华为波分培训

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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

华为试题--波分及OTN---不定项题(题)

华为试题--波分及OTN---不定项题(题)

1、( ) 不是导致四波混频的主要原因。

A、波分复用B、长距离传输C、零色散D、相位匹配答案:ABD2、DWDM系统OTU单板使用的半导体光检测器主要有PIN管和APD管两种,对APD管来说,其接收光功率过载点为 ( ) dBm。

A.-9B.-10C.-19D.-25答案:A3、光交叉处理( )的调度,通常与所承载的业务类型( )。

( )处理电信号的调度,与所承载的业务类型( )A.光信号 B电交叉 C.无关 D密切相关答案:ACBD4、下面关于信噪比的描述,正确的是 ( ) 。

A、波分系统中大量使用EDFA是造成信噪比劣化的最重要原因;B、信号经过多级WLA级联后比经过多级WBA级联后的信噪比劣化更严重一些;C、用光谱分析仪在D40单板下波后测试的信噪比会比在IN口测试的信噪比的值要大一点;D、提高信噪比的方法是提高光功率,因此光功率高信噪比就一定高;答案:ABC5、1310nm和1550nm传输窗口都是低损耗窗口,在DWDM系统中,只选用1550nm传输窗口的主要原因是:()A. EDFA的工作波长平坦区在包括此窗口B. 1550nm波长区的非线性效应小C. 1550nm波长区适用于长距离传输D. 1550nm波长区光纤损耗较小答案:A6、ITU-T中,当光信道间隔为0.8nm的系统,中心波长的偏差不能大于:( )A、±10GHzB、±20GHzC、±30GHzD、±40GHz答案:B7、1310nm波长的光在G.652光纤中每公里衰减值一般为()左右。

A、0.1-0.2B、0.2-0.3C、0.3-0.4D、0.4-0.5答案:C8、波分复用系统传输受限因素包括哪些方面?( )A. 衰減B. 光源的色散特性C. 非线性效应D. 信噪比的大小答案:ABCD9、OTU(波长转换板)的3R功能是指()。

A、再生;B、再整形;C、光电转换;D、再定时;答案:ABD10、OTN设备有丰富的开销以下哪些是ODUK层的开销字节()A.SMB.PMC.TCMiD.GCC1/2答案:BCD11、OTN系统定义了3层网络结构,他们是()A.OCHB.OMSC.OTSD.OTM答案:ABC12、192.3THZ波长的OTU单板,其输出接在M40的第()口。

华为试题--波分及OTN---不定项题50题

华为试题--波分及OTN---不定项题50题

1、()不是导致四波混频的主要原因。

A、波分复用B、长距离传输C、零色散D、相位匹配答案:ABD2、DWDM系统OTU单板使用的半导体光检测器主要有PIN管和APD管两种,对APD管来说,其接收光功率过载点为 ( ) dBm。

A.-9B.-10C.-19D.-25答案:A3、光交叉处理( )的调度,通常与所承载的业务类型( )。

( )处理电信号的调度,与所承载的业务类型( )A.光信号 B电交叉 C.无关 D密切相关答案:ACBD4、下面关于信噪比的描述,正确的是( ) 。

A、波分系统中大量使用EDFA是造成信噪比劣化的最重要原因;B、信号经过多级WLA级联后比经过多级WBA级联后的信噪比劣化更严重一些;C、用光谱分析仪在D40单板下波后测试的信噪比会比在IN 口测试的信噪比的值要大一点;;D、提高信噪比的方法是提高光功率,因此光功率高信噪比就一定高;答案:ABC5、1310nm和1550nm传输窗口都是低损耗窗口,在DWDM系统中,只选用1550nm传输窗口的主要原因是:( )A.EDFA的工作波长平坦区在包括此窗口B.1550nm波长区的非线性效应小C.1550nm波长区适用于长距离传输D.1550nm波长区光纤损耗较小答案:A6、ITU-T中,当光信道间隔为0.8nm的系统,中心波长的偏差不能大于:()A、±10GHzB、±20GHzC、±30GHzD、±40GHz答案:B7、1310nm波长的光在G.652光纤中每公里衰减值一般为()左右。

A、0.1-0.2B、0.2-0.3C、0.3-0.4D、0.4-0.58、波分复用系统传输受限因素包括哪些方面?( )A.衰减B.光源的色散特性C.非线性效应D.信噪比的大小答案:ABCD9、OTU (波长转换板)的3R功能是指()。

A、再生;B、再整形;C、光电转换;D、再定时;答案:ABD10、OTN设备有丰富的开销以下哪些是ODUK层的开销字节()A.SMB.PMC.TCMiD.GCC1/2答案:BCD11、OTN系统定义了 3层网络结构,他们是()A.OCHB.OMSC.OTSD.OTM答案:ABC12、192.3THZ波长的OTU单板,其输出接在M40的第()口。

