波分调测指南

合集下载

华为波分传输设备调测-光纤通道调测

华为波分传输设备调测-光纤通道调测
步骤 1在下波方向,通过网管调节 WSD9内部的光衰减器,调节各下波波长的输入功率,保证 OTU 输入端的功率满足要求。 步骤 2在穿通方向,通过网管将 WSM9内部的光衰减器调为零,然后通过调节 WSD9内部的光衰 减器,调节穿通波长的功率,保证发送端光放大器的输入功率为典型单波输入功率。
步骤 3在上波方向,通过网管调节 WSM9内部的光衰减器,调节各波长输入功率,使得发送
要求 22波系统,单波入纤光功率≤-3dBm。 要求 40波系统,单波入纤光功率≤-5dBm。
因此基于 G.653光纤的波分系统中,要求在发送光放板的输出端之后放置可调光衰,保 证单波入纤光功率满足 G.653光纤单波入纤光功率。下面以 22波系统为例说明光功率 调测方法。光功率调测主要调节 VOA的衰减值,要满足单波入纤光功率≤-3dBm,同时 满足远端接收光放板输入光功率要求。
图 3-6 DWC+DWC单板组网示意图
12
34
西
固定光衰减器
1:西向 FIU单板 2:西向接收端光放大板 3:东向发送端光放大板 4:东向 FIU单板
可调光衰减器
采用 E1DWC组网时,合波
操作步骤步骤 1在板或下可M采R波2用。方采向V4用0,、M西40向接收端 OTU单板“ IN”光口配置固定衰减器,根据 OTU单板的输入光
WSMD2+WSMD2单板组网时, ROADM通过调节 WSMD2单板内置可调光衰减器,使光功率满 足光放大单板和 OTU单板输入光功率要求。
前提条件
ROADM单板正确连纤。
工具、仪表和材料
光谱分析仪、固定光衰减器、T2000
测试连接图
WSMD2+WSMD2单板组网如图 3-10所示。
图 3-10 WSMD2+WSMD2单板组网示意图

华为波分传输设备调测-准备工作

华为波分传输设备调测-准备工作

ETHERNET2
作为与遥泵系统 ROP单板 间的通信接口。也可与 ETHERNET1口级联实现子 架间通信。当配置 WMU单 板进行集中波长监控时, 可以采用 ETHERNET2作为 子架间通信的备份网口。
RJ-45
2
PHONE1/PHONE2/ PHONE3 公务电话接口,使用监控信 RJ-
道中的 E1和 E2字节,提供 45
表 1-1设备上的警告和安全标识
静电防护标识提示您操作时需要佩戴防静电手 腕或手套,避免静电对单板造成损坏。
激光器等级标识提示您在操作时,避免光源直接 照射眼睛或皮肤造成人身伤害。
接地标识提示设备接地点 的位置。
防尘网定期清洁警告标识 提示您定期清理防尘网。
风扇安全警告标识提示您当风扇运转时不 要触碰风扇扇叶。
调测设备需要的参考文档包括: 《产品描述》 《硬件描述》 《安装指南》 《配置指南》 《OptiX iManager T2000 操作员指南(WDM)》
1.4 准备工程设计信

本节介绍调测需要的工程设计信息。
1.4.1 工程勘测文 档本节介绍调测需要的工程勘测文档。 1.4.2 工程设计文 档本节介绍调测需要的工程文档。
文档版本 05 (2009-01-06)
1.1.3 安全带电操作
清洁溶剂(昀好用异戊醇,也可使用炳醇。请勿使用乙醇或甲醛溶剂); 无纺型镜头纸 压缩气体除尘剂 棉签(医用棉或其他长纤维棉) 专用的卷轴式清洁带(其中所使用的清洁溶剂优先选择顺序同上) 光纤显微镜
介绍带电操作时必须注意的安全事项。对带电设
1.1.3 安全带电操 作介绍带电操作时必须注意的安全事项。
1.1.4 防静 电在进行设备的安装、维护等操作时,需要做好防静电措施,避免造成设备损坏。

