华为波分PID技术及应用

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华为100G波分设备产品资料(OSN 9800 系统硬件介绍)

华为100G波分设备产品资料(OSN 9800 系统硬件介绍)
绝大部分发货单板 主流单板
支持主流中继板。但由于散热不支持双槽位 100G中继、40G中继
TN52SCC
TNF8SCC
和9800/9600电子架共软件包
和1832电子架共2筛选 1832包装单板
筛选支持。但由于散热不支持双槽 位100G中继、40G中继
1832包装单板
TN15AFB
2022/3/23
OptiX OSN 9800/9600 产品系统硬件
修订记录
内容信息
文档名称
OptiX OSN 9800 V100R001C00系统硬件介绍
目标受众
华为公司网络产品线技术服务工程师、培训工程师、合作工程师等
本课程介绍NG WDM智能光传送平台根据以IP为核心的城域网发展趋势而推出,NG WDM采用全 新的架构设计,可实现动态的光层调度和灵活的电层调度。 本文档适用的产品和版本为: OSN9800/9600,V100R001C00 培训目标: 了解NG WDM 9800/9600产品的架构,系统功能,硬件组分,单板功能,以及产品安装。
版本信息
版本 /日期
变更描述
作者/工号
责任部门
20130531
初始版本
常天海/00134105 传送网研发
Page 2
产品总体介绍
Page 3
OSN 9800/9600 网络应用场景
国干 省干
城域核心
OSN 1800 II
OSN 8800 T32
OSN 1800 I
OSN 8800 T16
OSN 8800 T64
OTN智能,覆盖光层和电层
Page 5
OSN 平台子架概述
6800平台子架
R7C00 8800平台子架

华为波分实施方案

华为波分实施方案

华为波分实施方案华为波分实施方案是指在现有网络基础上,通过引入波分复用技术,实现网络容量的提升和频谱资源的高效利用,从而满足日益增长的带宽需求。

华为波分实施方案的核心是波分复用技术,通过对光信号进行波长多路复用和解复用,将不同波长的光信号叠加在同一光纤上进行传输,从而实现光网络的频谱资源共享和高效利用。

在实施华为波分方案时,需要考虑以下几个关键因素:一、网络规划与设计在进行波分实施方案时,需要对现有网络进行规划和设计,确定波分复用设备的部署位置和波长分配方案。

同时,还需要考虑网络的拓扑结构、波分复用设备的冗余设计以及光信号的光功率平衡等因素,确保网络的稳定性和可靠性。

二、设备选型与部署在进行波分实施方案时,需要选择适合的波分复用设备,并进行合理的部署。

华为提供了一系列高性能的波分复用设备,包括波分复用器、波分解复用器、光放大器等,可以满足不同规模网络的需求。

同时,还需要考虑设备的接口类型、光纤连接方式以及设备之间的互联方式,确保设备之间的正常通信和数据传输。

三、光谱管理与优化在进行波分实施方案时,需要对网络中的光谱资源进行管理和优化。

通过合理的波长分配和波长路由策略,可以最大限度地提高光网络的频谱利用率,降低网络的传输成本。

同时,还需要考虑光信号的光功率平衡和波长间的相互干扰等因素,确保光网络的稳定性和性能。

四、性能监控与故障处理在进行波分实施方案时,需要对网络的性能进行实时监控,并及时处理网络中出现的故障。

华为提供了一系列的网络管理系统和监控设备,可以对网络中的波分复用设备进行实时监控和管理,及时发现并处理网络中的故障,确保网络的稳定运行。

总之,华为波分实施方案是一种高效的网络容量提升方案,可以满足不同规模网络的带宽需求。

在实施该方案时,需要充分考虑网络规划与设计、设备选型与部署、光谱管理与优化以及性能监控与故障处理等关键因素,确保网络的稳定性和性能。

同时,还需要不断关注波分复用技术的发展和创新,不断优化网络的性能和成本效益,为用户提供更加可靠和高效的通信服务。

华为WDM网络规划整体解决方案

华为WDM网络规划整体解决方案

华为WDM网络规划整体解决方案1.概述WDM(Wave Division Multiplexing,波分复用)技术是随着通信技术的发展而兴起的一项技术,它能够在同一光纤上传输多个不同波长的信号。

华为WDM解决方案是一种集成光纤传输、O&M等多种功能的网络产品,它采用了有效的光电转换技术,提供了快速、灵活的网络接入解决方案。

该文档将介绍华为WDM网络规划整体解决方案的相关信息,包括技术特点、功能和优势等方面。

2.技术特点华为WDM网络规划整体解决方案具有以下技术特点:2.1 高速率该解决方案支持高速传输,能够满足用户在数据传输方面的高速率需求。

例如,华为OptiX Metro 1000 WDM网管可以支持2.5G,用于承载SDH,ATM等业务;华为OptiX OSN 3500 WDM网管则支持10G-100G的不同速率,更加灵活满足市场需求。

2.2 大容量华为WDM网络规划整体解决方案支持大容量的业务传输,其光波分复用技术可以实现在一根光纤上传输多个信号,从而实现网络数据的分组传输,最大化地提高了网络带宽的利用率。