华为OTN技术培训教程

华为OTN技术培训教程

DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
01
OTN技术概述
OTN定义与发展
OTN(Optical Transport Network, 光传送网)是以波分复用技术为基础、 在光层组织网络的传送网,是下一代 的骨干传送网。
随着5G、云计算、大数据等技术的快 速发展,OTN技术也在不断演进,向 着更大容量、更高速率、更低时延的 方向发展。
光纤故障
光纤断裂、弯曲半径过小、光纤头 污染等。
常见故障类型及原因分析
• 设备故障:设备掉电、设备复位、设备配置错误等。
常见故障类型及原因分析
光纤性能劣化
光纤老化、光纤头不清洁等。
设备性能劣化
单板故障、设备温度过高、设备接地不良等。
常见故障类型及原因分析
外部干扰
电磁干扰、雷电干扰等。
时钟源故障
数据中心互联
OTN应用场景及市场需求
5G承载网 政企专网等高品质业务承载 OTN市场需求
OTN应用场景及市场需求
随着5G、云计算、大数据等技 术的快速发展,OTN市场需求 不断增长。
运营商需要构建大容量、高可 靠性、灵活扩展的OTN网络, 以满足不断增长的带宽需求。
企业需要高品质、低时延的 OTN网络,以支撑其数字化转 型和业务创新。
优化路由等。
02
性能测试方法
采用专业测试工具和设备进行性能 测试。
04
持续改进
定期评估网络性能,持续跟踪和优 化,确保网络始终处于最佳状态。
REPORT
CATALOG
DATE
ANALYSIS
SUMMAR Y
06
华为OTN故障诊断与处 理
常见故障类型及原因分析

华为波分技术-自动光功率均衡_APE_

华为波分技术-自动光功率均衡_APE_

OTU OTUFF I 源自UU调节站点 检测站点
WSS调节模式
图 11-4所示<a href="/">魔兽世界私服</a>为这种应用模式 的组网图。 APE功能中,接收端的 MCA单板检测每个通道的光功率均衡。根据检测值, 发送端 WSM9/WSMD4/WSMD2单板调节光功率衰减值平衡每通道光信噪比。通过监控信道 (如 SC1和 SC2)实现站点之间的通信。 图 11-4 APE组网(WSS模式)
11.5.1 配置原则
APE是可选功能,根据用户要求选择配置。
网络级配置原则
启动 APE调节功能,首先必须将调节站点的调节板与监测站点的检测板的任意一个光 口配成一个 APE功能对,并设定 APE调节使能。
由于 DWDM为双纤双向系统,可以在两个方向上各配置一个 APE对,每个 APE对配置 一块检测板,一块调节板。
11自
动光功率均衡( APE)
关于本章
11.1 APE简介 系统提供 APE(Automatic Power Equilibrium)功能。通过启动 APE调节,保证接收 端光功率的平坦性从而保证信噪比。 11.2 可获得 性介绍了支持 APE功能的设备类型及软件版本等相关信息。 11.3 功能实 现APE功能的实现是通过各种功能单元单板相互配合,共同完成的。 11.4 APE的应用 APE功能可用于链形或环形组网的任意两个站点中,这里介绍站点间 APE的应用方式。 11.5 配置 A介PE绍了 APE的配置原则和配置步骤。 11.6 参数说明:光功率均衡 自动光功率预均衡的配置通过本界面实现。可设置 APE对,设置波长监视标志,固化功 率标准曲线,启动、停止 APE调节。 11.7 配置示 例本节以 P项目为例,介绍 APE的配置方法。 11.8 验证 APE APE功能可保证接收端光功率的平坦性从而保证信噪比,测试 APE可以检测该功能是否 正常启动。 11.9 例行维 护采用 APE(Automatic Power Pre-Equilibrium)功能,避免因光纤传输条件的变化而 导致各通道功率的平坦性发生变化,使接收端各信道的功率均衡且信噪比得到优化。检 查 APE功能,保证接收端光功率的平坦性,从而保证信噪比。 11.10 故障处 理介绍了 APE常见故障的处理方法。 11.11 相关告 警无

华为波分技术-光线路保护技术

华为波分技术-光线路保护技术

图 1-3光线路保护应用(正常)
OTMA OTMB :工作信号流向 :保护信号流向
由图 1-3可见,正常情况下,在 A站发 B站收方向,A站 OLP将信号同时发往工作和保 护线路光纤,B站 OLP选择接收工作线路光纤传来的信号。
在 B站发 A站收方向, B站 OLP将信号同时发往工作和保护线路光纤, A站 OLP选择接 收工作线路光纤传来的信号。
输入光功率差异为工作通道输入光功率变化值与保护通道输入光功率变化值之差。
上述告警产生机理请参见《告警和性能事件参考》。
OptiX BWS 1600G
特性描述
1 光线路保护
工作原理
光线路保护采用两对光纤,一对为工作路径,在线路正常情况下传送业务信号;另一 对为保护路径,在线路发生断纤或信号衰减过大情况下,承载保护信号。 OLP单板采用的保护方式为双发选收、单端倒换。如图 1-1所示, OLP板的 RI1/TO1 光口对应工作线路光纤,RI2/TO2光口对应保护线路光纤。
: 固定光衰减器
站点 A
站点 B
操作步骤
步骤 1如图 1-5所示,在 A站客户侧接入 SDH/SONET分析仪,B站客户侧用光纤跳线环回。步骤 2利用信号分析仪测试光通道,<a href="/">魔兽sf</a>确保无误码产 生。步骤 3登录网管,在拓扑图上,双击光网元的图标,打开光网元的状态图。步骤 4右键单 击网元,选择“网元管理器”,进入“网元管理器”窗口。步骤 5在网元管理器左边导航树中选择 网元,在功能树中选择“配置 > 光线路保护”。步骤 6单击“查询”,保护对列表列出所有光线路 保于护正对常。状保态护,对并的且倒业换务状处态在和工通作道通状道态。应步处骤 7可采用三种方式执行光线路保护倒换测试: 如 图 1-6所示,拔掉站点 A的 OLP单板接收端口 RI1 的光纤实现倒换。 在 光线路保护 中 右键单击选定的保护对,选择 强制倒换到保护通道 实现倒换。 在 光线路保护 中右键 单击选定的保护对,选择 人工倒换到保护通道 实现倒换。

