华为OptiX2500+高培手册(光网络规划概述)
OptiX-2500+(Metro3000)-V100R009-系统产品介绍
OptiX 2500+(Metro3000) STM-16 MADM/MSTP 光传输系统产品介绍V100R009目录1 特点 (1)1.1 接口 (1)1.2 交叉能力 (3)1.3 组网和保护 (3)2 单板 (5)2.1 单板类型 (5)2.2 单板板位 (6)3 组网应用 (10)3.1 业务的基本组网 (10)3.2 ATM业务传输的基本组网 (13)3.3 以太网业务的基本组网 (14)4 设备硬件 (16)4.1 机柜 (16)4.2 子架 (17)1 特点OptiX 2500+(Metro3000)STM-16 MADM/MSTP光传输系统(以下简称OptiX2500+(Metro3000))设备是华为技术有限公司根据城域传输网的现状和未来发展趋势而推出的多业务传送平台(MSTP)设备。
该设备将SDH/ATM/以太网/DWDM技术融为一体;不但具有SDH设备灵活的组网和业务调度能力(MADM),而且通过对数据业务的二层处理,实现对ATM/以太网业务的接入、处理、传送和调度,在单台设备上实现话音、数据等多种业务的传输和处理。
OptiX 2500+(Metro3000)设备继承了华为技术有限公司OptiX系列光传输设备的优点,具有巨大的交叉容量、丰富的支路接入能力和优良的性能指标。
该设备充分吸收了华为技术有限公司在SDH领域内的科研成果和数据通信产品开发方面的经验,开发并使用了一系列拥有自主知识产权的ASIC芯片,提高了设备的集成度,该设备具有如下特点接口。
1.1 接口1. SDH接口OptiX 2500+(Metro3000)可提供的SDH接口单元包括STM-1电接口、STM-1光接口、STM-4光接口和STM-16光接口。
对于STM-16级别业务,提供基于ITU-T建议的I-16、S-16.1、S-16.2、L-16.1、L-16.2光接口;通过EDFA提供ITU-T建议的V-16.2、U-16.2光接口;提供可无中继传输90km的Le-16.2光接口,满足各种传输距离的要求。
基于华为Optix2500+光传输网络的实现与分析毕业设计
基于华为Optix2500+光传输网络的实现与分析毕业设计摘要:由于网络迅速发展,迫切需要快速增加传输带宽,而SDH光传输网络可较好的解决这一问题,并且SDH光传输网络有许多传统PDH网络无法比拟的优势。
它不仅可以应用在所有传统的电信领域,还可能使电信网络结构演变成为一个同一网络。
因此,我们有必要研究SDH原理及SDH光传输网络的组网技术。
Optix SDH系列传输铲平的常用命令行和命令行的批处理文件,会给我们的开局调试、日常维护带来很大的方便。
而Optix 2500+是光同步传输设备,SDH设备的一种,是华为技术有限公司的Optix系列产品之一。
在此次研究过程中,我们首先阐述了当前光传输网的发展历程;然后研究了SDH原理基本理论,包括帧结构、传输速率、复用结构和网络类型;然后介绍了新一代传输设备华为Optix 2500+的硬件结构;最后研究了基于华为Optix 2500+ 光传输设备进行的各种组网方式的实现与分析。
因此,通过该设备的各种组网方式的实现与分析,最终充分理解SDH传输网组网技术,并且深刻感受到SDH组网有很强的应用价值。
SDH传输网在未来一段时期必将发挥更大作用。
关键词:光传输网、SDH原理、Optix 2500+Abstract:With the rapid development of the network, a fast growth in the bandwidth of transport network is needed.SDH transport network is able to deal with such problem.further, SDH transport network has many advantages which can not be found in the traditional PDH network, such network can be deployed not only in the realm of traditional telecommunications but can make the networks in to a whole one. Therefore, it is necessary for us to research the principle of SDH and SDH optical transmission network technology. The Optix SDH series transmit leveled the common command line and command-line batch file that will give our start commissioning, routine maintenance a great deal of convenience. The Optix 2500+ synchronous opticaltransmission equipment, SDH equipment a Optix series products of Huawei Technologies Co., Ltd.In the course of the study, the paper firstly told us the current development of optical transmission network.Then it explained us the principle of SDH basic theory, including the frame structure, the transmission rate, multiplexing structure and network type. Then the paper introduced us the hardware structurea of the new generation of transmission equipment -- Huawei Optix 2500+.At last,the paper told us the research and analysis of all kinds of optical transmission network base on the Huawei Optix 2500+ optical transmission equipment。