2.3 高可靠性该解决方案采用高可靠性的网络设计,支持对网络信号的监测和故障隔离处理。

当网络故障发生时,它能够迅速诊断问题所在,并在最短时间内恢复网络通信。

2.4 灵活性华为WDM网络规划整体解决方案是一种高度灵活的网络产品,它可以有效应对不同的网络需求并提供灵活的接口和管理方式。

该解决方案支持多种接口(如SDH、OTN、IP等),能够满足不同类型的网络接入需求。

3.功能华为WDM网络规划整体解决方案具有以下的功能:3.1 光纤传输该解决方案采用了先进的光纤传输技术,可以实现高速率、大容量的数据传输。

同时,它支持多种光纤接口(如Single fiber/dual fiber等),可以满足不同类型光纤传输的需求。

3.2 网络管理华为WDM网络规划整体解决方案支持Web界面和CLI命令行管理方式,用户可以通过这些管理方式对网络进行各种操作。

华为OptiX BWS 1600G波分原理52页PPT文档

华为OptiX BWS 1600G波分原理52页PPT文档

1
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n
2



n
第7页
1、波分复用技术
华为公司WDM产品的演变
160×10Gb/s 32×10Gb/s 32×2.5Gb/s 16×2.5Gb/s 4×2.5Gb/s
第8页
1、波分复用技术
单向WDM
光源λ1
光源λ2



OA

OA
OA
光源λN
λ1~λN
光检测 器λ1
光 解 复
光检测 器λ2
WDM为运营商提供了经济的传 输网络组网方式;目前华为公司 商用的波分容量已经达到 1600Gbit/s。而实验室中还在进 行更大容量的WDM实验。
全光网络、网络融合、MSTP、光交 叉连接与波长路由器已经问世。未 来网络中数据与光将结合,向光组 网的转变是宽带革命的核心 。
第4页
1、波分复用技术
第18页
2、传输媒质
传输媒质分类
G.652光纤:大量铺设,传高 速信号需色散补偿
17
色散系数 (ps/nm·km)
1310
G.653光纤:1550nm波长区混频 严重,不适合DWDM
正色散系数G.655光纤
1550
波长λ(nm)负色散系 数G.655光纤
1.1550nm 波 长 区 具 有 最 小 色 散 和 衰 减 , 适 合 DWDM系统、高速信号传输 2.应用:TrueWave真波光纤(正色散区的SPM效 应有利于传输);LEAF-大有效面积光纤(克服非 线性效应)
华为OptiX BWS 1600G波分培训
传输部 2019年5月30日
第1页
目录
一、波分原理 二、系统硬件 三、设备原理及组网 四、信号流及光功率计算 五、网络设计

华为波分复用器件的指标

华为波分复用器件的指标

指标值 321.0 mm (高) x 218.5 mm (深) x 2.0 mm (厚) 345.0 mm (高) x 38.0 mm (宽) 2.0 kg
表8-70 ITL单板功耗指标
单板名称 ITL
单板最大功耗(常温 25℃) 30.0 W
单板最大功耗(高温 55℃) 33.0 W
8.16 FIU
IN-TE/TO
dB
<1
隔离度
dB
>25
IN-TE IN-TO
回波损耗
dB
>45
方向性
dB
>45
偏振模式色散
ps
<0.5
偏振相关损耗
dB
<0.5
a:此处的输入端和输出端是相对于梳状滤波器的复用过程来说的。
输入光功率范围
dBm
≤26
表8-69 ITL单板机械指标
项目 单板尺寸 (PCB) 拉手条尺寸 重量
项目
单位 指标要求
隔离度
dB
>22
回波损耗
dB
>40
方向性
dB
>45
偏振模式色散
ps
<0.5
偏振相关损耗
dB
<0.5
a:此处的输入端和输出端是相对于梳状滤波器的复用过程来说的。
输入光功率范围
dBm ≤26
表8-67 E2ITL03单板指标要求
项目
单位 指标要求
波长范围 输入通道间隔 a
nm
C波段: 1528.96~1567.13
GHz
50
输出通道间隔 a
GHz
25
插入损耗
dB

波分知识讲座(华为)

波分知识讲座(华为)

最大输入光功率
-3 -10 -13
增益(dB)
23 23 30
27
信阳有线
设备硬件系统—监控信道处理单元SC1/SC2
28
信阳有线
设备硬件系统—监控信道处理单元
SC1/2板与其它板的关系
将本站监控信息传送到下一站的SC1/2板 取出E1、E2、F1提供给OHP板 D1-D12字节提供给SCC板 送给OHP板一个2M时钟信号 通过邮箱与SCC板保持双向通信
电源电压 -48V(-38.4~-57.6V)
良好接地
温度湿度 长期工作条件 短期工作条件
温度 5度~40度 0度~45度
相对湿度 20%~80% 10%~90%
(短期工作条件是连续工作时间不得超过48小时,全年不得 超过15天。)
36
信阳有线
波分系统维护—基本操作
1、光纤的检查、尾纤的插拔(专用工具)
18
信阳有线
设备硬件系统—全省站点
节点站:可以上下业务波长的站点。 光放站:放大线路光功率的站点。
东环: 节点站(省中心、新乡、鹤壁、安阳、濮阳、 开封、商丘、周口、许昌)
光放站(长垣、人和、柘城、漯河)
西环:节点站(省中心、漯河、驻马店、信 阳、 南阳、平顶山、洛阳、济源、焦作)
光放站(许昌、桐柏、方城、汝洲、新乡)
功率放大器(BA):放在发送机后端,用来 提高发送光功率
线路放大器(LA):放在光放站,用来弥补 线路上的衰耗
16
信阳有线
设备硬件系统—网元类型
按用途分 光分插复用器(OADM) 光线路放大设备(OLA) 光终端复用器(OTM) 电中继设备(REG)
17
信阳有线
设备硬件系统