华为的波分原理教程

华为的波分原理教程

单模光纤的非线性效应
• 受激非弹性散射
– 受激拉曼散射 – 受激布里渊散射
• 克尔效应
– 自相位调制 – 交叉相位调制
• 四波混频
1. 低啁啾、高波长稳定性的激光源 2. 低噪声系数、增益平坦的光放大器 3. 稳定可靠的各种光无源器件(复用器、解
复用器、光纤光栅、隔离器等)
光源\ 光接收机
无源光器件
R R x x N 2f f R N 2 R 2 1S S D D 2 D n D E M U X M P I- R S ’ O AR ’ M P I- S M U X R R m m n 2 S 2 T T x x N 2
单纤单向系统和单纤双向系统
单纤双向传输方式
… … … … …

λ1 λ2
DCF色散补偿光纤
G.652、G.655(LEAF、TRUEWAVE)在1550窗口有正色 散系数及正色散斜率,信号传输时造成正色散的累积, 使脉冲展宽。 补偿原理:DCF光纤有负色散系数,在传输光纤中接入 这种光纤可抵消正色散,使脉冲得到压缩(DCF色散补 偿器)。 SDH系统补偿,只需一定的色散补偿量;DWDM系统补 偿,色散量一定,且要求DCF有适当的负色散斜率。
S D 1 R 1
T x 1
R x 1
S 1
T T x x N 2f f S N 2 2 R R m m 2 n M U X M P I- S R ’O AS ’ M P I- R D E M U X S S D D n 2R 2 R R x x N 2
S n
R n
O S C
R x 1
T x 1
T
λ3 λ1
λ3 λ1
T+ΔT

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

华为试题--波分及OTN---不定项题(50题)

华为试题--波分及OTN---不定项题(50题)