波分测试的解说

波分测试的解说

波分测试指导书(仅供内部使用)目录1适用范围 (6)2测试仪表描述 (6)3波分测试概述 (7)3.1OTU接口指标测试 (7)3.1.1平均发送光功率 (8)3.1.2发送光信号中心波长 (10)3.1.3最大-20dB谱宽测试 (11)3.1.4最小边模抑制比SMSR (12)3.1.5最小接收灵敏度 (13)3.1.6接收机过载光功率 (14)3.1.7输出抖动 (15)3.1.8抖动容限 (17)3.1.9抖动传函(不推荐测试) (18)3.1.10光发送信号眼图(不推荐测试) (19)3.1.11最小消光比测试(不推荐测试) (21)3.1.12B1字节、J0字节的验证(不推荐测试) (23)3.2合波板、分波板、光分插复用板接口指标测试 (24)3.2.1分波板接口指标测试 (24)3.2.2分波板每通道插入损耗与插入损耗最大差异 (25)3.2.3分波板通道隔离度 (26)3.2.4分波板-ndB带宽(不推荐测试) (27)3.3合波板接口指标测试 (28)3.3.1合波板每通道插入损耗及插入损耗最大差异 (28)3.4光分插复用板接口指标测试 (29)3.4.1下波长通道插入损耗 (29)3.4.2上波通道插入损耗 (30)3.4.3下通道中心波长 (31)3.4.4穿通通道的插入损耗 (32)3.5光放大板接口指标测试 (32)3.5.1放大器放大增益测试 (33)3.5.2光放大器工作波长测试(不推荐测试) (34)3.5.3输入/输出光功率范围 (35)3.5.4放大器增益平坦测试 (36)3.5.5放大器噪声系数 (37)3.6监控信道接口指标测试 (38)3.6.1接收机灵敏度和过载点测试 (39)3.7主信道接口指标测试 (40)3.7.1MPI-S、S’点每信道输出光功率 (41)3.7.2MPI-S、S’点最大总输出光功率 (42)3.7.3MPI-R、R’点光信噪比 (43)3.7.4MPI-R、R’点各信道输入光功率 (44)3.7.5MPI-R,R'点最大通路差 (45)3.7.6MPI-R点和R'点总的接收功率最大值 (45)3.8系统测试 (46)3.8.1系统各信道的通道代价测试(不推荐测试) (46)3.8.2系统误码性能测试 (47)3.9系统网口输出抖动测试(不推荐测试) (49)3.10网络接口抖动容限测试 (50)3.11抖动传递特性测试 (52)3.12其他相关指标和功能测试 (53)3.12.1内置光谱分析仪MS2测试 (54)3.12.2光线路保护(OLP)测试 (55)3.12.3激光器自动关断ALS和EDFA放大器APR功能测试 (56)3.12.4FEC 增益测试 (57)3.12.5自动功率控制功能测试 (58)4附录-千兆以太网接口板测试说明 (59)图表目录图1.OTU平均输出光功率测试配置图 (9)图2.带FEC的收端OTU平均输出光功率测试配置图 (10)图3.中心波长测量配置图 (10)图4.灵敏度测试连接图 (14)图5.输出抖动测试连接图 (16)图6.抖动容限模板图(G.958的模板) (18)图7.抖动传函模板(G.958 的模板) (19)图8.G.957的眼图测试模板 (20)图9.信号眼图和消光比测试连接 (21)图10.B1、J0字节测试配置 (23)图11.分波器测试连接图 (24)图12.合波器插损测试配置图 (29)图13.OADM的测试配置 (30)图14.上波损耗测试 (31)图15.穿通波长测试配置图 (32)图16.放大板增益测试配置图 (34)图17.放大器的工作波长测试配置 (35)图18.放大板增益平坦度测试 (37)图19.接收机灵敏度测试配置 (39)图20.波分系统的单向结构模型 (40)图21.每信道输出光功率测试配置 (42)图22.MPI-R,R’每信道输入光功率 (44)图23.MPI-R和R '点总的接收光功率测试配置 (46)图24.系统通道代价测试配置图 (47)图25.系统误码性能测试 (48)图26.系统网口输出抖动测试配置 (50)图27.STM-16信号ITU-T的G.825的抖动容限模版 (51)图28.STM-64信号ITU-T的G.825的抖动容限模版 (52)图29.抖动传函特性模板 (53)图30.内置光谱分析仪测试配置 (54)图31.光复用段OLP保护测试配置 (55)图32.APR/ALS测试配置图 (56)图33.FEC增益测试配置 (57)图34.自动功率控制功能测试配置 (59)表目录表1平均发送光功率指标 (8)表220dB谱宽指标 (11)表3最小边模抑制比指标 (12)表4接收灵敏度指标 (13)表5过载光功率指标 (14)表6输出抖动指标 (15)表7抖动容限指标 (17)表8抖动传递特性指标 (18)表9眼图测试指标: (20)表10消光比指标 (22)表11分波器插损指标 (25)表12隔离度指标 (26)表13ndB谱宽指标 (27)表14合波器插损指标 (28)表15功放板增益指标 (33)表16输入/输出光功率范围指标 (35)表17放大器噪声系数指标 (38)表18 (39)表19DCM规格表 (41)表20MPI-S点每通道输出光功率指标 (41)表21MPI-R点信噪比指标 (43)表22MPI-R通道输入光功率指标 (44)表23MPI-R通道最大差异指标 (45)表24MPI-R点总接收功率指标 (46)表25系统输出口最大允许抖动指标 (49)表26STM-16的输入抖动容限指标 (51)表27STM-64 输入抖动容限指标要求: (51)表28系统抖动传函指标 (52)1 适用范围本测试指导书主要指导现场开局工程师进行单站指标调测和系统验收测试,规范测试方法和测试配置,详细的介绍各项指标测试的步骤,同时规定各项测试仪表上参数设置和测试指标的具体要求。

波分系统常用指标测试

波分系统常用指标测试

定义:主纵模的平均发送光功率与最显著边模的光功率
之比(mW)的最小值
测试仪
固定光衰
发端 OTU单板 Rx OUT
光谱仪 波长计
最显著边模
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD. All rights reserved Page 24
主纵模
OTU单元测试

点击 Auto Measure -> Analysis->选择2nd Peak
All rights reserved
Page 28
OTU单元测试

TRANSMITTER MAIN SETTINGS界面设置(Aglient 37718)
设定接入信号速 率 设定信号类型 SDH
设定接入时钟方 式:跟踪接入信 号时钟
设定信号结构
线路频偏:设 为OFF或ON 0.0ppm
144M及以上 速率:2^23-1
Security Level: Internal Use Only
DWDM系统常用指标测试
ISSUE 1.22

HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
前言
本课程旨在指导工程师完成波分 产品常用指标的验收测试工作。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
All rights reserved
Page 15

本节我们主要讲解了:

小结
DWDM测试常用的仪表和物料 测试前的准备工作 DWDM系统的光接口参考点


HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.