华为OptiX2500+高培手册(光网络规划概述)
附录二光网络规划概述.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(或光口)指向下游站西向板位(或光口)的方向;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。
OptiX OSN2500概述
OptiX OSN2500概述产品定位OptiX OSN2500是华为公司开发的新一代智能光传输设备,可实现在同一个平台上高效地传送语音和数据业务。
OptiX OSN2500支持STM-1/STM-4/STM-16/级别的链形、环形、环相切、环相交、环带链、双环互通方式、枢纽形和Mesh网等网络拓扑。
支持TM(Terminal Multiplexer)、ADM(Add/Drop Multiplexer)、MADM(Multiple Add/Drop Multiplexer)网元类型的配置和它们的混合配置。
可以与华为OSN系列设备、DWDM系列设备和Metro系列设备对接,构建完整的传输网络解决方案。
支持的技术融合了以下技术:•SDH(Synchronous Digital Hierarchy)•PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)•Ethernet•RPR(Resilient Packet Ring)•ATM(Asynchronous Transfer Mode)•SAN(Storage Area Network)•WDM(Wavelength Division Multiplexing)•DDN(Digital Data Network)•ASON(Automatically Switched Optical Network)•Microwave Technology设备外形OptiX OSN 2500子架采用单层子架结构,分为处理板槽位区、接口板槽位区、辅助接口区、电源区和风扇区。
1.辅助接口区2.接口板槽位区3.处理板槽位区4.电源区5.风扇区各部分功能如下:•辅助接口区:引出告警接口、公务电话接口、管理和维护接口、时钟接口等。
•接口板槽位区:安插OptiX OSN2500的支路接口板和以太网接口板。
•处理板槽位区:安插OptiX OSN2500的线路、支路和以太网信号处理板、系统辅助处理板和交叉时钟主控板。
华为OptiX OSN2500产品资料
华为OptiX OSN2500产品资料OptiX OSN2500智能光传输系统是继承了MSTP技术的全部特点,与传统SDH、MSTP 网络保持兼容,融SDH、PDH、Ethernet、WDM、ATM、ESCON、FC/FICON、DVB-ASI(Digital Video Broadcast-Asynchronous Serial Interface)、RPR等技术为一体的新一代2.5G/622M多业务光传输平台(MSTP),主要应用在城域网络中的汇聚与接入层。
OptiX OSN2500特点高集成度OptiX OSN2500子架集成度:子架尺寸为472mm(高)×447mm(宽)×295mm(深),5~7板位支持板位拆分,拆分前9个业务板位、拆分后12个业务板位,8个接口板位。
大容量调度具备高阶60G交叉能力,低阶20G交叉能力。
强组网能力支持Mesh组网,网络节点即插即用支持在线任意速率升级和扩容支持链、环、相交环、相切环等多种SDH组网拓扑单子架可实现2×STM-16四纤环或4×STM-16二纤环或8×STM-4四纤环或12×STM-4二纤环完善的网络生存机制ASON保护支持分布式可恢复重路由保护;提供5类更细化的业务保护方案,根据不同SLA 提供:钻石级、金级、银级、铜级、铁级业务。
SDH保护支持2F/4F MSP、1+1/1:N MSP 、SNCP、DNI、SNCTP/SNCMP、共享光纤虚拟路径保护等。
数据业务保护:支持以太业务RPR环网保护,RSTP生成树保护;支持ATM业务VP-RING/VC-RING 环网保护。
完备的设备保护机制智能控制单元保护支持主控1+1热备份保护。
关键单元保护支持关键单元如交叉、时钟1+1热备份保护。
电源保护不仅实现对系统电源的1+1热备份保护,并实现对设备上所有单板的二次电源进行分散式供电,集中式备份的保护。
华为OSN系列产品光传输距离配置说明
华为OSN系列产品光传输距离配置说明OSN系列产品光传输距离配置说明(OptiX OSN 3500/2500/1500系统)华为技术有限公司二零零四年九月目录1 概述 (3)2 光传输距离配置说明 (3)2.1 STM-16线路光板组网能力 (3)2.1.1 0~2km (3)2.1.2 2~15km (3)2.1.3 15~40km (3)2.1.4 40~80km (4)2.1.5 80~100km (4)2.1.6 100~140km (4)2.1.7 140~170km (4)2.1.8 2.5G定波长彩色光口 (5)2.2 STM-64线路光板组网能力 (5)2.2.1 0~2km (5)2.2.2 2~40km (6)2.2.3 40~80km (6)2.2.4 80~120km (7)2.2.5 10G定波长彩色光口 (7)1概述本文主要阐述OSN3500/2500/1500产品采用STM-16,STM-64组网时的传输距离配置能力。
2光传输距离配置说明2.1STM-16线路光板组网能力2.1.10~2km光口类型为I-16 使用I-16光口线路板SL16A单板,波长1310nm。
配置光路图如图1所示图1 STM-16 0~2公里G.652传输光纤的系统配置2.1.22~15km光口类型为S-16.1 使用S-16.1光口线路板SL16A单板,波长1310nm。
配置光路图如图2所示图2 STM-16 2~15公里G.652传输光纤的系统配置2.1.315~40km光口类型为L-16.1 使用L-16.1光口线路板SL16A单板,波长1310nm。
配置光路图如图3所示图3 STM-16 15~40公里G.652传输光纤的系统配置2.1.440~80km光口类型为L-16.2 使用L-16.2光口线路板SL16A单板(色散容限为1600ps/nm),波长1550nm。