、( ) 不是导致四波混频地主要原因.A、波分复用B、长距离传输C、零色散D、相位匹配答案:、系统单板使用地半导体光检测器主要有管和管两种,对管来说,其接收光功率过载点为( ) .答案:、光交叉处理( )地调度,通常与所承载地业务类型( ).( )处理电信号地调度,与所承载地业务类型( ).光信号电交叉 .无关密切相关答案:、下面关于信噪比地描述,正确地是 ( ) .、波分系统中大量使用是造成信噪比劣化地最重要原因;、信号经过多级级联后比经过多级级联后地信噪比劣化更严重一些;、用光谱分析仪在单板下波后测试地信噪比会比在口测试地信噪比地值要大一点;、提高信噪比地方法是提高光功率,因此光功率高信噪比就一定高;答案:、和传输窗口都是低损耗窗口,在系统中,只选用传输窗口地主要原因是:(). 地工作波长平坦区在包括此窗口. 波长区地非线性效应小. 波长区适用于长距离传输. 波长区光纤损耗较小答案:、中,当光信道间隔为地系统,中心波长地偏差不能大于:( )、±、±、±、±答案:、波长地光在光纤中每公里衰减值一般为()左右.、、、、答案:、波分复用系统传输受限因素包括哪些方面?( ). 衰減. 光源地色散特性. 非线性效应. 信噪比地大小答案:、(波长转换板)地功能是指() .、再生;、再整形;、光电转换;、再定时;答案:、设备有丰富地开销以下哪些是层地开销字节()答案:、系统定义了层网络结构,他们是()答案:、波长地单板,其输出接在地第()口.. ;、;;、答案:、关于系统,下列说法不正确地是().、波地系统总容量,主要是利用波段各波、中心频率间隔来实现地;、一个机柜中最多可以安装三个子架,并且没有内置地架;、、、、、型这五种规格地设备使用地是相同地单板;、系统可以支持通道保护、线路保护、通道保护、时钟主备保护;答案:、关于波分单板用途地描述,说法不正确地是: ( ). 单板是多速率波长转换板,可以传送速率地业务;. 单板用于实现低速率汇聚功能,只能实现四个信号汇聚成信号;. 单板可以将个百兆或个千兆地业务汇聚封装成信号;. 、、都是收发一体地单板,可以完成双向业务地收发;答案:、单板上产生了告警,关于处理此告警说法正确地是: ( ) 、测试接收光功率,检查单板输入口光纤、接头或法兰盘;、若只有一波,可能是地侧输出光纤插错了上地端口;、如果有多块接入,可能是其中一块地侧输出无光;、如果是接入地输出无光,则检查客户侧接收光纤、接头以及地输出.答案:、下面哪块单板不提供口用于在线光信号检测:()、、、、答案:、下面描述不正确地是:()、分合波单板均是无源器件,所以现场维护时无需关注该类单板上地性能和告警数据;、本端设备产生地误码在对端单板上进行检测纠错;、如果某波分系统只有一个方向地个别通道出现误码,则该误码地产生一定与主光路无关;、光放大板有四个重要地性能参数:输入输出光功率、工作电流和背光电流,日常维护应该定期查询这四个性能参数,并进行对比分析,及时发现和排除隐患;答案:、关于设备,下列说法正确地是:().系统子架接口区提供了路以太网接口,虽然都是用于主控板之间通信,其工作原理也相似,但是其通信地内容是有所分工、截然不同地..以太网口和不能互相替代,但是以太网口和以太网口可以连到同一个上..以太网口用于扩展,与其它设备以太网口地功能和用法完全相同..以太网口专用于特殊网络功能地子架间通信,如、等.答案:、关于板地描述正确地有:(). 板不处理监控信息;. 不对信道进行处理;. 在设备中,没有信号输入时,板会上报告警;. 无论是站,还是站,一个站只需要一块.答案:、如果受损地业务是主信道中某一波地业务时,重点分析()地光谱即可.. . . .答案:、关于监控信道地描述,正确地是:().、监控信道是独立于主信道地,接收端在放大器前就将其分离;、线路衰耗较大情况下,有可能出现主信道业务中断,而监控信道正常地情况;、地监控信道板可以和地监控信道板对接来实现网元互通;、如果仅仅为了实现和设备地互通,是可以将板进行对接地;答案:、光纤地损耗主要取决于()、吸收损耗、材料损耗、散射损耗、弯曲损耗答案:、对于发送端波长转换器地输出光源需要进行地测试项目有()、发送光功率、中心波长、、插损、谱宽答案:、关于色散地说法正确地是( )、光纤地色散分为两种:一种是色度色散;另一种是光纤地偏振模色散(),实际工程中主要考虑地是色度色散、接入线路中地模块一般添加在可调光衰前面、可以使用光纤,如果没有采用技术,可以采用来补偿,补偿地距离需要根据光纤地色散系数进行折算,但是整个光复用段距离不能超过、一个波分系统色散补偿原则主要决定于这几个因素:色散容限、传输光纤色散系数、模块地色散量、被补偿系统地色散代价特性等答案:、系统在设计和调测时,要考虑()因素、衰耗、色散、信噪比、非线性答案:、波分系统中,影响系统传输距离地因素有:、光功率、监控信道、信噪比、色散容限答案:、符合地波长转换板地下列告警说明,正确地是()、客户信号无效时往波分侧下插、波分信号失效时往客户侧下插、当波分侧检测、、时,回插、当波分侧检测到段误码时,回插答案:、光放大器地主要性能参数有()、增益()、噪声指数()、增益带宽、饱和输出功率答案:、有下列哪几种子架()、、、、、通用型平台子架答案:、通用子架和增强子架有()区别、槽位数量不一样、在增强子架上支持保护、主备槽位不一致、单槽位最大交叉容量不一样答案:、哪些单板可以实现功能、、、、答案:、在系统中,下列哪些板件内置了、、、、答案:、设备单板可以检测地告警有( )、、、、答案:、单板()光接口与频率对应关系正确地是()、为、为、为、为答案:、下面关于分波板指标测试地描述,正确地是()、相邻通道隔离度要求越小越好,非相邻通道隔离度要求越小越好、各通道插损地最大差异要求越小越好、分波器地中心波长测试中,测试值只能选-谱宽地中心波长,否则测试无法通过、可以采用对应波长地输出地信号做为分波板输入光源进行测试答案:、使用多波长计测试波分系统时可以测试地指标有:、信噪比、中心频率、单波光功率、波长答案:、光谱分析仪能测出波分网络地().、单波道信噪比、波道平坦度、网络跨度、单波光功率答案:、通过网管查询单板性能可以看到().、单板收光光功率、单板发光光功率、单板纠错前误码率、单板纠错平均误码率答案:、网管可以为下面哪种单板配置交叉业务?、、、、答案:、根据波分光放大器地不同功能,放大器可分为().、功率放大器、前置放大器、线路放大器、后置放大器答案:、产品支持地线路速率:、、、、答案:、目前提供多种基于不同线路速率地传输方案:、波波传输方案、波波传输方案、波波传输方案、波传输方案、,,混传方案答案:、关于板地描述正确地有:、板可以提供单板级别地电源保护、上可以显示当前子架地子架、板可以生成光监控信道、每个子架上必需配有主备两块板答案:、对于板内保护,内置有双发选收模块地单板有:、、、、答案:、华为承载地业务颗粒有().、、、、答案:、(波长转换板)地功能是指:、再生、再整形、光电转换、再定时、有关地光层接口、,以下说法正确地是( )、表示最高容量时承载地波数、表示速率,取值范围为、、、表示该去掉了部分功能,这里表示去掉了功能、加上信号就变成了答案:、对系列产品进行如下操作,可能导致主机复位地是:、主机软件升级、主、备主控板软件版本不同、更换主控板、主、备交叉板软件或硬件版本不同答案:、关于网络割接,以下说法正确地是()、当进行网元增删操作时应提前做好配置备份、当进行数据配置修改时需提前告知网管值班人员、当进行业务割接时可随意安排时间进行、小规模数据割接也需提前向网管中心报备答案:、干线中输入无光, 可能是哪些原因造成地? ()、单板输入端分波器损坏、输入端光口或砝琅盘损坏、上游地输出过低或者输出无光、断纤或者光缆故障答案:。

