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文档简介
II开放光网络C+L系统及器件规格PAGE\*ROMANPAGE\*ROMANIV前言CL波段的频谱以提供更大带宽的传输能力。在开放光传输的系统中,由于设备之间相互解耦,因此整个系统需要遵循一定的设计规则。本项目的目的在于定义一个可扩展的,基于成熟供应生态的C+L系统以及相关的技术规格。促进生态的供需双方更好地理解需求并提供合适产品。下图为本规格主要涉及内容:图1规格主要涉及内容目录版权声明 I编制说明 II前言 III一、开放解耦 1二、C+L波长范围 2三、C+L眼保功能 3(一)线路中断眼保功能 3(二)触发 41.恢复 5(三)站内眼保功能 51.触发: 52.恢复: 6四、EDFA类板卡功能 7(一)EDFA公共部分: 7BA,PA和ILA 9OCM 10OSC 10VOA 10C/LMux&DeMux 11五、线路放大 11六、光终端放大 12七、光线路均衡(DGE:dynamicgainequalizer) 12八、ROADM功能 13(一)WSS板卡 14(二)方向连接发现 15(三)自动锁功率功能 15(四)接口形态及线序 16(五)ASEsource功能 18九、质量管控建议 18PAGEPAGE19一、开放解耦本规范定义系统中的设备适用ODCC开放光网络的设备模型。设备支持通过RFC6020里定义的YANG语言模型规范来描述设备,包括各个配置和状态参数。设备YangModel的定义应兼容OpenConfig组织对相关电层和光层设备模型的定义/。设备北向接口支持Netconf协议标准(RFC6241,NETCONFv1.1),支持Streammingtelemetry方式的性能上报,支持SNMP,Notification等告警上报方式。电层和光层支持异构解耦。光层C和L根据具体形态,支持C&L合一设计,C+L异构解耦设计两种形态。图2C&L合一设计C&L合一设计C&LCLWSS,EDFACLCL组成。C&LOSC图3C+L解耦设计C+L解耦设计C+LCLCC/L二、C+L波长范围在解耦系统中波长要求如下所示:图4Lband波长范围Cband191.35THz~196.15THz(1566.73nm~1529.16nm),Lband186.05THz~190.85THz(1611.35nm~1570.83nm),系统中LbandWSS,EDFA,OCM,VOAITU-TG.694注:上述频率范围为定义为边缘到边缘的频率。LbandOSC波长选取:LbandCband,LbandOSC,1625nm+/-6nmOSCC、LOSCC/LLbandCbandOSC1510nm+/-6nmOSC三、C+L眼保功能C+LIEC60825(AutomaticPowerReduction,APR)等功能。和站内断纤,断纤点光功率保护功能(一)线路中断眼保功能APR触发后C/LbandEDFA线路功率关断。当C+L系统采用异构方式的时候,C和L的APR独立触发。C&LCL,CLAPRAPR。AGCLOS10ms。APROSC,DWDMLOSOSClinkdown图5APR实现方式(a)光纤中断(b)中断恢复(二)触发当(1)2PDDWDMLOS;同时(2)2OSClinkdown,2APR流程:2Bpump。节点2回传给节点1的光放(C)APR已经触发。节点1OSClinkdown1PDDWDMLOS,1APR1Dpump。节点12A1APR已经触发。恢复当光纤中断恢复,将触发如下流程:节点2的OSC接收侧检测到从节点1发来的OSC信号。节点2OSClinkDown清除。2BC;1AD此时链路恢复。(三)站内眼保功能CL(Pre-amplifier:PA)21.5dBm,PAPA10dBmPAPDROADMPD;)。本规格书不强制要求采取何种方式来判断。站内眼保的功能框图如下:1.触发:图6站内眼保的功能框图-触发其中插损过大判断的阈值是大于(待定)端面反射判断连接中断阈值是大于(待定恢复:图7站内眼保的功能框图-恢复其中插损恢复判断的的阈值是小于2dB四、EDFA类板卡功能EDFAROADMBA,PA,LA。(一)EDFA公共部分:BA,PA,LAEDFAOCM输出点。Lband板卡绕纤内宏弯半径需避免长波长额外损耗(例如>30mm)面板接口采用LC,原则上满足左出右进顺序。EDFApumpenable/disableenablepumpdisableLOSPUMPBA,PA,LATransient时间要求:pumpLOSpumppumpLOS200ms增减波情况:(增减波时间按断纤时间1us考虑)图8EDFAtransient示意图16.8dB增减波(48波<->1波,默认tilt下)transient时间:SettingTime<1ms过/欠冲增益GainExcursion<1dB,GainError<1dB功率检测精度:LOS阈值之上的功率检测精度小于0.5dB。增益精度:增益范围内设置增益和实际信号增益的差别在+/-0.5dBbandtilttilt+/-0.5dBripple:(-3~0dBTILT)bandtiltripple+/-0.5dB对于最大输出功率超过21.5dBm的EDFA支持APR。CbandLbandL,LOSLbandEDFAPDC/L(不在主光路),Cchannel@commonin->Lout40dBCbandEDFA(CL)26dBmBA,PAILA:针对功率放大(BoosterAmplifier:BA)预置放大(Pre-Amplifier:PA)和线路放大(InLine-Amplifier:ILA)。本规范不定义增益范围,噪声范围,功率范围等具体参数。仅定义在C+L系统中的额外要求:C+L,CL1dB。C+LL(站点架构图)LC(1dB)在C&L合一的系统中面板输入输出口需分别上报C、L的功率和总功率。tilt,tiltBandC+LSRStilt范围大于(-4~1)dBC+L,CLpumppump长应一致。在C+L的各种站点中,C和L的对应增益设置范围。