/nm,光纤色散系数为20ps.km/nm,800/20=40km 。我们的系统中采用啁啾光栅做色散补偿,其色散补偿量标称值为60公里和 80公里。由于制作工艺的问题实际的补偿量有一定偏差,规定的最大偏差为10%。采用 60km的色散补偿,色散限制距离扩展为100km ;采用 80km 的色散补偿,色散限距离扩展为 120km 。 色散补偿单元加在 BA 前或 PA 后,这样不会增加通道的损耗。实际中继距离为MIN(123.6km , 120)=120km 。1.4.2 SDH 设备组网能力介绍设备的组网能力主要取决于如下几个方面:一、业务的调配能力,包括
45、设备的(低阶 / 高阶)交叉能力和业务(支路和线路)的接入能力;二、 DCC通道容量与ECC组网限制;三、开销处理能力。1.4.2.1业务的调配能力155/622 的交叉能力:11GTC 交叉板:交叉能力24*24VC4 ,交叉级别 VC12 ,支持空分交叉;12GTC 交叉板:交叉能力24*24VC4 ,交叉级别 VC12 ,支持空分、时分交叉;XC4 交叉板:交叉能力 16*16VC4 ,交叉级别 VC12 ,部分时分交叉; XC1 交叉板:交叉能力 6*6VC4 ,交叉级别 VC12 ,时分交叉;155/622 的线路接入能力: 18*VC4 ;155/622 的支路接入能力(不带扩展子
46、架可以上下2M 业务): 256*VC12155H 的交叉能力 :交叉能力 8*8VC4 ,交叉级别 VC12 ,支持空分交叉;155H 的线路接入能力:6*VC4 ;155H 的支路接入能力(不带扩展子架可以上下2M 业务): 48*VC12 ;155/622H 的交叉能力:交叉能力 16*16VC4 ,交叉级别 VC12 ,支持空分交叉;155/622H 的线路接入能力: 12*VC4 ;155/622H 的支路接入能力(不带扩展子架可以上下2M 业务):80*VC12 ;2500 的交叉能力:高速框交叉能力32*32VC4 ,交叉级别 VC4 ,支持空分交叉;低速框交叉能力16*16VC
47、4 ,交叉级别 VC4/VC12 ,支持时分、空分交叉;31TXC 能实现上群路 8路空分交叉和 4路时分交叉,下支路 4路时分交叉和空分交叉; 32TXC 实现上群路 8路时分、空分交叉,下支路 8路时分、空分交叉。2500 的线路接入能力: 48*VC4 ;2500 的支路接入能力(不带扩展子架可以上下2M 业务): 256*VC12 ;2500+ 的交叉能力:高阶交叉能力96*96VC4 ,交叉级别 VC4 ,支持空分交叉;低阶交叉能力32*32VC4 ,交叉级别 VC12 ,支持时分、空分交叉;2500+ 的线路接入能力: 128*VC4 ;2500+ 的支路接入能力(不带扩展子架可以上下2M 业务): 504*VC12 ;10G MADM的交叉能力:交叉能力 512*512VC4 ,交叉级别 VC4 ,支持空分交叉;10G MADM的线路接入
温馨提示
- 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
- 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
- 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
- 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
- 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
- 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
- 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。
最新文档
- 2025-2030中国选择性5-羟色胺再吸收抑制剂行业市场现状分析及竞争格局与投资发展研究报告
- 会计工作总结(资料14篇)
- 2025-2030智慧农业装备产业发展态势与投资策略研究报告
- 2025-2030智慧农业行业市场前景挖掘及投资发展潜力评估报告
- 2025-2030智慧农业环境监测系统农业物联网市场研究评估报告
- 2025-2030智慧农业物联网技术供需分析产业应用投资布局规划发展报告
- 2025-2030智慧农业机器人行业市场供需分析投资策略规划研究文献
- 2025-2030智慧农业无人机探测行业市场现状技术发展评估投资规划发展分析报告
- 2025-2030智慧农业技术创新现状分析市场竞争投资机遇评估产业前景规划分析报告
- 2025-2030智慧农业冷链物流体系建设与农产品电商开拓研究
- 2026上海人保财险校园招聘笔试历年常考点试题专练附带答案详解
- 高标农田建设标准劳务分包合同
- 中国近现代史纲要之第六章-新
- MOOC 管理学原理-武汉理工大学 中国大学慕课答案
- 5G华为优化中级认证考试题库(浓缩500题)
- AI技术对教育的影响
- 以就业为导向的技工院校人才培养模式
- 2019年12月大学英语三级(A级)真题试卷(题后含答案及解析)
- EPC总承包项目采购方案
- 压花艺术课件
- 中央空调系统设计详细计算书
评论
0/150
提交评论