波分常见30道问题

波分常见30道问题

问题001:光功率单位dBm和mW之间怎么换算?问题002:光功率单位dBm和dB之间的关系?问题003:光纤传输的非线性效应对系统有什么影响?问题004:OTU单板上不同光模块有什么区别?问题005:功放板的输入光功率范围怎么测量?问题006:320G设备对接入业务的类型和容量有什么要求?问题007:功放板拉手条上条形码附加信息有什么意义?问题008:320G系统的功放板与80G和40G的区别?问题009:在现场调测中,是否可以用OTU的强制发光来调测?问题010:耦合型合波器波长端口不区分波长,端口与波长是否可以不对应?问题011:波分设备的备件怎么进行储备?问题012:单纤双向和双纤双向有什么不同?问题013:不同的仪表测量OSNR(信噪比)的值在MPI-S点为什么会不一样,而在MPI-R 点则差不多?问题014:功放板在没有输入信号的时候,输出为什么有光?问题015:1310nm的固定光衰能用在波分设备中吗?问题016:ALC是怎么实现的问题017 测试光纤一般要测试什么指标问题018:功放板的增益为什么不是标称值?问题019:调测的时候能否用SC1/SC2的输出光做光源接入OTU进行光路调测?问题020:波长转换板上的拨码开关的作用?问题021:G.655光纤有什么优点?问题022:怎样进行色散补偿?问题023:开放式、半开放式、集成式系统的区别?问题024:前向纠错(FEC)功能提高了系统的信噪比吗?问题025:带内FEC、带外FEC两者区别是什么?问题026:现场尾纤上标签怎么做?问题027:网管所在站的监控怎么建立?问题028:光纤头SC/PC中“SC”和“PC”的含义?问题029:ALS(自动激光器关断)和APSD(自动光功率减少)的区别?问题030:串行OADM和并行OADM有什么区别?问题001:光功率单位dBm和mW之间怎么换算?答复:在实际光功率的测量中,光功率的单位经常可以选dBm和mW,两者之间的换算关系如下:1、dBm的定义为10×lg(P/1mW),其中的P单位为“mW”。

华为波分传输设备调测-设备单板调测

华为波分传输设备调测-设备单板调测
SYS端口开关增益= MON口输出光功率( RPC激光器开启)+ 20 -SYS口输出
按上RP式C激计算得出的开关增益值与实际开关增益值有±1dB的偏差。 11. 光器如关果闭开)关增益低于 10dB,适当增大两组泵浦光功率。调高泵浦光功率时,每次 调高 0.1dBm,直到各通道开关增益的昀小值高于 10dB。设置泵浦光功率时若发生 PUM_BCM_ALM告警,则表明泵浦光功率设置过高,必须调低。如果发生 PUM_BCM_ALM告 警时开关增益仍低于 10dB,关闭泵浦激光器并检查线路光纤。必要时更换或修复线路 光纤。
光器,避免因激光器光功率过强造成人身伤害。拉曼放大单板激光安全等级为 CLASS 4。
由于拉曼放大器泵浦输出光功率较高,光功率越高对近端光纤的要求越高,对设备和 人身都会造成伤害,所以在保证开关增益≥10dB的前提下,要求拉曼泵浦光尽量低一些, 最大光功率应≤29dBm。
拉曼放大器打开激光器前,必须先连接好光纤,拔插光纤一定要注意清洁,若接头存 在污点,则容易将光接头损坏。
步骤 2查询光放大单板指标,计算光放大单板输入单波标准光功率。
输入单波标准光功率=输入昀大光功率-10lgN,N为满波波长数。
步骤 3将光放板输入单波平均光功率尽量调节到输入标准单波光功率。 如果光放大单板输入单波平均光功率高于输入单波标准光功率,则增大光放大单板前
可调衰减器的衰减值,使输入单波平均光功率达到标准。 如果光放大单板输入单波平均光功率低于输入单波标准光功率,则减小光放大单板前
1. 在 T2000上选择“网元管理器”,显示“网元管理器”对话框。 2. 在左侧功能树中选择需要配置的网元,然后选择“配置 > IPA管理”,配置 IPA功能。IPA功能的配置请参见《配置指南》。 3. 确认 IPA当前的“IPA状态”为“禁止”。否则设置为“禁止”,然后“应用”。

波分调测指南

波分调测指南
MON口连接MCA4、MCA8单板,进行在线的性能监测。MON 口功率是OUT口功率的1/99,即MON功率比OUT口低20dB。
因此,在网管MCA扫波界面中,补偿光功率设置为 20
前面所说的,影响波分系统性能的光功率、信噪比、增益平 坦度都可以通过MCA板来体现,通过调节M40前的VOA,将每 一波都调到标称值,各通道自然就平坦了。
-77~-87ps/nm -319~-337ps/nm -635~-673ps/nm -953~-1009ps/nm -1270~-1340ps/nm
-1671~-1611ps/nm
-82~-71ps/nm -163~143ps/nm -244~215ps/nm -324~-287ps/nm -404~-360ps/nm
?在调试esc电监控系统时按照上面方法调试要跑两圈为了节省时间可在调第一圈时a局调完发b局将收b局voa调到适当衰减需要根据光缆衰减计算一下到b局调完收a局后将发a局的12两波也上上去此时此时a局与b局可通过12的otu中的esc来通信在b局就能监控a局了需要注意的是需要将b局发a局的m403456相应通道voa设置为2db接下来的几个局都要这样做因为下面局点想跟a局通信都要从上游局点穿通过去使用板内11保护的系统还需要将保护业务配置好dcp在不配置保护的状态下光开关随意开关导致不清楚是收那个方向的光
TM
TM
RM
WBA
IN OUT RC
TC
RC
西 WBA
WPA TC东
RWF
D 3 RWF 2
RWF
SCC
TWDF
M 3 TWF 2
TWF
O T M1
OLA
O T M2
绪言
随着各运营商业务量的扩大,WDM技术的应用愈加广泛,这样使得我们在工程 施工中,接触越来越多的波分项目。当前华为主流的波分设备是BWS1600G和 OSN6800,两种设备波分复用原理是相同的,只是OSN6800作为新一代的智 能产品,使得业务调度更加的灵活。