配置光路图如图4所示图4 STM-16 40~80公里G.652传输光纤的系统配置2.1.580~100km光口类型为L-16.2JE 使用L-16.2JE光口线路板SL16单板(色散容限为3400ps/nm),波长1550nm。
OptiX 2500+(Metro3000) -学习内容
01-第1章系统概述.pdf1、1.1 引言OptiX 2500+(Metro3000)系统是华为技术有限公司开发的支持ATM/IP 等宽带业务的STM-16 多业务光传输系统,具有大容量的交叉连接矩阵和多系统的配置能力,可接入各种级别的SDH 业务;在统一的平台上实现多业务的传输,通过ATM/IP 层处理,实现业务的汇聚;能够方便地实现传输网络的业务调度和带宽管理,可应用于各种层次的网络,目前主要适用于省内干线网和较复杂、要求较高的本地中继网,如图1-1 所示。
2、1.2 系统结构:3、2.1 网元结构网元可配置为分插复用器ADM 终端复用器TM 和中继器REG02-第2章系统功能.pdf1、2 功能单元描述:2、2.2.1 SDH 接口单元:OptiX 2500+(Metro3000)可提供的SDH 接口单元包括STM-16 光接口、STM-4光接口、STM-1 光接口和STM-1 电接口。
3、2.2.2 PDH 接口单元:OptiX 2500+(Metro3000)提供了丰富的具备PDH 接口的IU 接口单元,如T1、E1、E3、T3 等PDH 电接口系列。
所有这些接口单元均可以按照其接口类型在子架的IU1~IU4、IU9~IU12 中的相应板位接入,当用作设备保护的冗余单元时,从IUP 或IU1/P 板位接入。
4、2.2.4 ATM 业务接入单元:OptiX 2500+(Metro3000)设备提供ATM 业务接入功能,可以通过单模/多模光纤接入ATM 交换机和ATM 接入设备的业务,并进行ATM 层处理,支持带宽管理、业务汇聚、环路带宽共享以及保护倒换等电信级应用。
5、2.2.5 以太网接口单元:OptiX 2500+(Metro3000)设备提供以太网业务接入、带宽管理和以太业务汇聚等功能。
支持局域网用户的互连,提供以太网业务透明传输能力,将10M/100M以太网业务转换成VC12 业务在SDH 网络上进行传送。
华为OptiX OSN2500光端机数据特性
华为OptiX OSN2500光端机数据特性华为OptiX OSN2500数据特性包括以太网特性、RPR特性、ATM特性、SAN/Video 特性和DDN特性。
以太网特性:在基于EoSDH技术和EoPDH技术的基础上,该设备可实现以太网业务在SDH或PDH网络上的灵活传输。
EoSDH技术即Ethernet over SDH,实现了以太网业务的点到点、点到多点、多点到多点的传输。
以太网业务在SDH网络中,可实现透传。
EoPDH技术即Ethernet over PDH,解决了原FE信号需多次转换才能在PDH网络中传送的现状,让FE信号在PDH网络中的透传得以实现。
RPR特性:OSN2500的弹性分组环RPR(Resilient Packet Ring)适用于环形拓扑,并且能够从断纤和链路故障中快速恢复以太网业务。
ATM特性:OptiX OSN2500支持ATM over SDH,实现方式是通过ATM业务处理板,在发送端将语音,数据、视频等封装到定长的ATM信号中,在SDH虚通路上进行高速传送;在接收端,再通过ATM业务处理板,将ATM信号还原。
该设备还支持独占带宽的ATM业务、共享带宽的ATM业务和IMA业务。
DDN特性:OptiX OSN2500的DDN特性包括单板功能和业务应用。
即可通过N1DX1、N1DXA处理板和N1DM12接口板,提供DDN业务接入、处理。
在该设备中配置DDN业务接入和汇聚单板,可以使SDH网络具备接入和调度DDN业务的能力。
SAN/Video特性:华为光端机OSN2500可提供了一种多业务透明传输处理板,即MST4单板,实现FC(Fiber Channel)、FICON(Fiber Connection)、ESCON(Enterprise Systems Connection)和DVB-ASI(Digital Video Broadcast – Asynchronous Serial Interface)业务的接入和透明传输。
2500+技术培训
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接收机过载光功率(BER=1×10-10)
接收机过载功率是在R参考点上,达到规定的BER时所能接收到的最高平均光功 率。
光接口等级 光接口类型 标准要求(dBm)
LTU1 IU1 IU7
LTU2
IU2
IU8
LTU3
IU3
SDH交叉矩阵和同步定 时单元 (XCS板)
IU9
LTU9
LTU4
IU4
IU10
LTU10
IU5
IU11
LTU11
IU6
IU12
LTU12
LTU板位出线板
IU板位处理板
IU板位处理板
LTU板位出线板
定时单元
辅助接口单元
主控单元
倒换控制单元
外部时钟接口
A
1 2 3 4 5 6 7 8
B
1 2 3 4 5 6 7 8
网元ID值为“ID = A×256+B”。如该示例中A为00000101,十进 制为5;B为00000101,十进制为5,则对应的十进制ID为 “1285”。
单站调测
常用Navigator命令行:password
用户登录: :login:1,“nesoft”; 密码:lognew:1,”nesoft” 设置子网号: :cm-set-subnet 、cm-get-subnet 增加用户: :um-add-user:"user",4,"sdh",63; 查询网元板位状态: :cfg-get-bdstate; 查询单板版本号: cfg-get-bdversion:bid 查询网元状态:cfg-get-nestate; 查询已经加载的主机软件及BIOS的版本号及名字: sys-get-nesoftver 设置/查询IP地址: :cm-set-ip:129.9.0.1/ :cm-get-ip; 设置/查询网关IP地址: :cm-set-gateway:129.9.0.3/:cm-get-gateway; 设置/查询子网掩码:: :cm-set-submask:255.255.255.0; / :cm-get-submask;
OptiX2500+ (Metro3000)产品说明