华为波分培训

华为波分培训

第5 页
1、波分复用技术 、
什么是波分复用? 什么是波分复用?
加油站
高速路
巡逻车
第6 页
1、波分复用技术 、
WDM概念 概念
复用。 把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送的方式统称为波分
λ1 λ2 ┋ λn
λ1 λ2
λn

第7 页
1、波分复用技术 、
华为公司WDM产品的演变 产品的演变 华为公司
第29页 29页
3、关键技术 、
EDFA组成及原理 隔 离 器 组成及原理
信号光入 掺铒光纤 a 原理性结构 泵浦源 耦合器 隔离器 信号光出
铒离子 b 光放大原理 ● ● ● ● ○ ○ ● ○ 暂稳态
980nm 光 子 1550nm 光 子
● 光子吸收






基态
受激辐射
第30页 30页
3、关键技术 、
双向波分复用系统则只用一根光纤,在一根光纤中实现两个方向光信号的同 时传输,两个方向光信号应安排在不同波长上。
第10页 10页
1、波分复用技术 、式DWDM系统的特点是对复用终端光接口没 有特别的要求,只要求这些接口符合ITU-T 建议 的光接口标准。
▪ 集成式WDM WDM
1.1550nm 波 长 区 具 有 最 小 色 散 和 衰 减 , 适 合 DWDM系统、高速信号传输 2.应用:TrueWave真波光纤(正色散区的SPM效 应有利于传输);LEAF-大有效面积光纤(克服非 线性效应)
第19页 19页


一、波分原理 1、波分复用技术 2、传输媒质 3、关键技术 、 4、标准及建议
光纤中的色散可分为模式色散和色度色散。 由于光源的不同频率(或波长)成分具有不同的群速度,在传输过程中, 不同频率的光束的时间延迟不同而产生色散称为色度色散。

华为PID防护说明

华为PID防护说明

华为PID方案1 PID模块原理概述PID模块主要用于解决光伏电站中电池板由于PID效应(电势诱导衰减)引起的输出功率衰减。

在实际使用中,一般以1MW子阵为一个单元,增加一个PID模块,在逆变器工作时,PID模块一起工作。

PID模块通过在隔离变压器的N(系统可为三相三线制,N点由PID模块的三相对称电感得到)和PE间注入直流电压,从而提高电池板PV-对地电压,达到减小PID 衰减的目的。

2 SUN2000组串式逆变器子阵解决方案A. 工作原理在华为组串式逆变器SUN2000组成的子阵(例如1MW、1.25MW、1.6MW)中,模块安装于华为室外通讯柜中,可通过RS485与华为数据采集器通讯,数据采集器读取所有逆变器的PV-对地电压,再下发控制命令给PID模块,使PID模块调整输出电压,即N线对PE电压,直到数据采集器读取的所有逆变器的PV-对地电压均大于零。

系统示意图如下:图1 组串式逆变器子阵解决方案控制原理如下:图2为PID模块控制原理图,在逆变器工作后,逆变器的BUS电容中点、电池板组串电压中点与交流N 线对地电压相等,当交流N-PE 电压提高,电池板组串中点对地电压也相应提高。

例如:电池组件输入电压为600V ,数采检测到PV-对地电压为-300VDC (组串中点对地电压为零),PID 模块提高N-PE 电压到300VDC ,由于组串中点和N 之间等电位,则组串中点0-PE 电压提高到300V ,此时PV-对地电压为零。

图2 控制原理图这样的方案具有两大特性:● 系统中设置虚拟正(负)压电路,实现电池板对地正(负)电压,有效规避PID 。

● 华为组串式逆变器内置高精度RCD (残余电流检测)保护电路,即使在人不慎触碰PV+时,也可以有效限制接触电流,同时RCD 保护电路切断漏电回路,保障人体安全。