波分系统光功率调试P

波分系统光功率调试P

单站调测

在进行光功率调试之前通常要做好以下的准备工 作:

机柜上电前的检查 单板输出光功率的检查 OMU和ODU的插损测试 站内光纤的检查
OMU的插损测试

OMU单板是我们常用的无源单板,在使用之前,我们需要 测试一下OMU单板的插损。


首先测试接入的单波光功率,然后在OMU的out口测试输出的单波 光功率。 将两个测得的数值相减,差值即为这一波在OMU的插损值。 因为OMU单板存在多个通道,一般我们会随机抽测几个通道。

2520 P合波 OBA
P单波
OA的光功率计算

例如:40波系统当前使用了3波,光放大板参数为 2520,那么:
P40=P1+10㏒40 P40=20dBm P1= P40- 10㏒40=20dBm-16=4dBm P3= P1+10㏒3= 4dBm+5= 9dBm

即3波输出时,最大饱和光功率为9dBm,由于光 放大板是固定增益的,我们可以通过控制光放大 板的输入来实现。
增益25dB OBA -16dBm 9dBm
练习

假如有一个32波的系统,当前使用了5 波,光放大板参数为2217,那么:

5波的最大输出值是多少? 光放大板的输入要控制在什么值?
OA的光功率计算

对于光放大板的光功率计算,OBA、OPA和OLA 的思路和方法都是相同的,都是通过控制OA的输 入光功率使OA的输出处于饱和状态,从而实现线 路的光功率控制的。
Dn OAD
M1 out M2
A1
An
OAD合波调试
由OAD输出端口输出的合波信号包含有本地上路 信号,还有直通信号。 OAD合波调试的目的就是要控制各单波信号之间 的通道功率差。 以为各单波到输出口的插损不一致,所以我们把 均衡的调试点移到了OAD的合路输出口。 中兴工程规范通常是把单波输出光功率调整在- 6dBm左右。

OTN PTN调测介绍

OTN PTN调测介绍

率,使后续无法扩容; 调测过程中要考虑功率补偿量Offset; 网管查询光功率与仪表测试光功率相差应在1dB以内。
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 8
目录
波分设备调测介绍
调测步骤 注意事项
PTN设备调测介绍
调测步骤 注意事项
Huawei Confi准
项目名称 地线
电源
标准与要求 (1)地线连接方法符合标准 (2)地线路由及绑扎工艺符合要求 (3)设备保护地阻值小于1Ω (1)设备内部电源布线无接地现象 (2)电源线的路由及布放整齐 (3)直流电源线的接头符合要求 (4)直流馈电线的绝缘电阻值符合要求
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 6
波分系统受限因素
接收光功率
接收功率需要控制在要求范围之内,最好能设置在要求范围的中 心值,以便有足够的冗余。
OSNR
OSNR直接影响系统性能。和放大器单波输入光功率和传输级数 有关。放大器输入功率越低,OSNR降低越快。在工程上要确保实际 的信噪比应大于设计信噪比。
Page 10
PTN系统调测流程
创建网络拓朴 带内DCN调测 功能调测
测试ETH/ATM/CES业务的连通性
保护调测
测试APS/FRR/LMSP等
HUAWEI TECHNOLOGIES CO., LTD.
Huawei Confidential
Page 11
PTN设备调测注意事项
1. 测试用的仪表要进行校准,有接地要求的仪表要良好接地; 2. 测试用的附件(包括尾纤、法兰盘等)引入的误差要计算在测量值内; 3. 系统调测过程中需进行光纤清洁,清洁时必须使用专用的光纤清洁工具,尾纤接

中兴波分系统调试

中兴波分系统调试
第 3 章 告警....................................................................................................................................................11
第 5 章 事件................................................................................................................................................... 15
07 系统调试
课程目标:
� 掌握系统调试方法
参考资料:
� 《Unitrans ZXWM M900(V1.0)密集波分复用光传输系统工 程调试指导手册》
� 《ZXWM M900(V1.0)密集波分复用光传输系统调试质量标 准》
目录
第 1 章 系统联调............................................................................................................................................. 3 1.1 系统联调流程....................................................................................................................................... 3 1.2 光衰减器配置....................................................................................................................................... 4 1.2.1 发送端 OTU 输入端口衰减器配置.......................................................................................... 4 1.2.2 OBA 输入端口衰减器配置........................................................................................................ 4 1.2.3 OLA 输入端口衰减器配置........................................................................................................ 4 1.2.4 OPA 输入端口衰减器配置......................................................................................................... 5 1.2.5 注意事项.....................................................................................................................................5 1.3 连通光路............................................................................................................................................... 5 1.4 公务性能............................................................................................................................................... 6 1.4.1 选址呼叫.....................................................................................................................................6 1.4.2 广播呼叫.....................................................................................................................................6 1.5 检查网管连接....................................................................................................................................... 7 1.6 业务性能测试....................................................................................................................................... 7

