Optix BWS1600G ROADM板位配置原则

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BWG 1600G 设备描述

BWG 1600G 设备描述

目录第2章设备描述.....................................................................................................................2-12.1 机柜....................................................................................................................................2-12.1.1 外形.........................................................................................................................2-12.1.2 参数.........................................................................................................................2-42.2 子架....................................................................................................................................2-52.2.1 结构.........................................................................................................................2-52.2.2 参数.........................................................................................................................2-62.3 功能单元.............................................................................................................................2-62.3.1 光波长转换单元.......................................................................................................2-82.3.2 光复用/解复用/分插复用单元.................................................................................2-132.3.3 光纤放大器单元.....................................................................................................2-142.3.4 光监控信道/时钟传送单元......................................................................................2-162.3.5 性能检测及调节单元..............................................................................................2-172.3.6 光纤自动监控单元..................................................................................................2-182.3.7 保护单元................................................................................................................2-192.3.8 系统控制与通信单元..............................................................................................2-202.4 软件系统...........................................................................................................................2-212.4.1 主要通信协议.........................................................................................................2-212.4.2 功能实现原理.........................................................................................................2-22插图目录图2-1 OptiX BWS 1600G B63机柜外形图.....................................................................2-2图2-2 OptiX BWS 1600G T63机柜外形图.....................................................................2-3图2-3 OptiX BWS 1600G系统子架结构示意图..............................................................2-5图2-4 各类单板在系统中的位置.....................................................................................2-7图2-5 嵌入式OAMS系统组成示意图(在线监控).....................................................2-18表格目录表2-1 B63机柜工作参数................................................................................................2-4表2-2 T63机柜工作参数................................................................................................2-4表2-3 T63机柜工作参数(续)..........................................................................................2-4表2-4 子架工作参数.......................................................................................................2-6表2-5 10Gbit/s速率波长转换单元应用与描述................................................................2-9表2-6 2.5Gbit/s及以下速率波长转换单元应用与描述...................................................2-10表2-7 业务汇聚型波长转换单元应用与描述..................................................................2-11表2-8 光复用/解复用/分插复用单元应用与描述............................................................2-14表2-9 掺铒光纤放大器单元应用与描述.........................................................................2-15表2-10 Raman放大器单元应用与描述.........................................................................2-16表2-11 光监控信道/时钟传送单元应用与描述...............................................................2-16表2-12 性能检测及调节单元应用与描述.......................................................................2-17表2-13 光纤自动监控单元应用与描述..........................................................................2-19表2-14 保护单元应用与描述.........................................................................................2-19表2-15 SCC和SCE单板应用与描述...........................................................................2-20表2-16 OptiX BWS 1600G软件系统总体结构..............................................................2-21第2章设备描述OptiX BWS 1600G系统的机械结构包括:机柜、子架、单板、风机盒、电源盒、HUB插框和色散补偿模块DCM(Dispersion Compensation Module)插框等。

OptiX BWS1600G产品简述

OptiX BWS1600G产品简述

OptiX BWS1600G产品简述一.概况简介OptiX BWS 1600G密集波分复用系统,是采用SuperWDM等多项先进技术开发的大容量、长距离干线传输DWDM设备,在单芯光纤中可复用160个波长,采用10G速率时单向传送容量可达1600G,支持超过5000公里的无电中继传输,充分满足长途干线建设的需要,已经在全球多个国家获得规模应用。

二.特征与优势1.大容量模块化设计,平滑升级方便可靠采用模块化设计思想,既能实现400G->800G->1200G->1600G的系统扩容,也能按波长进行平滑升级。

有利于采用分期投资,按需建网的思路建设干线传输网络。

ULH(超长距)和LHP(超长单跨距)两种超长距离传输技术,满足干线传输需求ULH技术综合了华为公司特有的SuperWDM等技术,能够实现10G信号5000公里无电中继传送。