B. 组串式逆变器方案注意事项1. PID 模块必须和华为数采、逆变器配合使用。

UpvUpvUpv+2.整个子阵通过华为PID模块虚拟高阻接地,系统直流侧(如直流负极)、交流侧(如变压器N线)都不允许再有带电导体的接地。

华为波分技术-拉曼系统功率调节

华为波分技术-拉曼系统功率调节

9拉曼系统智能功率调节 关于本章9.1 拉曼系统 IPA简Raman放大器输出的泵浦光功率很高,在开启 Raman放大器之前,建议配置并启动 IPA介功能。

在检测到断纤后,也要关断 Raman放大器,从而使得整个线路的光功率都处于安全水平。

9.2 可获得介绍了支持拉曼系统拉曼系统 IPA的设备类型及软件版本等相关信息。

性9.3 功能实拉曼系统 IPA功能的实现,是通过各种功能单元单板配合共同完成的。

现9.4 拉曼系统 IPA的应介绍 IPA的应用的场景。

用9.5 配置拉曼系统介绍了配置拉曼系统 IPA的步骤。

IPA9.6 参数说明:IPA管理I PA(Intelligent Power Adjustment)功能的启动可自动调节本区段上光放大器的输出功率到一个安全值,防止光纤暴露在外面对人体特别是眼睛造成伤害。

在本界面可以进行 IPA保护组的创建,并指定 IPA保护组的相关配置参数。

9.7 拉曼系统 IPA的配置示以 J项目为例,详细介绍带 Raman放大器的 IPA功能配置。

例9.8 验证拉曼系统本节介绍如何调测 IPA功能。

IPA9.9 例行维Raman放大器输出的泵浦光功率很高,在开启 Raman放大器之前,建议配置并启动 IPA护功能,能防止断纤时光纤暴露在外面对人体造成伤害。

检查拉曼系统 IPA功能,保证 IPA功能在出现断纤等情况时能够正常启用,使得整个线路的光功率都处于安全水平。

9.10 故障处IPA功能常见故障现象有两种:IPA功能不能启动;IPA功能不能结束。

理9.11 相关告警无9.12 相关事无件9.1 拉曼系统 IPA简介 Raman放大器输出的泵浦光功率很高,在开启 Raman放大器之前,建议配置并启动 IPA 功能。

在检测到断纤后,也要关断 Raman放大器,从而使得整个线路的光功率都处于安全水平。

在 DWDM系统中,光缆被切断,设备劣化或连接器未插上等原因会导致光信号丢失。

华为波分技术波长转换单元-工作原理

华为波分技术波长转换单元-工作原理

ALS功能 环回功能
支持激光器自动关断功能 支持波分侧内环回 持客户侧外环回 支持波分侧外环回
a
支持客户侧内环回

保护方式
支持板间 1+1波长保护功能 支持子架间波长保护功能 户侧 1+1波长保护功能 支持波长交叉连接保护
支持客
功能与特性 电源保护 中继板
描述 支持二次电源集中保护功能 E1TMR,E2TMR,E1TMRS,E2TMRS
不管是业务直通还是业务交叉,在网管上都需要配置才能通。
7.9.4 面板图
ETMX单板的面板外观图如图 7-21所示。 图7-29 ETMX面板外观图
指示灯说明
ETMX单板的面板上共有两个指示灯。
指示灯 RUN ALM
颜色 绿色 红色
描述 运行状态指示灯 告警指示灯
注:详细的指示灯状态描述请参见附录 A。
功能与特性 基本功能
描述 客户侧接入 4路 STM-16/OC-48/OTU1光信号复用为一路 OTU2光 信号,支持 STM-16和 OTU1业务的同时接入;将客户侧接入的光信 号转换为符合 ITU-T G.694.1建议标准波长的光信号。反之亦然 具 有板内和板间的交叉功能,可以实现对客户侧业务进行灵活调度 支持 4路支路信号的时钟透传, 从而实现客户侧各支路信号异步复用 进 OTU2
注:网管上显示的一个光口号表示一对实际的光接口,一个用于接收信号,一个用于发送信号。
7.9.7 指标
光接口指标表7-46 ETMX单板客户侧光接口指标( STM-16接口)
项目 支持光口类型 光线路码型 光源类型 传输目标距离 工作波长范围 昀大平均发送功率 昀小平均发送功率 昀小消光比 昀大-20dB谱宽 昀小边模抑制比 色散容纳值 眼图模框

华为波分技术-客户侧1+1保护技术

华为波分技术-客户侧1+1保护技术

3~ 6光口 1通道 1光口 3~ 6通道 1光口 1通道
3~ 6光口 1通道 1光口 3~ 6通道 1光口 1通道
3~ 6光口 1通道 1光口 3~ 6通道 1光口 1通道
3~ 6光口 1通道 1光口 3~ 6通道 1光口 1通道
3~ 6光口 1通道 1光口 3~ 6通道 1光口 1通道
3~ 6光口 1通道 1光口 3~ 6通道 1光口 1通道
缺省值:无
可单击 保护通道(波长保 护组) 获取详细信息。
保护通道延迟时间(100ms) 0~ 100设置波长保护组的保护通道延迟时间。
保护通道状态 SF、SD、正常、未知保护通道的状态。
网元操作员 及以上的网管用户权限。
工具、仪表和材料
网管,信号分析仪,法兰盘,光纤,固定衰减器
操作步骤
扩展板内 1+1保护
图 3-2扩展板内波长保护应用(正常)
:工作信号流向
OADM A OADM B
:保护信号流向
:光信号
由图 3-2可见,正常情况下,A站 OLP板将 OTU板的业务信号分为主备两路,并经工作 和保护路由将业务同时发往 B站。信号到达 B站后,OLP板仅将来自工作路由的信号经 OTU送到客户设备。
同样,在 B站 OTU将信号经两条路由同时发往 A站。在 A站,OLP板仅将来自工作路由 的信号送到 OTU板,并昀终送至客户侧设备。
可以设置两种告警
全部作为倒换条
件。业务类型变化
时,单板自动根据
实际业务类型取相
上应的述误告码警上产报生S机D。理请参见《告警和性能事件参考》。
若以 SF告警为倒
换触发条件,其倒
换时间为 50ms。若
以 SD告警为倒换