波分产品

波分产品

6 波分产品6.1 仪表设置不当导致TWC板最大-20dB谱宽测试超标【系统概述】某干线波分使用32×2.5G设备,一期工程只上了5波业务,现在进行一期工程系统验收测试。

【故障现象】在测试某OTM站点的TWC“最大-20dB谱宽”时,将2.5G SDH 设备传送过来的信号作为TWC的输入信号,用光谱分析仪(Agilent 86145B)测试TWC的输出口的“最大-20dB谱宽”,为0.25nm,而此项指标的国标要求为0.2nm。

【故障分析及排除】(1)用光功率计测试TWC的输入光功率为-10dBm,在正常接收范围之内。

(2)使用光谱分析仪的光源测试功能进行“最大-20dB谱宽”测试,测试使用的仪表精度为0.2nm(仪表默认),显示区使用显示谱宽为30nm,测试值为0.25nm,测试值超标。

(3)使用光谱分析仪的光源测试功能进行“最大-20dB谱宽”测试,测试使用的手工调整仪表精度RWS为0.06nm(仪表能提供的最高扫描精度),显示区使用显示谱宽为5nm,测试值为0.14nm,正常。

(4)由于测试时未使用仪表提供的最高扫描精度,以及显示精度设置不合理,从而导致测试指标不合格。

【结论和建议】“最大20dB谱宽”是用来描述单纵摸(SLM)激光器的参数,定义为最大峰值功率跌落20dB时的最大谱宽。

在用光谱分析仪进行测试时需选择测试仪表的最高扫描精度来进行测试,否则很容易导致测试指标超标。

建议仪表里先定义一个测试模式,包括各参数的应该选用的值,如扫描精度手工设置为最高精度、显示谱宽设为5nm或更小,然后将其储存在仪表里,在每次测试“最大20dB谱宽”时调出此模式,避免因忘记设置参数而导致测试值超标。

6.2 光纤的非线性引起误码的解决【系统概述】某工程为链形组网,组网如下图所示。

A站和F站为OTM站,中间有4个OLA站,为5×22dB开放式系统,其中CH1~CH8有2.5G 业务(收端的信噪比都在24dB左右)。

华为波分传输设备调测-衰减器的配置

华为波分传输设备调测-衰减器的配置

通道的衰减值是可设置的,只要通道衰减值大于功率失衡门限值即可。推荐通道衰减值设为 3dB。 光功率下降可能启动 ALC功能。 等待 MCA扫描周期后,有 APE事件上报提示 对话框弹出,提示功率失衡。
步骤 4在 T2000上启动 APE调节功能。调节结束后,使用 MCA扫描得到的系统接收端光功率
调节时间限制在 5分钟之内,调节完成后有“APE事件上报提示”对话框弹出,提示调节成功。
步骤 10在 T2000上查询 C站(OADM左侧)放大板 OAU的输入光功率,OBU的输出光功率。此时没 有 OAU没有输入光功率并且 OAU上报 LOS告警;OBU没有输出光功率,激光器状态为“关闭”。
步骤 11恢复 A和 B之间的光纤连接。步骤 12“网元管理器”中选择网元,功能树中 选择“配置 > IPA管理”。步骤 13在“IPA保护列表”中,单击“人工重启”,弹出对话 框提示操作成功。 步骤 14单击“关闭”。 步骤 15在 T2000上查询 A站放大板 OBU的输出光功率,此时输出光功率正常,并且激光器状态 是“开启”。 步骤 16在 T2000上查询 A站放大板 OAU的输入光功率,此时输入光功率正常,异常告警消失。
步骤 5去掉步骤 2中 OTU输出端口的 VOA。 步骤 6在 T2000启动 APE调节功能。调节结束后,使用 MCA扫描得到的系统接收端光功率曲
调节时间限制在 5分钟之内,调节完成后有“APE事件上报提示”对话框弹出,提示调节成功。
----结束
4.4.4 测试 EAPE
当系统接收端各通道接收性能发生较大变化,EAPE功能可以调节发送端各通道的光功 率,保证接收端光信号的性能与开局调测时相近。
C站
操作步骤步骤 1如图 4-18所示串接全部通道。步骤 2利用 SDH分析仪进行 24小时的误码测试。步骤