LHP技术综合了SuperWDM、ROPA(遥泵)等技术,能够实现350公里的超长单跨距传输。

超长距传输技术提高了系统的长距传输能力,可以最大限度地节省中继站点,降低网络成本,提高网络的可靠性。

2.灵活的波长调度功能:提供可重构光分插复用器?ROADM,可以实现远程自动配置,任意波长可在任意节点上、下。

设备在线升级、容量扩展,不中断业务。

ROADM同时实现通道的自动功率调谐和监视。

采用ROADM系统无需重新设计网络就可以快速提供新业务,减轻网络规划负担,减少了运营和维护的成本。

3.全业务、多速率、多协议接入能力以及灵活多样的业务汇聚模式:可以接入各种速率等级的SDH/SONET业务和POS、GE、10GE、40G等数据业务,以及34Mb/s~2.7Gb/s范围内任意速率的其它业务。

可以方便地实现多路多种业务到一个波长的汇聚,有效节约了波长资源。

4.独特的时钟传送特性:支持双向传送3路2M PDH时钟,可在任何站点选择上下或者穿通,并提供了多种保护方式,为时钟网络传送提供了一个新的解决方案。

OptiX BWS1600G系统调测要求与设置

OptiX BWS1600G系统调测要求与设置
量值内。

系统调测过程中,尾纤头要用擦纤纸或者擦纤盒进行清洁。

测试前做好测试记录表格,详细记录测试数据(光放板和OTU
板上报的各种性能数据:包括输入/输出光功率、偏置电流、制 冷电流等,并观察运行中的变化)。

系统测试时要遍历所有的通道,保证初始配置的所有业务通道
都工作在最佳状态。
第一章 系统调测要求 第二章 两个Ethernet口

使用Serial1接口时,语音口使用电话口2;使用Serial2接口时,语 音口使用电话口3。

两站间可以用 Serial1 口和 Serial2 口对接,即使用 A 网中 a 站的 Serial1口和B网中b站的Serial2口进行对接。但出子网数据口和电 话口的配合使用需要遵循上面第二点的说明。
色散受限 色散受限距离
FEC
色散补偿模块
站与站之间的功率测试
A
F I U
OUT
B
IN
F I U
局方线路侧 ODF上的法兰 盘,中间为光缆
测试FIU-OUT以及发送到光缆上的信号功率。一定注意要
测试通过局方线路侧ODF的法兰盘后的信号功率,防止连纤 或法兰盘引发的问题。
测试FIU-IN以及从光缆上来的信号功率。一定注意要测试
OptiX BWS1600G系统调测要求与 设置
第一章 系统调测要求 第二章 两个Ethernet口
第三章 主控板时钟源优先级设置
第四章 监控信道调测 第五章 主信道单元调测 第六章 系统功率计算 第七章 误码测试
系统调测的要求

测试用的仪表要进行校准,要良好接地。

测试用的附件(包括尾纤、法兰盘等)引入的误差要计算在测
对LWC来说,ORP收,收光范围为0~-18dBm,那么中间值是9dBm,所以LWC的收光功率应该调整在-6~-12dBm之间。

OptiX BWS1600G系统调测专题

OptiX BWS1600G系统调测专题

第1章 调测前的准备工作 第2章 监控信道调测 第3章 主信道调测 第4章 性能指标监视
主信道调测步骤
测试OTU 测试合波器
调节放大器并测量
调节线放站
调节收端
发送端OTU:平均发送光功率
平均发送光功率是指波长转换板发送伪随机序列信号时,耦合
到光纤上的平均光功率
带FEC功能的OTU单板的测试方法
单波输入典型值 (dBm)
增益
dB BA 19±1 19±1 19±1
OAU-LR OPU01
OBU01 OBU03
- 32 ~ -6
0 ~ - 19 -3 ~ - 22
-21
-16 -19
20
20±1 23±1
放大器的光功率情况
OLA的调测
下线路 FIU
OAU
PA
20
BA
FIU 19
上线路


光纤连接必须100%无误 单板操作不准带纤插拔(拉曼放大板除外)
责任心和积极性是做好工作的必要条件
资料准备
工程设计文件
网络图(包括全网组网图、基本拓扑图、公务图及网管图 ) 光放大器配置图(放大器配置情况及光缆衰耗 ) 机柜板位图
波长分配图
机柜连纤图
现场勘测报告
调测工具和附件的准备
仪表:光谱分析仪、光功率计、SmartBits(用于GE业务) 附件:调测用尾纤
FC/PC-FC/PC、LC/PC-LC/PC、LC/PC-FC/PC各2根 固定衰减器
3dB、5dB、10dB、15dB若干、擦纤纸等
网管:配套发货的网管必须为T2000网管V2R1C03B027以上版
查看当前/历史性能事件