C+LLCLC的范围(ILA2dB,PA,BA1dB)C/LEDFA在同样增益情况下的NF差异<2dB为减少放大器型号,PA,ILA可采用(SwitchGainAmplifier:SGA)形式的EDFA,其中SGA中高低增益区EDFA的增益范围,C/L应匹配。OCM支持C+Lband波长范围章节规定的波长范围。OCH,OCMOCMOCH12.5GHzOCM监控点。OCM监控精度+/-0.8dB。OCM所有频谱功率刷新时间建议为1s,时间不大于2s。OCM,OCMinputMPDLOS于校准。OSC速率不低于100Mb/s。动态范围支持5~40dB跨损@1550nm(含3dBmargin)。OSC支持获取监控波长及收发光功率,光功率需校准到面板输入输出侧。4.VOAVOA0~20dBVOAstep0.1dB。VOAWDL(Lband)0.5dBVOA1dB。5.C/LMux&DeMuxC/LC/L的insertionloss在各个band内小于1dB五、线路放大C/L线放主要包括双向的放大,OSC,VOA等单元,架构图如下:CCVOACOSCOSCCVOACCC-OSC1510nmVOAVOAC&bandOVOA共用线路光纤VOA图10C&L合一线放架构图图中仅定义必需部件,其余OCM,OTDR可根据具体需求添加。C+L,LCOSCOSCC/LC&L合一的架构中OSC合波可置于C/L合波之后。六、光终端放大C+L光终端放大板卡主要包括PA,BA,OSC,VOA等。板卡框图如下:SC1625nmL-BAbandOADML-PACVOAC共用线路光纤CbandOADMCCC-OSC1510nmVOA11C/L12C&L七、光线路均衡(DGE:dynamicgainequalizer)C+LC/L,GEF(GainFilter),VOA,OSCC/LSC1625nmbandDGE
L-OA
GEFGEFVOASCVOAL-OSCGVOAL-OSCGEFCbandDGE
C/L
C-O
C-OVOA
GGEF
VOAC-OA
C-O
C/L
共用线路光纤C-O1510nm13C+L14C&LDGEtilt-4~1dBGEFEDFAGEFWSSDGE中单方向可由一个多级光放加增益均衡器件实现。八、ROADM功能ROADMROADMOXC,A/DOLRROADMWSS,OLAOLROXCOLROMD,固定方向的固定波长。C/LROADM架构图如下:OXCM-DegreeN-DegreeDegreeMDegreeNC-OXC图15C+L异构ROADM架构图异构ROADM中C和L的OXC独立,各个维度可以支持C+L也可以只是C。图16C&L合一ROADM架构图合一ROADM中站内采用一个OXC。(一)WSS板卡WSSROADMC+LWSS下:WSSOCM,WSScommonOCMOCH在C+L异构系统中,C和L支持独立的OCMC&L,CLOCMOCMband。WSSASE,ASE后续章节。ASE光源通过WSS上路的特定支路口填充。在C+L异构系统中,C和L支持独立的ASE光源C&LCLWSS,ASEC&Lband;CLASEWSSWSS中:C+L,CLWSSCLOXC,叠。在C&L合一的系统中,C和L共用连纤发现的收发模块。WSSPD,1LC,24MPO,以简化维度间的连接。(二)方向连接发现ROADM卡之间的连纤发现。具体连纤发现协议本规格不定义。(三)自动锁功率功能OpticalChannelMonitor(OCM)Flexgrid,ITU-TWSSWSSchannelmap12.5GHzOCM的监测光功率精度优于[-0.8dB,+0.8dB]。OCMWSSWSSOCMOCMWSS功能。(四)接口形态及线序WSStrib口采取如下形态:Trib1默认用于本方向的A/D,LC,LCTribMPOTribMPO建议采用24芯MPOWSSMPO24maleMPOfemale图17MPO24跳纤及设备接口示意图MPO24跳纤线序如下: 图18MPO24跳纤线序示意图2x20WSSWSS:(20WSS规律扩展)表格1WSS支路口和端口对应关系面板MPO24-1与WSSTrib对应关系面板MPO24-2与WSSTrib对应关系WSSA/D端口编号MPO24-1线序WSSA/D端口编号MPO24-2112DROP112DROP023DROP123DROP034DROP134DROP045DROP145DROP056DROP156DROP067DROP167DROP078DROP178DROP089DROP189DROP0910DROP1910DROP1011DROP20111212131314ADD1114ADD0215ADD1215ADD0316ADD1316ADD0417ADD1417ADD0518ADD1518ADD0619ADD1619ADD0720ADD1720ADD0821ADD1821ADD0922ADD1922ADD1023232424(五)ASEsource功能ASEsourceC+LROADMWSSWSS输系统提供填充波道。ASE光源,ASE饱和输出功率17dBm@每个BandASEsource,CLbandripple<3dBASEsourceWSS。ASEsource支持开关。ASEsource输出功率校准到WSS输入PD。九、质量管控建议C+L标准如下所示:类型项目参考标准ElectricalEMIFCCClassB;(CISPR22:1997/EN55022:1998)ESDIEC61000-4-2Clauses7and8MechanicalCableRetentionGR-1312-CORESection(onlyifcablesareapartoftheOFAunit)FlexTestGR-1312-CORESection(onlyifcablesareapartoftheOFAunit)TwistTestGR-1312-CORESection(onlyifcables
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