华为波分传输设备调测-光功率的调试

华为波分传输设备调测-光功率的调试

1
T2000主视图上,双击光网元的图标,打开光网元的状态图。
2
右键单击子架网元,选择“网元管理器”,进入“网元管理器”对话框。
3
在左边导航树中选择需要查询输出光功率的单板,在功能树中选择“配置 > 光
功率管理”。
4
单击“查询”可查询到单板的输出光功率。
步骤 5如果光功率值大于系统要求,顺时针旋转调节杆;如果光功率值小于系统要求,逆时针 旋转调节杆。直到光功率满足系统要求,完成机械可调光衰减器的调节。 ----结束
注意
任何时候接触设备或单板都必须佩带接地良好的防静电手腕。防静电手腕要与皮肤良好 接触,并将防静电手腕的插头插入位于子架上的 ESD插孔内。
操作步骤步骤 1将衰减器连同光纤从单板光接口中拔出。步骤 2将
待更换的衰减器从光纤上取下,放入防静电袋。步骤 3将新衰减器安 装到光纤上。步骤 4将衰减器连同光纤重新插回单板光接口中。
3.1.3 调测工具和仪 表进行光功率调测时,主要使用的仪表有光功率计和光谱分析仪。
3.1.1 调测要求
本节介绍光功率调测的基本要求。
系统光功率调测的主要目的是优化网络性能参数,保证系统光功率在不影响扩容情况 下,留有一定的余量,同时将系统的信噪比调整到昀佳值,保证系统长期稳定运行。
光功率调测基本要求如下:
3.1.2 总体调测顺序
调测的光功率应在昀大和昀小允许的范围之间。 调测应留出一定量的余度,保证系统在一定范围内的功率波动不影响正常业务 光功率调测要满足系统扩容的需求。
光功率调测的总体顺序是按照信号的流向顺序调测各个站点、各个单板的光功率值,根 据单板的光功率、增益、插损等要求,排除线路和单板的异常衰耗。
3.10 调测 DCM光功率 DCM光功率调测要求 DCM输入单波光功率不大于–3dBm。

华为波分传输设备调测-网管系统配置

华为波分传输设备调测-网管系统配置

操作步骤
步骤 1在主视图上,双击光网元的图标,打开光网元的状态图。 步骤 2右键单击网元,选择“网元管理器”,进入“网元管理器”对话框。 步骤 3在网元管理器中选中网元,在功能树中选择“通信 > 接入控制”。 步骤 4在“以太网接入控制”区域,单击“刷新”。确认“第一网口”为“使能”。 步骤
“第一网口”默认为“使能”。
步骤 6根据需要实现的功能设置“第二网口”通信模式。
“第二网 口”有四种通信模式。 子架间通信 :当配置 WMU单板进行集中波长监控时,可以采用 第二网口 作为子架间通信的备份网口。
扩展单板管理(遥泵) :可用于与遥泵系统中 ROP单板间的通信接口。 网口级联 : 第二网口 通过交叉网线与其它子架
步骤
步骤
由于 SQL客数户据端库的限制,修改 T2000所在的计算机的 IP地址之后,需要关闭 T2000客户端和服务 和服器务,器重,启重计启算计机算并启动 T2000客户端和服务器。
机。
经过此操客作户之端后,T2000与网元之间的通信将恢复。 和服务器。 ----结束
2.7 增加单

用户可以在网管上手动添加单个单板。添加单板后,用户还可以根据需要在单板备注信
选择“网元管理器”,进入“网元管理器”对话框。步骤 3在网元管理器中选择要配置的单板,在功 能树中选择“配置 > WDM接口”。步骤
选择/端“按口功(能通”时,可以从功能角度来查询和设置单板和通道的参数。
步骤 5在道“基)本”。属在性下”、拉“列高表级框属性”或“开销字节”选项卡中,双击参数域可修改和设置各光口或 单板的各中项选属择性“值通。道”或“单
操作的网元,在弹出的菜单中选择“登录 ”,在弹出的“操作结果”对话
框中单击“关闭”。 ----结束

华为波分传输设备调测-光波长调测

华为波分传输设备调测-光波长调测
窍门
当系统超过 20段以上,短波段的噪声信号变大, OSNR与光功率平坦度会有很大差异。所以在超 长距离 40G传输中,尽量避免使用短波长,如果一定要使用短波长传输,请注意在组网规划时考 虑短波长 OSNR受限的因素。
调测顺序
表 3-5调测站点参见表
A参见 3.13.2 调测 OTM站发送端光功率。 B、C、E、F参见 3.13.3 调测 OLA站光功率。 D参见 3.13.4 调测 OEQ站光功率。 G参见 3.13.5 调测 OTM站接收端光功率 H项目各站点调测方法与连纤图请参见表 3-5,调测顺序分为两个方向:
时的测得的插损指标有出入。步
骤 15请参见 3.12.2 调测
OTM站发送端光功率介绍的
方法完成东向 OBU的调试。
3.13 基于单步测波骤OL1A6站4请光0参功G见率系3介.绍1统2的.3方的调 光功率调测示

单法完波成4东0G向系统FI调U的测调示试例。介绍了单波 40G(以下简称 40G)系统 OTM站点、OLA站点和 OEQ
(例如均衡段中有 7个站点,中间站指 第 4个站;如有 8 个站点,中间站指 第 4,或第 5个 站),同时调测各 跨段的光功率平坦 度在±1dB左右,来 达到目的。
40G系统调测,可先把发端的各波长光功率用光谱分析仪调平坦,然后在收端用光 谱分析仪看各波长光功率变化趋势。对于收端各波长的变化值,在发端调光功率 变化值的一半,完成一次调测后,根据收端 OSNR平坦度的调测结果,决定是否再 进行一次优化调整。 如果有均衡站,以 H项目为例,可先将均衡段 1运用上述原则调测完成后,再将 均衡站 D作为一个 OTM发端站,对均衡段 2进行调测。 在进行 40G ODB 80波系统测试时,测试信号光功率与 OSNR值可采用关闭奇数波 测试偶数波、关闭偶数波测试奇数波的方法。 在 10G和 40G信号混传时,总体的调测方法与 40G调测一致,但要注意,10G信号 功率要求比相邻的 40G通道低 1dB为昀佳调测效果,前提是原有 10G信号能够满 足该条件而信号质量不变。和 40G DRZ信号相邻的 10G 信号的功率,一定不要超 过+4dBm,这样将导致 40G信号性能下降,引入额外的代价。这里注意混传光谱, 40G信号又矮又胖, 10G信号又高又尖,但实际功率是相当的。混传光谱如图 3-52 图 3所-5示2 。40G信号和 10G信号混传光谱