pid的作用和应用场景

pid的作用和应用场景

pid的作用和应用场景
答:pid(比例-积分-微分)控制器是一种在工业控制系统中广泛应用的调节器,主要用于对线性系统进行连续控制。

pid的作用和应用场景包括但不限于:1. 工业生产控制:在工业自动化生产中,pid控制器可用于控制温度、压力、流量等参数,以保证生产质量和效率。

2. 机器人控制:pid控制器可用于控制机器人的位置、速度和力度等参数,以实现精准的操作和控制。

3. 航空航天领域:pid控制器可用于控制飞行器的姿态、高度和速度等参数,以确保航空器的安全和稳定。

4. 汽车控制:pid控制器可用于控制汽车的速度、转向和制动等参数,以提高驾驶安全性和行驶舒适度。

5. 温度控制:pid控制器可用于家庭或商业建筑的温度控制,以提供舒适的室内环境。

在实际应用中,pid控制器通过比例、积分和微分三个环节来对系统进行控制。

比例环节主要负责根据误差信号调节系统的输出;积分环节主要用于消除系统的稳态误差;微分环节则主要用于改善系统的动态特性。

通过这三个环节的协同作用,PID控制器可以实现精确地控制系统参数,达到提高效率、增加稳定性等目的。

华为100G波分设备产品资料(OSN 9800 系统硬件介绍)

华为100G波分设备产品资料(OSN 9800 系统硬件介绍)

20
21
槽位号 IU17,IU18 IU1~IU18 IU19,IU20
U21 IU22 U23
Page 13
子架供电
OptiX OSN 9800 U64/U32
PIU自带磁断路开关,可以直接从电源分配柜引 入电源
OptiX OSN 9800 P18
PDU从电源分配柜引入电源后,将电源分配给 PIU
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 4
OSN 9800/9600 系列产品概述
双面子架(U64型) 单面子架(U32型)
光子架(P18)
整机:
U32:1900mm(H) (42.75U)x498mm(W) x295mm(D),独立子架,支持第三方机柜 U64: 2200mm(H) (49.5U)x600mm(W) x600mm(D),不持独立子架,框柜一体 P18:400mm(H) x497mm(W) x295mm(D),光层子架,ETSI
N66B
N63B
N66B U64框柜一体, 600mm深 OSN9800 P18 U32
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 9
机柜
U32/P18的典型配置机柜:ETSI 300mm 中立柱机柜(N63B)
U64为框柜一体结构,没有单独的机柜, U64相当于N66B的三维尺寸,600mm 深
总装 机柜编码 02114123
02113989
02113854 02113853 02300756 02300754
机柜可实现子架配置类型

浅谈PID技术及其应用

浅谈PID技术及其应用

浅谈PID技术及其应用作者:刘长军来源:《数字技术与应用》2014年第04期摘要:PID也就是Photonic integeration device的缩写,即为光电集成器件。

PID是把电层芯片和光层器件集成在同一芯片当中,并且把多个合分波器和光收发器统一集成,最终集成一个单片系统。

PID代表一种新的集成理念,是将传统意义上那些耗能且相对昂贵的光处理器件集成化、芯片化的集成系统,是将传统的OTN技术的更进一步的发展。

关键词:PID技术波分技术 OTN技术中图分类号:TP273 文献标识码:A 文章编号:1007-9416(2014)04-0103-011 PID背景及其产生原因随着我国经济不断迅速发展,我国的三大通讯运营商都具有全业务独立运营的能力,彼此之间的竞争日益激烈,电信网不断朝着宽带化、分组化的趋势发展,也必将成为未来网络不断演进的最终趋势,未来通讯行业的业务量必将显著增加。