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
1 2
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

OptiXBWS1600G设备组网与系统应用

OptiXBWS1600G设备组网与系统应用
OptiXBWS1600G设备组网与系统应 用
系统的传输容量
随着系统型号的不同,设备的组成也将改变。请考虑, 以下几种型号的系统,OTM设备的组成各有什么不同:
OptiX BWS 1600G-I OptiX BWS 1600G-II
OptiX BWS 1600G-III OptiX BWS 1600G-IV OptiX BWS 1600G-V
西向 从西到东
西向 东向 从东到西 从西到东
东向 从东到西
左图为东西向个1块OCU,右图为东西向各2块OCU。
OptiXBWS1600G设备组网与系统应 用
电再生设备REG
REG配置基本等同于背靠背OTM配置,配置原则同OTM; 需配置SC2或TC2,及两块FIU单板; OTU应该配置为再生型OTU。
50GHz 100GHz
100GHz 100GHz 100GHz
可升级的1600G系统,支持长距离、大容量传 输。
80波系统,包括C波段40波和L波段40波。单 波接入速率最大为10Gbit/s,系统最大容量为 800G。 C波段40波系统,单波接入速率最大为 10Gbit/s,系统最大容量为400G。 应用于L波段的系统,是G.653光纤的专用系统。
中继距离=(Pout - Pin)/ a ( 单模光纤1550窗口:a=0.275 )
OptiXBWS1600G设备组网与系统应 用
光信噪比
1、噪声来自于放大器的ASE,同时由于放大器的级联而积累。 2、OSNR=每信道的信号光功率/每信道的噪声光功率 3、在网络设计中,我们要求:MPI-R点的光信噪比不小于20dB,
OptiXBWS1600G设备组网与系统应 用
课程内容
第一章 设备类型及配置 第二章 网络应用 第三章 组网设计

OptiX BWS1600G产品介绍

OptiX BWS1600G产品介绍

在AGC模式下,系统同时采用自动功率控制ALC (Automatic Level
Control )功能,这种情况下某个光放输入功率下降,但其输出功率和下 游其他放大器的输入输出功率不变。
ALC功能简介
线路衰减增加
功率下降
功率下降
功率下降
未使用ALC功能的系统光功率控制示意图
线路衰减增加 输入功率下降 输出功率不变
止光纤暴露在外面对人体特别是眼睛造成伤害

APR (Automatic Power Reduction)和重启动功能,华为公司统一命名为:
T1
R2
R2光信号
R2 RLOS R1
T2
T2光信号 500ms
OLA1
OLA2
T=0
RLOS确认
RLOS告警 RLOS告警 持续500ms 持续700ms 执行IPA功能 完成功率减少
560 G.652 G.655
1600 G.652 G.655
2000 G.652 G.655
400
640 G.652 G.655
系统适用光纤
G.653
1600G VI型-IX型系统传输容量
类型 分类项目 VI型 VII型 VIII型 IX型
系统最大容量
C400G
C100G
C480G
C960G
C1600G
当MCA板与接收端监控信道板不在同一子架,VMUX板与发送端监控
板不在同一子架上时,需要使用Ethernet2口传送协议帧。 配套版本:主机软件 5.08.01.31及以上 网管: T2000V1R5及以上
小结

本节我们主要讲解了:

1600G V1R1的主要特性

OptiX BWS1600G系统概述

OptiX BWS1600G系统概述
8×ESCON
1600G 系统类型
类型
OptiX BWS 1600G-I
OptiX BWS 1600G-II OptiX BWS 1600G-III OptiX BWS 1600G-IV OptiX BWS 1600G-V OptiX BWS 1600G-VI (LHP)
通道间隔
50GHz
系统的特点
OptiX BWS1600G系统 C-band: 1529.16nm-1560.61nm;
对应频率为:196.05THz-192.10THz;
OptiX BWS1600G系统 L-band: 1570.42nm-1603.57nm;
对应频率为:190.90THz-186.95THz。
OptiX BWS1600G在传输网络的地位
高效率多业务接入
10GE 10G 2.5G 4X2.5G 2×GE 34M~2.7G 任意速率的接入 LBE LWF LWC OCU LDG LWX LWM EC8
10.71G
10.71G 2.67G
10.67G
2.5G 34M~2.7G 2.5G 2.5G
DWDM
155M/622M/2.5G 可选配
OptiX BWS1600G系统单根光纤传输总容量最大可达160波×10Gbit/s,
具备从400G到1600G平滑扩容能力;
可靠的C波段、L波段光放大技术、拉曼放大技术、光源技术、色散补偿
技术;
灵活的可升级光分插复用技术; 低速业务汇聚功能; 长距离大跨距的组网能力; 全面灵活的保护方案:具备光层的线路级、通道级保护; 具有同步网络时钟传送功能。
OptiX BWS1600G系统概述