OptiX2500+ (Metro3000)产品说明一.系统简单介绍1.产品主要特点2.组网方式和配置2.1大接入容量节点应用2.2多系统交叉节点应用2.3业务疏导中心点应用2.4组网保护配置限制二.基本配置说明1.机柜配置说明1.1机架布置图1.2机柜编码及配置2.母板插框(简称子架)与风机盒配置说明2.1母板插框及风机盒组件编码2.2母板插框及风机盒配置原则3.机柜与子架配套关系4.单板配置说明4.1子架板位图4.2单板清单4.3单板配置说明三. 安装成套件配置说明1.机架安装固定示意图2.拼装机柜安装成套件的清单及配置原则四. 外部电缆(光缆)配置说明1.外部电缆配置说明2.国内发货附件配置原则3.海外发货附件的配置原则五. CE、直出线、海外配置特别说明1.CE配置特别说明1.1CE清单说明1.2配置特别说明2.1直出线方式清单说明2.2配置特别说明2.3海外配置特别说明六.扩容配置说明1.支路扩容2.线路扩容3.设备扩容4.扩容中需特别注意的问题七.附录1.附录一:再生段距离计算1.155Mbit/s光接口:2.附录二:OptiX2500+设备的单板典型配置3. 附录三: 120欧外部电缆应用参考4.附录四:部分附件说明一.系统简单介绍OptiX2500+是一种大容量、高集成度的可灵活配置的多2.5G光传输系统,可从直至STM-16 级别信号中直接分插各种等级的PDH信号或比特率较低的SDH信号,并提供各接口间的灵活交叉调配能力。
1.产品主要特点1、大容量接入:单子架最大接入容量为96xVC4,可同时支持6个STM-16光接口(此时因已达最大接入容量而不能再接入任何业务,包括下E1,所以一般不建议配满6个STM-16光口)。
2、接入端口类型丰富,可同时接入E1/T1/E3/T3等PDH业务,STM-1/STM-4/STM-16等SDH业务,155M ATM 、10/100M Ethernet以及622M VC-4-4C级联业务。
华为光设备(OptiX 2500+)操作手册
华为光设备(OptiX 2500+)操作手册OptiX 2500+(Metro3000)光设备是华为技术有限公司开发的STM-16多业务光传输系统,光设备提供的SDH接口单元包括STM-16/ STM-4/STM-1光接口和STM-1电接口。
同时提供了丰富的具备PDH接口的IU接口单元,如T1、E1、E3、T3等PDH电接口系列。
另外,还提供以太网业务接入、带宽管理和以太业务汇聚等功能,将10M/100M以太网业务转换成VC-12业务在SDH网络上进行传送。
1 面板结构说明1.1 子框面板结构图1. 用户槽位1/保护槽位2. 用户槽位23. 用户槽位34. 用户槽位45. 用户槽位56. 用户槽位67. 交叉板槽位8. 交叉板槽位9. 用户槽位7 10. 用户槽位8 11. 用户槽位9 12. 用户槽位10 13.用户槽位11 14. 用户槽位12 15. 主控板槽位16. 保护槽位17. 光纤夹18. 防静电手腕插孔19. 接地孔OptiX 2500+(Metro3000)的子架结构(插板区)1. 挂耳2. 绑线杆3. 绑线支架4. 电源监控板5. 母板E1接口线连接板1/保护驱动板6. 接口板127. 接口板11 8. 接口板10 9. 接口板9 10. -48v电源接口11. 辅助接口单元12. 接口板4 13. 接口板314. 接口板2 15. 接口板1/母板E1接口线连接板2OptiX 2500+(Metro3000)子架结构(接线区)1.2 电源盒面板结构图电源盒安装于OptiX 2500+(Metro3000)机柜的顶部。
电源盒主要起-48V电源接入和分配的作用。
电源盒配备了电源滤波器和过流保护器件。
此外,电源盒内还配备了电源分配板(PDA)、电源监测板(PMU)、过压保护板(OPU)、低压保护板(LVC)。
561. OPU 板2. LVC 板3. PDA 板4. PMU 板5. 挂耳6. 面板电源盒外观及内部单板的位置RT N1(+)RT N2(+)NEG1(-)NEG2(-)PWR1PWR2PM URUNALMPGNDBUZ Z ER T ESTUPPERSUBRACKLOWERSUBRACK123456789101. 总开关(第1路)2. 总开关(第2路)3. 保护地4. 电源地(第1路)5. 电源地(第2路)6. -48V 电源(第1路)7. -48V 电源(第2路)8. 上子架电源开关9. 下子架电源开关 10. PMU 板 11. PMU 板指示灯 12. 声光测试开关 13. 告警声切除开关电源盒的面板2 基本配置及功能单元名称单板名称(字母表示) 单板名称PDH 单元PD1 32路E1支路电接口板 PQ163路E1支路电接口板PL3 3路E3/T3支路电接口板 PQ3 12路E3/T3支路电接口板 SDH 单元SDE 2路STM-1电接口板 SQE 4路STM-1电接口板 S16 1路STM-16光接口板 SD42路STM-4光接口板SL4 1路STM-4光接口板 SQ1 4路STM-1光接口板 SD1 2路STM-1光接口板 SL11路STM-1光接口板以太网接入单元ET1百兆以太网VC-12透传处理板单元名称单板名称(字母表示)单板名称EFT 百兆以太网VC-3/ VC-12透传处理板EFS0 快速以太网VC-12/VC-3交换处理板交叉连接与时钟单元XCS 交叉连接与时钟处理板主控与通信单元SCC 系统通信与控制板光放大单元BA2 光功率放大板BPA 光功放前放一体板电接口倒换控制单元EIPC 电接口倒换控制板单板名称功能说明可以使用的板位出线方式处理能力S16 STM-16光接口板IU4~IU9 IU 16×STM-1 SD4 2路STM-4光接口板IU4~IU9 IU 8×STM-1SL4 STM-4光接口板IU1~IU12 IU 4×STM-1SQ1 4路STM-1光接口板IU3~IU10 IU 4×STM-1SD1 2路STM-1光接口板IU1~IU12 IU 2×STM-1SL1 STM-1光接口板IU1~IU12 IU 1×STM-1SQE 4路STM-1电接口板IU1~IU4、IU9~IU12、IUPIU 4×STM-1SDE 2路STM-1电接口板IU1~IU4、IU9~IU12、IUPIU 2×STM-1BA2 光功率放大板IU2、IU4、IU6、IU8、IU10、IU12IU 0×STM-1BPA 光功放前放一体板IU2、IU4、IU6、IU8、IU10、IU12IU 0×STM-1PD1 32路E1电接口板IU1~IU4、IU9~IU12、IUPLTU 32×E1PQ1 63路E1电接口板IU1~IU4、IU9~IU12、IUPLTU 63×E1PL3 3路E3/T3电接口板IU1~IU4、IU9~IU12、IUPLTU 3×E3/T3PQ3 12路E3/T3电接口板IU1~IU4、IU9~IU12、IUPLTU 12×E3/T3ET1 以太网透传处理板IU1~IU4、IU9~IU12 LTU 48×E1EFS0 快速以太网VC-12/VC-3交换处理板IU1~IU4、IU9~IU12 LTU 4 ⨯ STM-1EFT 快速以太网VC-12/VC-3透传处理板IU1~IU4、IU9~IU12 LTU 4 ⨯ STM-12.3 单板业务配置业务板选用PDH单元:PD1、PQ1单板,出线板选用E75S或E12S可上下E1/T1业务,单子架最多可上下504(63×8)个E1/T1。