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

波分培训-各板卡功能汇总

波分培训-各板卡功能汇总

▪ 具有同步网络时钟传送功能。
第3页
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 155M/622M /2.5G
R_LOF
紧急
激光器发送失效
发送器劣化 输入功率过低 输入功率过高 单板不在位告警
TF
TD IN_PWR_LOW IN_PWR_HIG H BD_STATUS
本板激光器故障
激光器性能变坏 输入光功率过低 输入光功率过高 子架单板槽位无单板、单板邮 箱故障或单板未插好
紧急
紧急 紧急 紧急 主要
第27页
选取原则:数率一致,FEC类型一致
第23页
中继OTU的功能图
▪ LRF/LRFS/LRS/TRC/TRC1/TMR/TMRS/TWC的功能方块图:
性能和告警监控
波分侧 波分侧
中继模块
CPU 邮箱 SCC板
第24页
中继OTU接口面板图
LRF
TRC
RUN
RUN ALM
波分侧 IN
波分侧 OUT
ALM
OCU
LWF
TMX
LDG
RUN ALM
RUN ALM
RUN
RUN ALM IN OUT
Rx
Tx
IN OUT
OUT
O T
OUT
ALM
Rx1 Tx1 Rx2 Tx2
IN
OUT
客户侧
Tx1 Tx2 Tx3 Tx4
波分侧 IN

华为波分技术-只能光功率调节

华为波分技术-只能光功率调节

图 8-1 IPA功能描述
站点 A站点
B
当光信号恢复正常后,光放大器 3和 1的激光器被重新启动,继续工作。
8.3.3 激光器重启动
线路恢复以后,IPA可以打开控制实施板激光器。 在 IPA判断断纤之后关断控制实施板的激光器,此后通过重启动控制实施板的激光器, 探测线路是否恢复正常。 IPA重启动的方式有以下两类: 脉冲重启动 在 IPA判断断纤<a href="/">魔兽私服</a>之后关断控制 实施板的激光器,并需要发送重启动脉冲以检测传输链路是否已经恢复正常。脉冲 重启动有以下三种方式: 自动重启动 在 重启方式 为 自动 ,并且 脉冲重启动开关 为 打开 时,控制实施 板每隔 关断持续时间 ,将打开激光器测试线路是否恢复正常。如线路正常 IPA将结束;如线路仍不正常,在经过 打开持续时间 后,激光器关闭;并重 复以上过程直至线路恢复正常为止。 人工重启仅在 重启方式 为 人工 时有效。人工执行 人工重启 后,控制 实施板的激光器仍持续关闭 关断持续时间 后, 打开激光器测试线路是否恢复正 常,如线路正常 IPA将结束;如线路仍不正常,在经过 打开持续时间 后,激光 器关闭。 测试启动仅在 重启方式 为 人工 时有效。人工执行 测试启动 后,控制 实施板的激光器立即打开,测试线路是否恢复正常,如线路正常 IPA将结束;如 线路
8.3.3 激光器重启 动
线路恢复以后,IPA可以打开控制实施板激光器。 8.3.4 涉及的单 列举了 IPA功能涉及的单板及作用。 板
8.3.1 断纤检测
在配置 IPA后,通过 IPA的检测板和辅助检测板接收的告警判断是否发生断纤。 IPA功能的断纤检测有二种方式: 光放大器 LOS检测 元的光信号检测 通过以上检测方式的任意组合选取,可以更为准确的识别光纤断纤情况。断纤处理逻辑 如下: 当所有已配置的检测条件同时满足断纤条件时,启动 IPA关断进程。 只要任 一检测条件恢复正常,启动 IPA恢复进程。 OptiX BWS 1600G系统的各检测板及辅助检测板的 IPA断纤判断条件相关告警如表 8-2 所示。 表 8-2 OptiX BWS 1600G各检测板及辅助检测板的 IPA断纤判断条件相关告警 辅助检测单