系统概述

OptiX BWS 1600G设备组网配置及信号流

OptiX BWS 1600G设备组网配置及信号流

1
OTU
40
D40
L-ODD
OAU
From MON port
MCA
DCM
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
All rights reserved
Page 13
OTM 典型配置
Power Power Power
O O O O O O S O O O O O O T T T T T T C T T T T T T U U U U U U E U U U U U U
1
OTU
40
M40
OAU
DWDM 侧
SC1/TC1
客户侧
1
F I U
C-EVEN D40 OAU
OTU
40
· · · · · · · · ·
DCM MCA
OptiX BWS 1600G-Ⅳ 只用到 L-band,并且使用 G.653 光纤; OptiX BWS 1600G-Ⅴ 支持 STM-16 信号,不需使用 DCM模块。
All rights reserved
Page 9
OTM 典型配置 – C band
Power Power Power
O O O O O O S O O O O O O T T T T T T C T T T T T T U U U U U U E U U U U U U
64 62 60 58 56 54 52 50 48 46 44 42
23 21 19 17 15 13 11 9 7 5 3 1
O A U
(LG)
M C A
(L)
O O S O O I T T C T T T U U E U U L

OptiX BWS 1600G 设备信号流

OptiX BWS 1600G 设备信号流

客户端 设备
DROP
客户端 设备
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
学习目标
学习完本课程,您应该能够:

掌握1600G业务信号流 掌握1600G监控信道信号流

华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
课程内容
第一章 业务信号流 第二章 监控信道信号流
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
文档密级:内部公开
背靠背OTM/REG网元信号流
D40
OAU ITL D40 OTU M40 OTU
M40
ITL OAU
D40 OAU F I U OAU ITL M40 ITL D40
OTU
M40 ITL OAU
OTU
M40 F I U
M40
OTU
D40 ITL OAU
OTU
D40
M40
OAU ITL

一般情况下,在集成式配置下用 V40 代替 M40 , 客户侧信号不需经过OTU可直接接入V40。
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
第一章 业务信号流

第一节 OTM信号流
第二节 OLA信号流
第三节 OADM信号流 第四节 背靠背 OTM 信
号流、REG信号流
华为机密,未经许可不得扩散
信号流包括穿通波信号流及上/下波信号流 通级联的方式实现最多16波的上下,奇数通道和偶数通 道各8波。
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
第一章 业务信号流

第一节 OTM信号流 第二节 OLA信号流 第三节 OADM信号流 第四节 背靠背OTM信号

Optix BWS1600G FIU单板指标要求

Optix BWS1600G FIU单板指标要求


项目
单位
指标 L-band 监控通道: 1615~1635
插入损耗
dB
INTC: 1.5 INTL: 1.5 RCOUT: 1.5 RLOUT: 1.5 INTM (@ M): 2.0 INTMB (@ MB): 2.0 RMOUT (@ M): 2.0 RMBOUT (@ MB) a: 2.0
>40 >55 <0.2
a:@ MB 表示在 1625nm 监控信道波长下的测量值。
表 1-3FIU-03/06 (C+1510)单板指标要求 项目 波长范围 单位 nm 指标 C-band: 1529~1561 C-band 监控通道: 1500~1520 插入损耗 dB INTC: 1.0 RCOUT: 1.0 INTM(@ M): 1.5 RMOUT (@ M): 1.5 隔离度 dB IN to TM (@ C): >40