OptiX2500+数据配置
OptiX 2500+数据配置课程内容OptiX系列设备ECC配置OptiX系列设备公务配置OptiX系列设备时钟配置掌握ECC公务时钟等配置特点OptiX 2500+设备ECC信号流课程内容了解网管与网元的通信过程了解ECC通道自动分配原则了解OptiX设备扩展ECC通信掌握OptiX设备ECC命令及使用SDH系列设备ECC自动分配和手工分配ECC命令的使用首先网管和网关网元之间通过TCP/IP 协议传递信息然后网关网元和非网关网元之间就通过ECC 通信最终实现了网管和非网关网元之间的通信网管和非网关网元之间的通信过程网管通过网关网元登录其他网元所走的路径为收发一致路由1若路由一切正常走环网上的短路径2若短路径不正常则走环网上的长路径3若长短路径皆不正常例如备环全部拔掉则不能登录4在备环全部拔掉的情况下只有人工设置路由为收发不一致方可登录我们很少采用人工设置的方法而是由系统自动分配(1)网元上电后首先为属性是ECC 自动分配或人工使能的光板光口缺省是这样分配通道号从IU 号低的槽位向IU 号高的槽位IU1IU12顺序为已存在的光/电口分配通道号光板只要插入就会自动分配ECC 通道号不管是否开工OptiX 2500+设备中总共可分配20个ECC通道,ECC 通道号自动分配的步骤如下:(2) 通道号一旦分配就被对应的光/电口固定占用无论该光板是否后来被拔出除非人工下命令关闭这个光/电口的通道号或是复位主控板否则ECC通道号不会重新分配复位主控将会导致ECC通道号按照步骤(1)重新分配(3) 上电后插入的群路板的光/电口只会按插入顺序依次占用后面尚未分配的通道号不会对前面分配的通道号的光口造成任何影响以上是OptiX 2500+设备中ECC通道号的自动分配原则当光/电SDH口数量超过20个时如果每个光(电)口都分配ECC通道的话会造成ECC资源的不足这时可根据需要用命令人工关闭一些已分配但不必要的光/电口的ECC通道这样腾出来的通道号会重新按照IU槽位从低到高的顺序分配给尚无通道号的光/电口还要注意对于插在如上两个板位的多光口板而言必须是光口号相同的光口间ECC 才能穿通如IU5和IU6都插SD4组成ADM 则IU5的1光口和IU6的1光口才能实现ECC 穿通(1) 当SCC 板不在位时插在以下板位的光板其ECC 通道可以穿通称为对穿IU1和IU2 IU3和IU10 IU4和IU9IU5和IU6 IU7和IU8 IU11和IU12(2) 对于多光口板光口1和3之间可以实现ECC 的穿通光口2和4可以实现ECC 的穿通这种穿通称为临穿例如在IU5IU6都插有SD1在配置逻辑映射时将IU5的第一个光口和IU6的第一个光口映射成ADM 则当SCC 不在位时只能进行对穿倘若只是把IU5或IU6各自板内两个相临光口配成ADM 则当SCC 不在位时只能进行临穿(3) 处在如上对穿板位的两块同类多光口板其ECC 通道的穿通是对穿还是临穿由配置中的逻辑系统映射来决定自动方式系统在缺省状态下自动扩展ECC 是关闭的只需要用下面的命令将其打开:cm-control-tmn:nebylan,open;此命令下发后系统会自动复位生效然后用直连网线将两个网元的ETHERNET 口连接起来就能通扩展ECC 了当两个或多个网元之间没有光路互通时可以用以太网来扩展ECC 通信4.05.02.X 主机下系统即支持自动扩展ECC 又支持人工设置扩展ECC人工方式将其中的一个网元设为server(一般将距网关网元距离最短的网元设为server)其它网元设为client若只两个网元互连可用直连网线直接将网元连接起来若有多个网元用标准网线将网元连至同一HUB上设置步骤如下1对server下命令ecc-add-maclan: server,170002对client下命令ecc-add-maclan client1700server的IP地址server的IP地址以129.9..形式表示3将server和client的主控板复位常用ECC命令及其使用一ECC路由查询ecc-get-route命令格式如下:ecc-get-route;返回格式如下ECC ROUTEdst-id dxc-id diatance level mode scc-no 0x0009000a 0x0009000a 0 4 auto10x00090008 0x00090008 0 4 auto0x00090007 0x0009000a 1 4 auto1Total records :3常用ECC命令及其使用二ecc-get-bdinfo命令:ecc-get-bdinfo;该命令返回的结果如下FIBER PORT STATEBID FIBER-PORT PORT-STATE LINK-CHAN LOGIC-CHAN-STATE9 1 port-auto 0 ok10 1 port-auto 1 ok口板的板位号“BID”指光/电SDH接Array“FIBER-PORT”是指ECC通道使用该光板第几个光口“PORT-STATE”指ECC通道号的分配状态返回“port-auto”表示自动分配返回“port-enable”表示该ECC通道为人工使能返回“port-disable”表示该光口的ECC通道被人工关闭“LINK-CHAN”表示给该光口分配的ECC通道号范围为0~19常用ECC命令及其使用三ECC路由复位ecc-reset-portecc-reset-port命令命令格式:ecc-reset-port:para1,para2;参数1为板位号参数为单板的光口号如果发现某个方向的ECC 不通可以用该命令对相应的ECC端口复位再检查是否恢复正常而不用复位整个主控板OptiX 2500+公务配置OptiX 2500+设备公务电话的配置方法课程内容OptiX 2500+设备的公务简介OptiX 2500+设备公务电话的配置全网会议电话,子网会议电话F2口配置简介OptiX 2500+产品中公务部分实际已和主控部分集成到了一块单板上——SS61SCC板上(1) 公务电话方面:OptiX 2500+的公务板与SS31OHP板在功能上具有一定的承接性在公务电话方面具有SS31OHP所具有的所有功能另外把会议电话划分为子网会议电话和全网会议电话以适应组大网的要求(2)数据通信接口处理方面将原有OptiX 155/622设备的一个F2口扩充到4个具有RS232RS422电气接口特性的F2口分别命名为serial1~serial4!