网络是信息业务开展的前提硬件条件,网络业务的开展首先要满足业务能够稳定运行以及安全开通的基本要求。

一般的OTN网络技术多采用电以及光分离全系统来进行城域网络的构建,占用了较大的有限空间资源,对于复杂的尾纤连接也具有相当大的困难。

单板数量越多对设备的功耗要求就越高,对机房设备以及环境的要求也就相应提高,进而将相应的运营成本增加给客户。

针对这些难题,PID技术能够进行有效的解决,而且能够降低单位宽带的运营成本。

2 PID技术2.1 PID技术PID(Photonic integeration device)技术,即将电层芯片和光层器件集成到统一芯片当中的技术,能够将多个合分波器以及光收发器集成在一起,构成单个芯片集成系统。

PID代表了一种全新的集成理念,就是把传统电路中高能耗并且昂贵的光处理器件集成化、芯片化,作为传统OTN技术的更进一步的发展。

2.2 PID网络的相关应用PID能够将120Gbps的大容量线卡在单个端口中实现,是10GSDH线卡容量的12倍,而且只需要一对光口既能实现。

华为波分光复用单元硬件指标

华为波分光复用单元硬件指标
OptiX BWS 1600G8 光复用、解复用、分插复用单元 硬件描述
L_ODD L_EVEN
指示灯说明
D40单板的面板上共有两个指示灯。
指示灯
颜色
RUN
绿色
ALM
红色
注:详细的指示灯状态描述请参见附录 A。
描述 运行状态指示灯 告警指示灯
华为技术有限公司文档版本 03 (2007-09-30)
接口说明
与 MCA单板的输入口连接,可进行在线光谱监测 MON口功率是 IN口功率的 9/100,即 MON功率比 IN 口低 10.5dB。
槽位说明
激光器等级
D40单板占用槽位个数: 2 D40单板插放位 置: IU2~IU6,IU9~IU13
8.2.5 版本描 述
单板激光器等级:CLASS 1
8.2.6 网管配 置
单位 GHz dB dB dB dB dB
nm/℃ dB nm nm
40通道指标 100 <8 <- 40 >25 >25 <0.5 <0.002 <3 >0.2 <1.4
机械指标 功耗
表8-7 D40单板机械指标
项目 单板尺寸 (PCB) 拉手条尺寸 重量
指标值 321.0 mm (高) x 218.5 mm (深) x 2.0 mm (厚) 345.0 mm (高) x 76.0 mm (宽) 1.6 kg
E1D40单板的面板上共有 42个光接口。
面板接口 D01-D40
接口类型 LC
用途描述
输出分波后的单波信号。 a集成式系统:连接客户侧设 备的输入口 a开放式系统:连接的是第 n个波长的波长 转换板 IN接口
IN

第二节华为波分

第二节华为波分

第⼆节华为波分第⼆节SBS W32 DWDM设备2.1 SBS W32 DWDM设备概述SBS W32 DWDM波分复⽤设备是华为公司推出的新⼀代⼤容量、长距离密集波分复⽤光传输系统。

是华为SBS光传输家族中的⼀员,它继承了SBS系列设备配置灵活、兼容性好的特点,是华为公司传输⽹全⾯解决⽅案的重要组成部分。

⽬前,SBS W32单芯光纤中复⽤的波长数是8个,可传送多达8个不同波长的STM-16(2.5G)信号,传输总容量达(8×2.5G)20Gbit/s。

⽽设备本⾝是按32波长波分复⽤的要求设计的,在⽤户需要时,能很⽅便地将其升级到80Gbit/s甚⾄更⾼。

SBS W32系统包含以下两种设备类型:光终端设备OTE和光中继设备ORE。

2.1.1 光终端设备:在发送⽅向,OTE把波长为λ1~λ8的⼋个波长的STM-16信号经合波器复⽤成⼀个20Gb/s的波分复⽤主信道,然后对其进⾏光功率放⼤,并通过光监控信道板附上⼀个波长为λs的光监控信道。

在接收⽅向,OTE先通过光监控信道板的⼀个分波器把光监控信道λs取出,然后对波分复⽤主信道进⾏光放⼤,经分波器解复⽤成8个波长的STM-16信号,再送到SDH设备上。

OTE可设置波长转换器,从⽽可接⼊不同⼚家的STM-16信号,并允许系统在OT设备处进⾏波长分插。

2.1.2光中继设备:SBS W32光中继设备在每个传输⽅向配有⼀个光线路放⼤器。

每个传输⽅向ORE先取出光监控信道(OSC),并处理(ECC、公务等);再将主信道进⾏放⼤,然后主信道与光监控信道合路,并送⼊光纤线路。

ORE可插⼊⾊散补偿模块⽤于每个波长⽐特率超过10Gb/s的⾼速传输;此处也可进⾏1个或⼏个波长的分插,以便从⼲线传输线路中分插出1个或⼏个波长,构成本地传输系统。

2.2 W32 DWDM波分复⽤设备所采⽤的波长由于⽬前我司DWDM设备的最⼤容量是⼋波长,它所采⽤的⼋个波长值是符合ITU-T建议要求的固定值,他们分别是:2.3 W32 DWDM的传输距离根据不同传输距离要求,SBS W32提供3种设备供⽤户选择:360km (3个光纤段,跨距120km,每个光纤段衰减为33dB,最⼤⾊散7200ps/mn)600km(5个光纤段,跨距120km,每个光纤段衰减为33dB, 最⼤⾊散12000ps/mn)640km(8个光纤段,跨距80km每个光纤段衰减为22dB, 最⼤⾊散12800ps/mn)经波长转换或电中继后,传输段可级联。

华为智能光伏电站解决方案防PID模块应用指导

华为智能光伏电站解决方案防PID模块应用指导

目录第1章华为防PID解决方案 (1)1.1 华为防PID效应解决方案原理 (1)1.2 SUN2000系列产品防PID效应解决方案 (1)第2章防PID模块应用指导 (3)2.1 华为防PID模块安装方式 (3)2.2 箱变与通讯柜的连接 (4)第3章华为智能光伏电站防PID模块应用指导书checklist (6)第1章华为防PID解决方案1.1华为防PID效应解决方案原理对于P型电池板,抬升PV-对地电压,可抑制组件PID衰减;对于N型电池板,则需要降低PV+对地电压来抑制组件PID衰减;以下方案以P型电池板为例。