波分DWDM 产品光功率计算

波分DWDM 产品光功率计算

Page 7
信号流回顾(续)
SC2
OA OA F ROAM ROAM
F
I U OA OA
I
U
M 4 0
D40

O T U
M 4 0
D40

O T U
O T U
O T U
ROADM: (ROAM)
Copyright © 2006 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
常用指标

光放大单板的输入、输出光功率范围,增益范围等指标,在
《硬件描述》手册中可以查到
注:放大单板指标也可以在《硬件描述》手册中“附录D· 单板指标和功能速查表” 中
查询
Copyright © 2006 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved. Page 20
常用指标

光放大单板的单波最大输出标称光功率、典型单波输入光功率指标,
可以在《调测指南》手册中“调测EDFA光放板光功率”章节查阅到
Copyright © 2006 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Page 21
常用指标
《调测指南》 手册中“调测 EDFA光放板 光功率”章节
O T U
O T U
O T U
O T U
ROADM: (WSD9+WSM9)
Copyright © 2006 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Page 9
信号流回顾(续)
  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
VOA
增益 10 lg n
(n: 光通道数)
OLA的调测
OAU
下线路 FIU
PA
20
BA
FIU 19
上线路






DCM


MON IN

VOA 固定光衰
① ⑨ FIU插损: 1dB ② ⑤ VOA最小插损:2dB ③单通道光功率输入标称值:-19dBm ④单通道光功率输出标称值:1dBm ⑥ DCM插损: 取决于色散补偿距离 ⑦单通道光功率输入标称值:-15dBm ⑧单通道光功率输出标称值: 4dBm
4.常用色散补偿板(DCM)类型
名称 DCM-S-G652 DCM-A-G652 DCM-B-G652 DCM-C-G652 色散量(ps/nm) C-band:1550nm -77~-87ps/nm -319~-337ps/nm -635~-673ps/nm -953~-1009ps/nm 补偿G.652光纤长度 (单位:km) 5 20 40 60 补偿G.655光纤长度 (单位:km) 15 60 120 180
MON TM2 RM TM
F I U
OTU 10dB TM RM RM1
OTU 10dB
M40
F I U
SC2
TM1
SC2
RM2
OUT Rx OTU OUT
Tx OTU
IN
D01 D02
OUT
RC
O A U
IN TDC
M 4 OU 0 T
OTU
OTU
D 4 0
D40 10dB
IN 5dB
OUT
O A U
一、常见的光纤连接图:
OLA光纤连接图
TDC
TC
IN
O A U
RDC OUT
D C M
IN
O B U
MON
OUT RC OUT
MON IN
F
TM RM1 TM2 RM TM
F
SC2/TC2
RM TM1 MON RC OUT IN RM2
I
OUT
I
IN
U
U
O A U
TC
现场布放的光纤 已布放的光纤 可调衰减器 固定衰减器 ODF架端子


上面画出了三种常见的信号流图,其中OLA不2*OTM(OSC)组成系统,在干线 波分上应用的次数比较多,本地网波分为节省成本,经常使用2*OTM(ESC)配 置。 光监控信道OSC不电监控信道ESC 1.OSC特点:传输有关DWDM系统管理和监控信息;工作波长优选1510nm;速 率优选2Mb/s,保证丌经放大也超长传输;线路编码为CMI,接收侧的灵敏度大 于-48dBm 2. 随着城域波分技术的发展,从降低产品成本的角度出发,产品提出了利用固 定帧结构业务中的开销字节迚行DCC通信的思路,这样就可以直接通过OTU单 板的对接实现网元间的通信,这就是电监控信道(ESC)。 3.不OSC丌同的是ESC是采用随路的方式,即监控信息随主业务信号 一 起传送,到对端再将他仧分离,这种方式丌再另外占用波长资源。 4.OSC常使用的单板:SC1、SC2; ESC使用的单板:带ESC功能的 OTU单板
IN TDC TC IN
OTU MON RDC 10dB
OTU
MON
RDC
现场布放的光纤 已布放的光纤


西向SC2/TC2的2光口不东向SC2/TC2的1光口的光纤连接 属于外部连纤,需要现场布放,对接时注意加15dB光衰; 其它连纤操作不单个OTM完全相同。
可调衰减器 固定衰减器
ODF架端子
2×OTM光纤连接图(ESC电监控)
C. 现场检查设备内部连纤是否布放完,未布放完的,背靠背的2*OTM站机柜间跳 纤,需要按照内部连纤图去布放,如没有连纤图,有现场督导视具体情况来布放。
2.常见光放板指标
a) 掌握网络中涉及到的光放板的指标
b) BWS1600G和0SN6800部分光放板指标
c) 单板指标也可通过查询单板制造信息来获得,例如:OSN6800中的OBU01,使 用命令行:cfg-get-bdinfo:槽位 可查得 “Description=OptiX OSN
M40
OTM发端的调测
PA
20
OAU
② ⑤
DCM
BA
FIU 19
OTU