公务电话的号码设置采用“子网号+用户号”的方法!电话号码长度不能超过8位一般取为4位第一位为子网号,后三位为用户号.如: 1103,代表子网号为"1",用户号为103.公务电话的命名基本的配置命令如下所示公务电话配置:cfg-set-ohppara:tel=1&101:tel=2&102:tel=3&103会议电话配置:cfg-set-ohppara:meet=999出环路由设置:cfg-set-ohppara:rax=sys1&sys2;基本的公务参数配置基本的公务参数配置子网设定:cfg-set-ohppara:snetlen=1呼叫建立时间, 取值为取值范围为1~9秒一般取缺省值5:cfg-set-ohppara:reqt=5OptiX 2500+ 公务电话的配置课程内容OptiX 2500+设备时钟信号流OptiX 2500+设备时钟配置方法S1字节的使用以及时钟自动保护倒换1XCS 时钟模块功能介绍2时钟配置方法3) 同步网中S1字节的使用及时钟自动保护倒换的原理及使用方法OptiX 2500+设备时钟功能简介1)时钟的跟踪同步2)时钟的输入输出3) S1字节的处理和时钟保护1)时钟源级别(syncclass):OptiX 2500+设备传输系统中可用的时钟源总共有4种光路时钟源支路时钟源外部时钟源内部时钟源在正常工作的时候时钟板首先使用最高级别的时钟源作为本板的同步源2)线路板时钟源:对于多光口光板,应注明选用那一个光口提取时钟.如: sl5p1p1表示第一个光口(port 1)当选择支路板时钟源作为同步源时需配置此项从所列的支路板中选取提供时钟源的支路板3)支路板时钟源syntu当选择外部时钟源作为同步源时需要配置外部时钟源的模式outsynmode2M 比特或2M 赫兹4)外部时钟源模式(outsynmode)当外接的时钟源模式为2M bit/s 且要求实现时钟的自动保护倒换功能时需要配置此参数即同步状态信息(SSM Synchronous Status Message)在外接时钟信号中所占的位置(由外时钟的提供者给出)以便时钟板能从这一时隙位置正确地接收SSM可见此参数只需要在外时钟接入点设置5同步状态信息的位置s1“S1”参数的含义此参数的形式为s1=sa4&sa5; 第一个“sa4”对应第一路外时钟第二个“sa5”对应第二路外时钟S1字节的低四位SSMITU-T 定义的有效值0x02 0x04 0x08 0x0b 0x0f阈值设置(synbolt)是针对外时钟输出的即当设备跟踪的时钟源质量级别低于设置的阈值级别时按设置的外时钟输出方式进行外时钟输出(关闭输出输出AIS 或输出时钟信号中S1字节为“f ”)参数为1个取值为数字0到4分别对应于S1字节不激活时钟质量不劣于SETS 时钟质量不劣于G.812本地时钟时钟质量不劣于G.812转接时钟和G.811时钟6同步源阈值synbolt即子架上时钟输出端子输出的2M 时钟的锁相源选择当需要时钟板提供外时钟输出时需要配置此项也就是说时钟板外时钟输出的时钟源可通过软件设定该锁相源与本板锁定的同步源没有直接的关系为了保证输出时钟和本站时钟同步一般配置此项为内置时钟源BITS1BITS21mnWWEW72M 锁相源(2mpll)选择举例:cfg-set-stgpara:sync=ex18k //时钟源:cfg-set-stgpara:syncclass=ex18k&sets //时钟级别:cfg-set-stgpara:insynmode=byte&byte //外时钟输入模式:cfg-set-stgpara:outsynmode=byte&byte//时钟输出模式:cfg-set-stgpara:synbolt=4 //阈值:cfg-set-stgpara:s1slot=sa6; //SSMB在2Mbit中的位置:cfg-set-stgpara:2mpll=sets //时钟输出琐相源在两个不同站点有主备外接时钟需要实现时钟保护的配置NE1:cfg-set-stgpara:syncclass=ex18k&sl5p1&sl6p1&sets :insynmode=byte&byte:s1=sa4&sa4;NE2NE3:cfg-set-stgpara:syncclass=sl5p1&sl6p1&sets;NE4:cfg-set-stgpara:syncclass=sl5p1&sl6p1&ex18k&sets :insynmode=byte&byte:s1=sa4&sa4;NE5NE6:cfg-set-stgpara:syncclass=sl6p1&sl5p1&sets;对于外时钟接入点NE1和NE4还需要配置时钟ID通过命令行般<分可以配置但是一使用网管的配ID>功能更方便而且不需要理会时钟ID分配的原则要实现2500+的时钟保护除命令行配置外还需要在网管[维护/ 时钟保护]菜单下创建“时钟保护子网”将NE1~NE6加入时钟保护子网分配时钟源ID启动时钟保护时钟配置过程中应注意的问题1)避免出现两个网元间时钟的互相跟踪2)时钟跟踪尽量走最短路径4)注意时钟输入的级别3)两个外接BITS时钟信号的接入,区分2M赫兹和2M比特1)规定一同步时钟源的质量阈值网元首先从满足质量阈值的时钟基准源中选择一个级别最高的时钟源作为同步源并将此同步源的质量信息(即S1字节)传递给下游网元2)若没有满足质量阈值的时钟基准源则从当前可用的时钟源中选择一个级别最高的时钟源作为同步源并将此同步源的质量信息(即S1字节)传递给下游网元3)若网元B 当前跟踪的时钟同步源是网元A 的时钟则网元B 的时钟对于网元A 来说为不可用同步源同步时钟的自动保护倒换遵循以下协议同步时钟自动保护倒换的原理NE1NE2NE3NE4NE5NE6BITSBITSWWWWWWEEEEEE图A 正常状态下的时钟跟踪NE1NE2NE3NE4NE5NE6BITSBITS WWWWWEEEEE图B 网元23间光纤损坏下的时钟跟踪同步时钟自动保护倒换的原理NE1NE2NE3NE4NE5NE6BITSWWWWWWEEEEEE图C网元1外接BITS 失效下的时钟跟踪同步时钟自动保护倒换的原理NE1NE2NE3NE4NE5NE6WWWWWWEEEEEE内置时钟源图D 两个外接BITS 均失效下的时钟跟踪同步时钟自动保护倒换的原理OptiX 数据配置本节主要介绍OptiX系列设备以下配置OptiX设备业务配置OptiX设备ECC配置OptiX设备公务配置OptiX设备时钟配置。