IN to TC (@ M): >12 回波损耗 方向性 偏振相关损耗 dB dB dB >40 >55 <0.2
表 1-4 FIU-04(L+1625)单板指标要求 项目 波长范围 单位 指标 L-band: 1570~1604 L-band 监控通道: 1615~1635 插入损耗 dB INTL: 1.0 RLOUT: 1.0 INTMB (@ MB): 1.5 RMBOUT (@ MB): 1.5 隔离度 dB IN MB): >12 回波损耗 方向性 偏振相关损耗 dB dB dB >40 >55 <0.2
a:@ M 表示在 1510nm 监控信道波长下的测量值。 b:@ C 表示在 C 波段波长下的测量值 c:@ L 表示在 L 波段波长下的测量值

02 OptiX BWS 1600G 系统硬件

02 OptiX BWS 1600G 系统硬件

10Gbit/s 10Gbit/s 2.5Gbit/s
400Gbit/s
100Gbit/s
C-偶数波长
C-偶数波长
100GHz
200GHz
40
10
10Gbit/s
10Gbit/s
Page 8
目 录
1. 系统概述
2. 机柜和子架
3. 单板单元
Page 9
目 录
2. 机柜和子架
2.1 机柜
2.2 子架
U U U U U U U U U U U U U
1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 0 1 1 1 2 1 3
S
C C
Page 14
子架接口区
1 2 3 4
ETHERNET1 ETHERNET2 CLKIN CLKOUT
5 6 7 8
OCU CLKIN F&f接口 Serial1 Serial2
告警级别
R_LOS
紧急
R_LOF TF TD IN_PWR_LOW IN_PWR_HIGH
紧急 紧急 紧急 紧急 紧急
Page 30
OTU的特性
单板
LWF LWFS
波分侧速率
10.71G 10.71G 34Mbit/s– 2.7Gbit/s
客户侧业务类型
STM-64 STM-64
FEC 功能
AFEC AFEC
OptiX BWS 1600G 系统硬件
前 言

OptiX BWS 1600G骨干DWDM光传输系统为高速率、大
容量密集波分复用传输系统,可以最大程度地满足电信运 营商超大容量和超长距离传输的需求,并且为运营商的多 业务运行及未来网络升级扩容提供了稳定的平台。

Optix BWS1600G ROADM板位配置原则

Optix BWS1600G ROADM板位配置原则

OptiX BWS1600G ROADM板位配置原则一.ROADM板位配置原则(DWC,MR2)1、公共单板(除OTU,MR2,DWC)从下子架开始配置;槽位满时,则往上子架放置。

2、以DWC单板来分界MR2,OTU与公共单板,DWC单板对称放置;3、有RAMAN的OADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;4、初期配置的MR2东西向分开,不同方向的MR2放置于主控板的两边连续放置,放置完MR2以后,再放置OTU;扩容的MR2与初期配置的OTU之间原则上不保留板位。

5、所有单板区分东西向,西向在左,东向在右。

6、如果在800G系统中配置OADM站点,必须增加2块ITL单板。

奇数波ITL串通,偶数波上下。

7、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

二.ROADM板位配置原则(DWC,MB2+MR2)1、公共单板(除OTU,MR2,MB2,DWC)从下子架开始配置;槽位满时,则往上子架放置。

2、以DWC单板来分界MR2,OTU与公共单板,DWC单板对称放置;3、有RAMAN的OADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;4、初期配置的MB2/MR2连续放置,先MB2再MR2. MB2/MR2东西向分开,不同方向的MB2/MR2放置于主控板的两边连续放置,放置完MB2/MR2以后,再放置OTU;扩容的MB2/MR2与初期配置的OTU之间原则上不保留板位。

5、所有单板区分东西向,西向在左,东向在右。

6、如果在800G系统中配置OADM站点,必须增加2块ITL单板。

奇数波ITL串通,偶数波上下。

7、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

三.ROADM板位配置原则(DWC,M40/D40)1、遵循OTM的配置原则2、DWC根据东西向区分原则分别与OTM的东西向同机柜。

优先配置在下子架;如下子架无足够槽位,则更换至中子架1,2槽位。

Optix BWS1600G D40与MB2单板指标要求

Optix BWS1600G D40与MB2单板指标要求

A1-OUT,A2-OUT 0.5dB 带宽 A1-OUT,A2-OUT 方向性 IN-MRO,MRI-OUT 插入损耗 IN-BMO,BMI-OUT 插入损耗 IN-BMO,BMI-OUT 隔离度 IN-OUT 插入损耗 IN-OUT 隔离度 回波损耗
dB dB dB dB dB dB dB dB