在逆变器工作后,逆变器的BUS电容中点、电池板组串电压中点与交流N线对地电压相等,当交流侧N-PE之间电压提高,电池板组串中点对地电压也相应提高。

在逆变器工作时,防PID模块一起工作,防PID模块通过在隔离变压器的交流虚拟中点(系统为三相三线制,交流虚拟中点由PID模块的三相对称电感合成得到)和PE之间注入直流电压,以提高电池板PV-对地电压,从而达到减小PID衰减的目的。

华为防PID模块工作原理框图如图1-1。

图1-1 PID模块工作原理图1.2SUN2000系列产品防PID效应解决方案1.2.1 工作原理在华为组串式SUN2000系列逆变器组成的子阵中,防PID模块安装于华为室外通讯柜中,通过RS485与华为数据采集器通讯,数据采集器读取所有逆变器的PV-对地电压,再下发控制命令给PID模块,使防PID模块调整输出电压,即交流虚拟中点对地电压,直到数据采集器读取逆变器的PV-对地电压均接近于0V,起到抑制组件PID衰减的作用。

原理框图如图1-2。

图1-2华为PID模块工作原理框图1.2.2华为专利技术安全规避PID效应华为防PID效应解决方案具有两大特性:(1)PI D模块放置于通讯柜中,控制采用交流对地注入电压方式。

防PID模块根据逆变器电压自动调整输出电压,使所有PV电池板PV-对地电压接近于0V。

波分系统的工作原理和应用

波分系统的工作原理和应用

波分系统的工作原理和应用1. 工作原理波分系统(Wavelength Division Multiplexing System)是一种利用光纤传输数据的通信系统。

它通过同时发送多个不同波长的光信号,将它们合并在一条光纤中传输,并在接收端将各个波长的信号分离出来。

波分系统的工作原理可以简单概括为以下几个步骤:• 1.1 制备不同波长的光信号• 1.2 光信号的合并• 1.3 光信号的传输• 1.4 光信号的分离• 1.5 光信号的接收1.1 制备不同波长的光信号在波分系统中,通常使用激光器来产生高质量的光信号。