01-华为2500+ 系统概述
目录第1章系统概述 ....................................................................................................................... 1-11.1 引言.................................................................................................................................... 1-11.2 系统结构............................................................................................................................. 1-31.2.1 网元结构.................................................................................................................. 1-41.2.2 网管系统.................................................................................................................. 1-41.3 OptiX 2500+(Metro3000)的特点 ............................................................................................... 1-61.4 OptiX 2500+(Metro3000)的功能 ............................................................................................... 1-9插图目录图1-1 OptiX Metro系列产品的全网解决方案 .................................................................. 1-1图1-2 OptiX 2500+(Metro3000)系统结构............................................................................... 1-3图1-3 TM网元系统结构................................................................................................... 1-4图1-4 多系统网元系统结构.............................................................................................. 1-4第1章系统概述1.1 引言OptiX 2500+(Metro3000)设备是华为技术有限公司根据城域传输网的现状和未来发展趋势而推出的多业务传送平台(MSTP)设备。
OptiX2500(Metro3000)产品概述
OptiX2500(Metro3000)产品概述阅读指南阅读指南1本书目的《Opti某2500+(Metro3000)STM-16MSTP/DADM光传输系统产品描述》提供了对Opti某2500+(Metro3000)产品的特点、应用、结构及技术规格等的简要说明。
2适用读者《Opti某2500+(Metro3000)STM-16MSTP/MADM光传输系统产品描述》适用于任何希望从总体上掌握Opti某2500+(Metro3000)产品的特点、应用、结构和产品规格等方面内容的读者。
3内容简介《Opti某2500+(Metro3000)STM-16MSTP/MADM光传输系统产品描述》内容安排如下:引言简要介绍骨干网、城域网对传输网的需求及华为的解决方案,并简介华为Opti某2500+(Metro3000)产品在网络中的应用。
Opti某2500+(Metro3000)特点概要介绍华为Opti某系列光传输产品,并列出Opti某2500+(Metro3000)产品最为突出的几个特点。
Opti某2500+(Metro3000)组网应用从网络规划的高度较为详细地介绍了Opti某2500+(Metro3000)产品的组网应用。
Opti某2500+(Metro3000)系统结构首先按产品功能模块的划分介绍了Opti某2500+(Metro3000)产品的结构,然后分层次地介绍了Opti某2500+(Metro3000)产品的硬件和软件结构。
Opti某2500+(Metro3000)可靠性设计分二节,第一节介绍了Opti某2500+(Metro3000)产品设备级的冗余热备份及保护;第二节介绍了Opti某2500+(Metro3000)产品网络级的业务保护方式。
Opti某2500+(Metro3000)运行、维护与管理从设备运行、维护和管理的角度描述Opti某2500+(Metro3000)产品。
Opti某2500+(Metro3000)STM-16MSTP/MADM光传输系统产品概述阅读指南Opti某2500+(Metro3000)技术规范本章全面地归纳了Opti某2500+(Metro3000)产品的各种技术参数、规范。
TA000102 OptiX 155622(H) 2500+系统概述ISSUE1.1