Optix BWS1600G D40 与 MB2 单板指标要求
1.D40 单板指标
表 1-1 D40 单板指标要求 项目 相邻通道间隔 插入损耗 光反射系数 相邻通道隔离度 非相邻通道隔离度 偏振相关损耗 温度特性 各通道插入损耗最大差异 -1dB 带宽 -20dB 带宽 单位 GHz dB dB dB dB dB pm/℃ dB nm nm 40 通道指标 100 <8 <-40 >25 >25 <0.5 <2 <3 >0.2 <1.4
0.11 >40 ≤2.0 ≤1.0 >13 ≤1.5 >25 &g1-2 MB2 单板指标要求 项目 相邻通道间隔 波长范围 单位 GHz nm 指标 100 C 波段:1529~1570 L 波段:1565~1605 IN-D1,IN-D2 插入损耗 IN-D1,IN-D2 0.5dB 带宽 IN-D1,IN-D2 相邻通道隔离度 IN-D1,IN-D2 非相邻通道隔离度 A1-OUT,A2-OUT 插入损耗 dB nm dB dB dB ≤3.0 0.11 >25 >35 ≤3.0

OptiX 1600G产品组网配置及信号流

OptiX 1600G产品组网配置及信号流

光放大单元(OAU, OBU, OPU…) 光纤线路接口单元(FIU) 光监控信道处理单元(SC2, ST2) 主控单元(SCC)
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DWC构成的ROADM节点
OLA C 波段 典型配置 图 (不使用拉曼放大器)
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OLA C 波段 典型配置 图 (使用拉曼放大器)
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目 录
1. 系统站点类型
1.1 光终端复用站OTM 1.2 光线路放大站OLA 1.3 固定光分插复用站FOADM 固定光分插复用站 光分插复用站FOADM 1.4 动态光分插复用站ROADM 1.5 电中继站REG 1.6 光均衡站OEQ
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OLA 信号流
DCM OAU F To西向 F SC2 I U OAU RPC To东向
线路侧ODF
I U
线路侧ODF
DCM
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串行FOADM信号流-- 40波系统

Optix BWS1600G SCS与GFU单板参数

Optix BWS1600G SCS与GFU单板参数
双路) 项目 工作波长范围 Channel Insertion Loss @1529~1561nm 偏振相关损耗 单位 nm dB dB 指标 1529~1561 1.5~12 ≤0.5
表 1-4 GFU03 单板指标要求(针对拉曼放大器) 项目 工作波长范围 Channel Insertion Loss @1529~1561nm 单位 nm dB 指标 1529~1561 1~5

偏振相关损耗
dB
≤0.5
表 1-5 GFU04 单板指标要求(针对遥泵放大器) 项目 工作波长范围 Channel Insertion Loss @1529~1561nm 偏振相关损耗 单位 nm dB dB 指标 1529~1561 0.5~6.0 ≤0.5

Optix BWS1600G SCS 与 GFU 单板参数
1.SCS 单板参数
SCS 单板的技术指标如表 1-1 所示。 表 1-1SCS 单板参数表 项目 单模信号插入损耗 多模信号插入损耗 单位 dB dB 指标 <4.0 <4.5
2.GFU 单板参数
表 1-2 GFU01 单板指标要求(针对 E2OAU,单路) 项目 工作波长范围 Channel Insertion Loss @1529~1561nm 偏振相关损耗 单位 nm dB dB 指标 1529~1561 1.5~12 ≤0.5
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OptiX BWS1600G ROADM板位配置原则一.ROADM板位配置原则(DWC,MR2)
1、公共单板(除OTU,MR2,DWC)从下子架开始配置;槽位满时,则往上子架放置。

2、以DWC单板来分界MR2,OTU与公共单板,DWC单板对称放置;
3、有RAMAN的OADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、初期配置的MR2东西向分开,不同方向的MR2放置于主控板的两边连续放置,放置完MR2以后,再放置OTU;
扩容的MR2与初期配置的OTU之间原则上不保留板位。