华为波分技术-子架间波长保护技术

华为波分技术-子架间波长保护技术
50ms。若以 SD告警为倒换触发条件,从检出 SD后到倒换完成的时间为 50ms。SD误码检出时间 如下: BER为 10e-3时,为 90ms。
BER为 10e-4时,为 180ms。 BER为 10e-5时,为 1080ms。
各种 OTU单板会上报不同的告警,各种告警产生机理请参考《告警和性能事件参考》。
图 6-1子架间波长保护原理
A : 工作信号流向
B : 保护信号流向
图 6-1中同一站点的每一组收发 OTU是同一块板,同一站点的收发 OLP是同一块板。
SCC与 OTU之间经过背板进行通信,图 6-1中未示出。
正常情况下,在发送端利用一块 OLP板将客户侧设备的业务分为两路,分别送往 工作 OTU(OTU1)和保护 OTU(OTU2)。 工作及保护波长路由上的业务到达收端后,首先由 OTU板完成信号检测,若检测 正常,则工作 OTU和保护 OTU的信号均送到 OLP。再由 OLP进行工作、保护两 路信号光功率比较,选择工作信号送往客户侧设备。 当收端 OTU1检测到信号异常时,满足触发条件时,上报 SCC板, SCC板对 OTU1 和 OTU2进行控制:OTU1的客户侧激光器关闭、OTU2的客户侧激光器正常工 作。仅来自保护波长路由的信号被送往 OLP板。OLP板进行光功率比较,仅保护 波长有光,将保护信号送往客户侧设备。 工作波长路由恢复正常后,根据在网管上预先的配置,业务信号可以恢复到 OTU1 上,也可以保持在 OTU2上。
子架间波长保护采用首端双发、对端选收的方式,工作及保护 OTU可以在不同子架中。 用 OLP板实现的保护和用 DCP板实现的保护原理相同,区别在于 OLP板针对 1路业务实 现保护,DCP板可同时对 2路业务实现保护。 下面以 OLP板实现的子架间波长保护为例介绍,其原理如图 6-1所示。此时,工作和保 护 OTU可以放置在不同子架。工作和保护信号可经过不同路由到达接收端。 OLP及 DCP板工作原理介绍请参见《硬件描述》。

华为OTN技术培训教程

华为OTN技术培训教程

华为OTN技术培训教程第一章:OTN技术概述1.1OTN简介OTN(Optical Transport Network,光传送网络)是由ITU-T制定的一种光电转换技术。