MON IN
⑥ 上线路
①单通道光功率输入标称值:-19dBm
MCA
②单通道光功率输出标称值:1dBm
③ ⑤ 单通道光功率输入标称值:-15dBm ④单通道光功率输出标称值: 4dBm ⑥FIU输出光功率为3dBm 注意: 1. V40插损: 9dB, 2. p输出 p单波输入
TDC TDC IN OTU RDC OUT 5dB Tx OTU Rx OUT M01 OTU M02 OTU
IN
O A U
MON
D 4 0
M OUT 4 0
IN
O A U
RDC OUT
MON
OTU 10dB
OTU 10dB
M40
OUT Rx OTU OUT
Tx OTU OTU
IN
D01 D02
O A U
3.光功率计算公式
a) 40波系统单波标准光功率:
以OBU101为例,输入光功率范围为:-32dBm~-4dBm,输出最大光功率:16dBm, 增益20dB。其输入单波标准光功率为:-4-10lg40=-20dBm,输出单波标准光功率 为: 16-10lg40=0dBm。
b) 80波系统单波标准光功率: 以OBU101为例,输入光功率范围为:-32dBm~-4dBm,输出最大光功率:16dBm, 增益20dB。其输入单波标准光功率为:-4-10lg80=-23dBm,输出单波标准光功率 为: 16-10lg80=-3dBm。 c) 合波后光放板输入光功率=单波输入标称光功率+10lgN (N为当前波道数)
五、常见的保护
业务保护 OTU波分侧+DCP(OLP)(板内1+1保护) OUT客户侧+DCP (OLP)(子架间波长保护) OSN6800中的SNCP保护 线路保护
FIU+OLP(线路保护)
附件为各种保护的介绍和配置方法
六、调测总结
看完前面的胶片,应该对波分调测过程有所理解,下面再讲一下系 统的调测技巧。 波分系统为了提供保护,大多数都以环形组网的形式出现。
D C M
TDC
RDC
2×OTM光纤连接图(OSC光监控)
TDC TDC IN OTU RDC OUT 5dB Tx OTU Rx OUT M01 OTU M02 OTU
IN
TC
IN
O A U
MON
D 4 0M1 15dB TM1
IN
O A U
RDC OUT RC OUT
MON口连接MCA4、MCA8单板,迚行在线的性能监测。MON 口功率是OUT口功率的1/99,即MON功率比OUT口低20dB。
因此,在网管MCA扫波界面中,补偿光功率设置为 20 前面所说的,影响波分系统性能的光功率、信噪比、增益平 坦度都可以通过MCA板来体现,通过调节M40前的VOA,将每 一波都调到标称值,各通道自然就平坦了。 注意:OTU直接接入合波分波器的,调测前尽量将发端 M40V/D40V各个通道VOA的衰减量调节至5dB;OTU经过保护 板(DCP、OLP)再迚入合波分波器的,各个通道VOA的衰减量 调节至2dB、3dB左右,保护板有3-4个dB的差损。 如果没有MCA单板,需要协调工程局准备光谱分析仦来迚行 调测。
VOA 固定光衰
注意: 1:如果该OTM站点和上游站点的跨距较大时,就会导致OAU的输入功率低于标称值 较多,此时可以去掉OAU前的可调衰减器。 2:如果DCM的插损仍大于OAU内部PA和BA模块之间的功率差,此 时就需要增加OBU单元来弥补所带来的损耗。
光功率可通过MCA板的光谱分析功能来查询,将OAU的MON 口连接在MCA板的MON口上,点击T2000网管在MCA板光谱分 析选项,通过扫波可以查看各通道状态,光功率、中心频率、 频偏、信噪比都能监控。

— — — —
20
40 60 80 100
5.了解影响波分系统性能的因素
a) 光功率,按照光放板指标及计算公式调到标称值
b) 信噪比
OTU波分侧类型 2.5G带FEC 2.5G无FEC OSNR计算值要求(dB) ≥15 ≥20(无ESC) ≥21(有ESC)
5G(3400ps/nm)带FEC
5G(6400ps/nm)带FEC


IN ① FIU插损: 1dB ②单通道光功率输入标称值:-19dBm MCA ③单通道光功率输出标称值:1dBm ⑤单通道光功率输入标称值:-15dBm ④ ⑥ VOA最小插损:2dB ⑦ DCM插损: 取决于色散补偿距离 ⑧单通道光功率输入标称值:-19dBm ⑨ D40插损:小于6dB ⑩典型接收光功率: -10dbm(PIN)
1.首先熟练掌握产品硬件结构(本指南丌做介绍,请查询相关资料) 2.其次熟练掌握波分信号流图,当前常用的配置2*OTM和OLA 3.然后弄清常用的监控方式OSC(光监控),ESC(电监控) 4.接着按照组网图及波道图调测光功率,查询OTU单板性能 5.最后配置保护,常用的保护方式OTU波分侧+DCP(板内1+1保护)、OUT客 户侧+DCP(子架间波长保护)。
≥20
≥18
10G不带FEC
10G 带FEC(NRZ) 10G 带AFEC(NRZ)
≥26
≥20 ≥18
c) 增益平坦度,各通道光功率差异<2dB d) 色散,10G和40G通道对色散补偿的要求比较高,对2.5G通道影响丌大 e) 非线性效应,光功率过高会导致非线性,使得OTU误码率增大。
相关文档
最新文档