5、所有单板区分东西向,西向在左,东向在右。

6、如果在800G系统中配置OADM站点,必须增加2块ITL单板。

奇数波ITL串通,偶数波上下。

7、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

二.ROADM板位配置原则(DWC,MB2+MR2)
1、公共单板(除OTU,MR2,MB2,DWC)从下子架开始配置;槽位满时,则往上子架放置。

2、以DWC单板来分界MR2,OTU与公共单板,DWC单板对称放置;
3、有RAMAN的OADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、初期配置的MB2/MR2连续放置,先MB2再MR2. MB2/MR2东西向分开,不同方向的MB2/MR2放置于主控板的两边连续放置,放置
完MB2/MR2以后,再放置OTU;扩容的MB2/MR2与初期配置的OTU之间原则上不保留板位。

5、所有单板区分东西向,西向在左,东向在右。

6、如果在800G系统中配置OADM站点,必须增加2块ITL单板。

奇数波ITL串通,偶数波上下。

7、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

三.ROADM板位配置原则(DWC,M40/D40)
1、遵循OTM的配置原则
2、DWC根据东西向区分原则分别与OTM的东西向同机柜。

优先配置在下子架;如下
子架无足够槽位,则更换至中子架1,2槽位。

3、如果在800G系统中配置OADM站点,必须增加2块ITL单板。

奇数波ITL串通,
偶数波上下。

4、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

四.ROADM板位配置原则(WSD9/WSM9,MR2)
1、多位ROADM按照一个方向为单位配置,原则上按照一个方向一个机柜配置。

2、WSM9/WSD9优先配置于下子架,如果槽位不够,配置于中子架的1,2槽位和12,13槽位;
3、有RAMAN的ROADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、初期配置的MR2东西向分开,不同方向的MR2放置于主控板的两边连续放置,放置完MR2以后,再放置OTU;
扩容的MR2与初期配置的OTU之间原则上不保留板位。

所有MR2只针对一个方向。

5、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

五.ROADM板位配置原则(WSD9/WSM9,MR2+MB2)
1、多位ROADM按照一个方向为单位配置。

2、WSM9/WSD9优先配置于下子架,如果槽位不够,配置于中子架的1,2槽位和12,13槽位;
3、有RAMAN的ROADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、初期配置的MB2/MR2连续放置,先MB2再MR2. MB2/MR2东西向分开,不同方向的MB2/MR2放置于主控板的两边连续放置,放置完MB2/MR2以后,再放置OTU;扩容的MB2/MR2与初期配置的OTU 之间原则上不保留板位。

所有MR2/MB2只针对一个方向。

5、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

六.ROADM板位配置原则(WSD9/WSM9,M40/D40)
1、多位ROADM按照一个方向为单位配置。

2、WSM9/WSD9优先配置于下子架,如果槽位不够,配置于中子架的1,2槽位和12,13槽位;
3、有RAMAN的ROADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

七.ROADM板位配置原则(WSD9/RMU9,MR2)
1、多位ROADM按照一个方向为单位配置。

2、RMU9/WSD9优先配置于下子架,如果槽位不够,配置于中子架的1,2槽位和12,13槽位;
3、有RAMAN的ROADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、初期配置的MR2东西向分开,不同方向的MR2放置于主控板的两边连续放置,放置完MR2以后,再放置OTU;
扩容的MR2与初期配置的OTU之间原则上不保留板位。

所有MR2只针对一个方向。

5、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

八.ROADM板位配置原则(WSD9/RMU9,MR2+MB2)
1、多位ROADM按照一个方向为单位配置。

2、RMU9/WSD9优先配置于下子架,如果槽位不够,配置于中子架的1,2槽位和12,13槽位;
3、有RAMAN的ROADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、初期配置的MB2/MR2连续放置,先MB2再MR2. MB2/MR2东西向分开,不同方向的MB2/MR2放置于主控板的两边连续放置,
放置完MB2/MR2以后,再放置OTU;扩容的MB2/MR2与初期配置的OTU之间原则上不保留板位。

所有MR2/MB2只针对一个方向。

5、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

九.ROADM板位配置原则(WSMD4,M40/D40)
1、多位ROADM按照一个方向为单位配置。

2、WSM9/WSD9优先配置于下子架,如果槽位不够,配置于中子架的1,2槽位和12,13槽位;
3、有RAMAN的ROADM站点,考虑安全原因RPC放置在下子架;
4、以上原则目的是为了统一,美观,容易维护的原则,技术上单板对槽位无特殊要求。

具体项目可以根据项目需要进行调整。

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