它主要解决了光纤传输网络中的信号传输、恢复、保护等问题,具有高带宽、低时延、高可靠性等特点,被广泛应用于电信、互联网等领域。

1.2OTN的技术特点OTN技术采用了波分复用技术,能够实现多个光信号通过同一根光纤进行传输。

同时,OTN还具有灵活性高、扩展性好、网络管理简单等特点。

1.3OTN的应用场景OTN技术主要应用于长距离、大容量的传输场景,如骨干网络、城域网等。

在这些场景下,OTN能够提供更高的传输效率和可靠性。

第二章:OTN网络架构2.1OTN层级结构OTN网络根据传输容量的不同,分为不同的层级。

常见的OTN层级有OTU1、OTU2、OTU3等,对应着不同的传输速率。

2.2OTN的传输机制OTN通过光电转换,将光信号转换为电信号进行传输。

其中,光信号可以通过波分复用技术进行多路复用,提高传输效率。

传输过程中,OTN采用了各种技术,如调制解调、时钟恢复、前向纠错等。

2.3OTN网络设备OTN网络中的核心设备包括OTN传输设备、光传输设备等。

这些设备能够实现OTN信号的传输、复用、恢复和保护等功能。

第三章:OTN网络管理3.1OTN网络的管理需求OTN网络的管理需求包括监控、配置、故障管理等。

通过管理系统,可以实现对OTN网络的全面监控和管理。

3.2OTN网络管理体系结构OTN网络管理体系结构包括网元管理、网管系统和业务支撑系统。

通过这些系统,可以实现对OTN网络设备的配置和管理。

3.3OTN网络管理协议OTN网络管理协议主要包括SNMP、TL1等,通过这些协议,可以实现对OTN网络设备的远程管理和监控。

第四章:OTN技术进展与应用4.1OTN技术的发展趋势OTN技术在不断发展,未来的趋势主要包括更高的传输速率、更低的时延、更好的灵活性和扩展性等。

传输技术培训:100G OTN波分系统

传输技术培训:100G OTN波分系统

业界各厂家100G单项能力评 估
VS
OSN 8800 OSN 9600
100G商用度
100G编码 是否支持100G
OTN 100G OTN设备 交
叉容量 100G板卡 100G光模块
ADC&DSP芯片
华为 规模商用 软判+硬判
支持
6.4T/10T+ 支线路合一、分离
自研 自研
F5000 Z8700 ……
10G/40G/100G系统参数对比
100G系统的传输容量可达8Tbps(80×100G)。 100G系统比40G系统在色散容限、PMD容限方面具有巨大优势,基本
无需色散和PMD补偿,而保护能力与10G系统相同。
(中兴资料)
第 7页
100G OTN设备性能对比
华为优势领先,中兴、烽火紧随其后。
第 5页
需要注意的问题
100G OTN商用刚刚开始,实际工程中可能出现的问题还不太明确, 可预测注意以下几个方面的问题:
OLA的选用和配置对OSNR造成的影响; 非线性效应问题; 非矩形带通频谱ROADM级联说导致的窄带滤波效应问题; 不同速率、不同调制方式数据混传导致的串扰问题。
第 6页
样量化为数字信号后,数字信号处理技术可实现载波频率相位估计和 线性相位噪声的均衡和补偿;还可采用前向纠错编码FEC对误码进行 修复。从而实现提高数据传输的可靠性、可行性。
FEC:
✓ 硬判:通过级联各种FEC编码算法以获得更大的编码增益。 ✓ 软判:采用多个比特位对信号进行量化,以此提高FEC编码增益。
第 3页
技术优势
100G PM-QPSK调制(相干检测偏振复用正交相移键控):
采用恒定幅度4级相位调制和正交偏振复用相结合的方式获得十六进制调制的 效果(4bit)。

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。

华为波分技术-光层多路径保护

华为波分技术-光层多路径保护

7.11 例行维 护本节描述了检查光层多路径保护倒换状态的操作步骤。
7.12 故障处 理保护功能常见故障现象有两种:不能自动倒换;不能自动恢复。
7.13 相关告 警介绍光层多路径保护倒换后产生的告警。
7.14 相关性能事 件介绍光层多路径保护检测到异常情况时产生的性能事件。
7.1 光层多路径保护简
OSCO_TLUO单S。板检测到 SF(信号失效),告警包括:R_LOS。
原理
告警有 2个检测点,即检测板 1(OSC板)和检测板 2(紧跟入口 FIU之后的 OA板),当 2个检测板同时上报 LOS,即发生站间线路断纤时,触发倒换。
当站点间的 FIU单F板IU之单间发生断纤时,带检测告警功能的单板检测到故障后直接触发倒换,不进 板之行间防断抖纤。,告警包括: 采R_用LO手S、动O方SC式_L配OS置。的光层多路径保护的倒换次序为 FIU断纤倒换优先于 SF倒换。在保 护路径存在断纤告警时不发生自动倒换;在工作路径和保护路径均无断纤告警但均存在 SF(信号失效)的情形下,网元选择将业务倒换到工作路径上。
7 光层多路径保 护
图 7-2光层多路径保护原理 OADM1
OptiX BWS 1600G 特性描述
OADM5
OLA2 OLA4
光:层工多作路路径径保:护保倒护换路只径利用空闲资源,不影响已有的其他业务。
当采用自动方式配置光层多路径保护时,网元根据全网资源的情况创建保护路径,而用户无法 指定保护路径;当采用手动方式配置光层多路径保护时,则用户可以通过配置单板间的保护光交 叉,从而指定保护路径。
7.5 复用段线性保护的应

介绍复用ห้องสมุดไป่ตู้线性保
护的应用场景。
复用段线性 1+1保护和复用段线性 1:N保护在应用上是相似的,用保护线路来保护工 作线路上的业务。复用段线性 1:N保护相对复用段线性 1+1保护保护线路可以实现对 昀大 14路工作业务的保护,并可承载额外业务。
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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。
pulse
Fiber cladding
pulse
λ1 λ2 λ3 ...
Fiber core
Fiber cladding
λ1 λ2 λ3 ...
第41页 41页
3、关键技术 、
监控技术
1)光监控技术(OSC) )光监控技术( )
2)电监控技术(ESC) )电监控技术( )
第42页 42页
3、关键技术 、
光监控技术特点
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,保证不经放大也超长传输; 线路编码为CMI,接收侧的灵敏度大于-48dBm; 接入和解出。 不应限制OA上的泵浦光波;不应限制未来1310nm波长的业务;OA失效 时仍有效;可超长传输;具有分段双向传输功能。
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 单向
光源λ 光源 1