通过调整激光器的工作参数,可以产生不同波长的光信号。

这些不同波长的光信号可以代表不同的数据流。

1.2 光信号的合并制备好不同波长的光信号后,需要将它们合并成一条光纤中的复合光信号。

这通常通过光纤连接器和光分束器来实现。

光分束器可以将多个光信号按照一定的比例合并成一个复合光信号。

1.3 光信号的传输合并好的复合光信号通过光纤进行传输。

光纤具有较低的传输损耗和较高的传输带宽,可以有效地将光信号从发送端传输到接收端。

1.4 光信号的分离在接收端,需要将复合光信号分离成各个波长的光信号。

这通常通过光分路器来实现。

光分路器可以将复合光信号按照不同波长分离成多个单一波长的光信号。

1.5 光信号的接收分离好的单一波长光信号通过光接收器进行接收和解码。

光接收器将光信号转换为电信号,并经过相应的解码处理,将数据还原为原始的信息。

2. 应用波分系统在现代通信领域中有着广泛的应用。

它能够提供高带宽、低损耗的通信传输方式,满足了现代通信对带宽和传输效率的要求。

以下是波分系统的一些主要应用:• 2.1 光通信波分系统是光通信领域的重要组成部分。

通过利用不同波长的光信号进行多路复用,可以实现高容量、高速率的光纤通信。

波分系统在光纤通信网络中起到了承载和传输的重要作用。

• 2.2 光网络波分系统在光网络中扮演着关键的角色。

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PID:投资效率最高的光电集成方案
用最可靠最简单的方法,将最成熟的技术集成起来, 实现更多的功能,是华为PID的根本理念
综合效率最高的集成方案!
磷化铟 DFB 阵列芯片
微型TEC和 加热器集成
可成 靠熟 性度
成熟技术,混合集成
磷化铟/砷化镓 PIN芯片
R T I F D D 平台设计
硅和二氧化硅 AWG
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Page 4
OTN城域网传送解决方案
核心层 核心调度层
80*10G/40G ASON
•构建80*10G/40G带宽资源池,MESH化, 全网实现ASON功能; •大容量交叉调度:光、电调度融合,实 现海量资源池调度; •支持光电集成线卡,提高可维护性,极 大减少机房面积 •32/64槽位,满足复杂组网需求
功耗/波
游府西街 光华门
苜蓿园
单核心节点:一个汇聚环以20波计算,节约200W, 带8个汇聚环,至少节约1600w。 Huawei Confidential Page 9
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential Page 5
OTN“全系统+小系统”典型应用模式
80×10G/40G 构建核心带宽池, 满足核心调度需 求
SDH --LIKE 的OTN网络
光电集成,MADM 式组网,无光方向子 架/无光放/无跳纤
传统模式,12*OTU+MUX/DEMUX,14个以上槽位
12路10G OTU
DEMUX MUX
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M 4 0
O T U
12*10G信号
12*10G信号
单片PID即完成12波10G信号的发送/接收/复用/解复用
PID模式,高度集成的PID模块,3个槽位
核心调度层 80G 环
240G环
80*10G/40G ASON
200G环
OLT上行
120G 环
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 HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
每个节点挂环再不用增加传统意义的光方向了! 网络复杂度下降、Capex/Opex下降、维护效率提高
低成本
• 省空间:槽位利用率高, 机房面积节省80% • 省功耗:相比传统解决方 案,能耗降低40% • 省时间:无需人工连纤, 网规简单,部署快捷
Huawei Photonic Integration Device
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Huawei Confidential
鼓 楼
新庄 中央 门 新港
鼓楼
新庄 月苑 吉祥 庵 游府 西街 娄子 巷
现网 机柜 光层子架 尾纤
云南 路
“优化”后 5 5
节省 2 8 量级节省
金陵小 区 鼓楼 新 庄
7 13
鼓 仙林南 楼 邮 栖 霞
樱 驼 村 尧化 门 鼓楼 后宰门 马群
六 合
金鹰
大 厂
鼓 楼 马鞍 山
现网:优化后=12:1 节省10W左右/波
2012-5-28
Security Level:

PID技术及应用
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. Huawei Confidential
华为网络产品部-数通产品部
* NGB开启宽带新生活
PID:创新的高集成度方案
城域配置优化
• 40km无需光放 • 80km 无需色散补偿 • 8/12/20×10G/组,可平滑升 级至40~80波 • 自有知识产权的PID芯片
Байду номын сангаас
汇聚层
汇聚层
120G环 200G环
400G环
•合适的带宽,量身定造 •灵活组网,扩容方便 •业务即开即通,运维高效 •数字化网络,SDH-LIKE,高效简化光方 向处理,总体节省40%机房面积。
…… BRAS BRAS
……
SDH/PDH
Enterprise group
OTN:超大容量+光电集成,打造完美城域核心传送解决方案
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Huawei Confidential
Page 3
PID:多板变一板的光电合一解决方案
12路10G OTU MUX M 4 0 12路10G OTU DMUX
12*10G
12*10G
O T U
传统模式,需要大量OTU和Mux/DeMux
+
12*10G
Huawei Confidential
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OTN+光电集成方案应用模式
8x10G 数字集成环
40/80x40G网络
12x10G 数字集成环
城域组网配置图
10x10G 数字集成环
灵活接入,简洁的光层, 无OA/DCM
基于现网分析,OTN+数字集成方案非常适合用于以下场景。

城域网络

每环4~5个节点,12~20 x 10G容量,每节点2~3个波上下 环网距离200~300km,80%~90%跨段小于40km,95%跨段小于60km 每环6~8个节点, 40×10G(80%)/80×10G(20%)容量,每节点初期上下2~3个波,未来 扩满6~8波或者8~10波 环网距离400km~500km,节点之间距离50km,覆盖90%场景
占用机柜数量多,光层子架多
尾纤连接复杂,维护困难 成本、功耗高 机柜数量少,汇聚环不需要光子架,节省机房空间 尾纤连接简单,降低维护难度 功耗降低:整个平台单波节省10W左右
“优化”:用OTN全系统+小系统构建城域网络

鼓楼站点挂接7个汇聚环(1个闭口环)

成本降低28%
鼓楼 浦口
新庄 江 浦 新 庄 龙 潭 兴中门
2*8GE
GE工作路径 GE保护路径
10G工作路径 10G保护路径
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案例:南京电信网络“优化”
以某核心站点(鼓楼)配置为例,采用OTN小系统优化后进行对比
现网:采用光、电分立OTN全系统构建城域网络


张浦开发

1*8GE+ 1*10GE 2*8GE
P P II D D
1*10G 1*10G
P P II D D
1*10G
P P II D D
P P II D D
1*10G 1*10G
P I D
仓库 白墅顺帆 陆家西 张浦开发区
1*8GE+ 1*10GE 1*8GE+ 1*10GE 1*8GE+ 1*10GE 2*8GE 2*8GE 2*8GE
张浦开发区
昆山 新楼
λ1 λ2 λ3 λ4 λ5 P λ6 I λ7 λ8D λ9 λ10 λ11 λ 12
陆家西
白墅 顺帆
白墅顺帆
仓库 8*GE 8*GE
张浦 昆山 陆家西 开发区 新楼 8*GE 8*GE 8*GE
昆山新楼
业务距阵表
昆山新楼 仓库 白墅顺帆
1*8GE+ 1*10GE
陆家西
1*8GE+ 1*10GE 2*8GE
Huawei Confidential Page 7

国内本地网


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
案例:苏州昆山移动PID环网满配12波的功耗
9.1km 昆山新楼 (汇聚核心点) 19km 12.7km 仓库 (汇聚核心点)
昆山
26.7km
12.7km
昆山新楼: 975W 仓库:975W 张浦开发区:925W 陆家西:925W 白墅顺帆:925W 单节点满配功耗小于传统波分 超过50%以上;
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