O N O F F
换 算 为 十 进 制 : I4 D 号 : Z = 5 00 0 1 1 1 1 0
25
华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
2500+硬件——小结
对于两个2.5G相切环的切点需 要下200个2M业务和3个100M 的以太网业务(有二层交换功 能),该如何配置单板?
接 口 区 域 P Q 1 1 P P P D 1 4 S 1 6 5 S 1 6 6 X C S 7 8 S 1 6 9 S 1 6 10 E F S 0 S I CU C P
维护接口(OAM&P)
开销接口
15
华为机密,未经许可不得扩散
文档密级:内部公开
2500+硬件——接入容量
I
I
I
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I
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U U U U 1 2 3 4
U U 5 6
X X C C S S
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I
I
I
I
I
4 4 4 16 16 16
16 16 16
S I U U U U U U C U 7 8 9 1 1 1 C P 0 1 2
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华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
155/622M硬件——单板类型
GTC:相同的线路时隙不能下到同一块支路板上
西向 交叉板 东向
相同时隙能下到 第一和第五板位 吗?
up
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down
down
第 1 板 位
第 2 板 位
第 5 板 位
第 6 板 位
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华为机密,未经许可不得扩散 文档密级:内部公开
UUUUUUUUT T UUUUT T CH
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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(或光口)指向下游站西向板位(或光口)的方向;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,DWDM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)+10GSDH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/ATM over DWDM)或者Metro 3000/3100 (PDH/IP/ATMover SDH),对于城域接入层可采用Metro 3000/3100或者Metro1000/1100。
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DWDM 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:OptiX BWS 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1550nm波长的色散系数为17ps/nm.km;G.655光纤在1550nm波长的色散系数为6ps/nm.km。
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)1×29dB(目标距离105km)DCM?L-(10~30)=105-(10~30)=75~95km 选DCM(80)(2)2×27dB(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)3×25dB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)4×22dB系统(目标距离4×80km)DCM?L-(10~30)=320-(10~30)=290~310km建议选DCM(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)1×29dB(目标距离105km)DCM?Lx-(10~30)=37.1-(10~30)=7.1~27.1 建议使用DCM(20)(2)2×27dB(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)3×25dB系统(目标距离3×90km)DCM?Lx-(10~30)=95.3-(10~30)=65.3~85.3km 建议使用DCM(80)(4)4×22dB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)1×36dB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)3×31系统(目标距离113km×3)DCM?L-(10~30)=339-(10~30)=309~329km 建议配置DCM=320km (3)6×24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=620km D: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)1×36dB(目标距离130km)DCM?Lx-(10~30)=45.9-(10~30)=15.9~35.9km 建议使用DCM(20)(2)3×31dB(目标距离113km×3)DCM?Lx-(10~30)=119.6-(10~30)=89.6~109.6km建议使用DCM(60)+DCM(40)=100km(3)6×24dB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)8×22dB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。