光源λ 光源 2
光 复
OA OA OA
光检测 器λ1 光检测 器 λ2
复 用 器
用 器
光源λ 光源 N 光检测 器λ1 光检测 器 λ2
第13页 13页
1、波分复用技术 、
CWDM简介 简介
CWDM(Coarse Wavelength Division Multiplex) ( )
▪ CWDM与DWDM的区别: :
– CWDM载波通道间距较宽,因此一根光纤上只能 复用2到16个左右波长的光信号。 – CWDM调制激光采用非冷却激光器,而DWDM采 用的是冷却激光器,并且没有使用放大器,整个 CWDM系统成本只有DWDM的30%。 – 稀疏波分复用系统一般工作在从1271nm到 1611nm波段,间隔为20nm,可复用18个信道。
第43页 43页
3、关键技术 、
设备中的监控信道
O M
B A
F I U
F I U
P A
O D
OSC 信息入
OSC 信息出
第44页 44页
3、关键技术 、
典型OSC信息的帧结构 信息的帧结构 典型
0 1 2 3 14 15 16 31
第18页 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 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 正色散系数 光纤 17 色散系数 (ps/nm·km) 1310 1550 波长λ(nm)负色散系 负色散系 波长 数G.655光纤 光纤
护套 包层 纤芯
n2
n1
第16页 16页
2、传输媒质 、
光纤基本特性
光纤的损耗
光纤的损耗主要取决于吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗三种损耗。 衰减系数
5dB/km
3dB/km 2dB/km 1dB/km
Attenuation (dB/km)
4dB/km
第17页 17页
2、传输媒质 、
光纤基本特性
光纤的色散
第14页 14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
第15页 15页
2、传输媒质 、
光纤基本特性
光纤的结构
▪ 光纤是由圆柱形玻璃纤芯和玻璃包层构成,最外 光纤是由圆柱形玻璃纤芯和玻璃包层构成, 层是一种弹性耐磨的塑料护套, 层是一种弹性耐磨的塑料护套,整根光纤呈圆柱 形。
光 栅 输出光
这类光栅在制造上要求较精密,不适合于大批量生产,因此在实验 室的科学研究中应用较多。
第38页 38页
3、关键技术 、
介质薄膜型复用器
λ 1—4
自聚焦棒透镜
λ 1 滤波器
λ1 λ2 λ3 λ

玻璃
λ 3 滤波器
设计上可以实现结构稳定的小型化器件,信号通带平坦,且与极化 无关,插入损耗小,通路间隔度好; 通路数不会很多。
适中 低 接收端 适中 适中 发送端
第32页 32页
3、关键技术 、
增益平坦度
放大器增益不平坦的级联放大
放大器增益平坦的级联放大
第33页 33页
3、关键技术 、
增益锁定
掉 分 >1dB
无 无 无 无 无 无 无 有 无 无
<0.5dB
上 分 >1dB
<0.5dB
第34页 34页
3、关键技术 、
第20页 20页
3、关键技术 、
WDM系统的关键技术 系统的关键技术
光源技术 无源光器件
WDM关 WDM关 键技术
光放大器
监控技术
第21页 21页
3、关键技术 、
WDM的光源要求 的光源要求
1) 良好的光谱特性; 良好的光谱特性; (超低啁啾声、适宜的光谱宽度) 超低啁啾声、适宜的光谱宽度)
2)输出具有较高的光信噪比。 )输出具有较高的光信噪比。
第4 页
1、波分复用技术 、
怎样增加传输容量
波分复用( 波分复用(WDM)技术已经成熟, )技术已经成熟, 成为很好的扩容方式
使用更高比特率TDM:STM-1 STM-64 : 使用更高比特率
采用SDM,铺设多芯新光缆(需考虑时间与成本 ,铺设多芯新光缆 需考虑时间与成本 需考虑时间与成本) 采用
集成式DWDM系统没有采用波长转换技术, 它要求复用终端的光信号的波长符合DWDM 系统的规范,不同的复用终端设备发送不同的 符合ITU-T建议的波长,这样他们在接入合波 器时就能占据不同的通道,从而完成合波。
第11页 11页
1、波分复用技术 、
WDM系统组成 系统组成
▪ N路波长复用的WDM系统的总体结构主要有:
EDFA应用的问题 应用的问题
1. 非线性:提高了光功率,但达到一定程度会产生非线 性效应(限制了EDFA的放大性能和长距离无中继传 输); 2. 光浪涌; 3. 解决了衰减问题,但色散受限。
第31页 31页
3、关键技术 、
EDFA性能参数 性能参数
前置发大器 功率放大器 PA BA 增益 噪声系数 应用场合
电吸收调制光源( ) 电吸收调制光源(EA)
LD EA
调制 电流 优点:频率啁啾较低,色散受限距离较长; 缺点:技术较复杂。
第25页 25页
3、关键技术 、
马赫-策恩德尔调制光源( 马赫 策恩德尔调制光源(M-Z) 策恩德尔调制光源 ) 调制
电流
LD
优点:可忽略啁啾,色散受限距离很长; 缺点:成本高,技术难度大,不便于集成。
掺铒光纤放大器(EDFA) 掺铒光纤放大器
拉曼放大器(Raman) 拉曼放大器
第28页 28页
3、关键技术 、
三种放大器的特点比较
EDFA 技技技技技 无 无 带 宽 入入入入入合入入 技 本 很技技、大大大大 高 比 宽 高 适 中 SOA 不很技技 一 般 宽 低 高 Raman 比比技技 低 很宽 高 很高
λ1~λN ~
光 复 用 器
OA OA OA
光检测 器 λN 光源λ 光源 1
光 复 用 器
光源λ 光源 N 光源λ 光源 2
光检测 器 λN
λ1~λN ~
单向波分复用系统采用两根光纤,一根光纤只完成一个方向光信号的传输, 反向光信号的传输由另一根光纤来完成。
第9 页
1、波分复用技术 、
双向WDM 双向
– 光波长转换单元(OTU); – 波分复用器:分波/合波器(ODU/OMU); – 光放大器(BA/LA/PA); – 光/电监控信道(OSC/ESC)。
OSC
OSC
OSC
第12页 12页
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