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DWDM组网设计组网设计基础 设备组网方式 组网步骤 组网设计要素 组网设计基础组网设计基础—波分复用N路波长复用的WDM系统的总体结构主要有: 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)。 决定要素: 波长总数 单波容量 注:这里的单波容量指的是系统设计支持的容量,与实际开通业务的容量不同。GE/10GEYD/T5092-2005长途光缆波分复用(WDM)传输系统工程设计规范 YD/T1274-2003光波分复用系统(WDM)技术要求—160*10Gb/s、80*10Gb/s部分 YD/T1960-2009N×10Gb/s超长距离波分复用(WDM)系统技术要求 《N×40Gbps光波分复用(WDM)系统技术要求》设备组网方式SITE_1(济南)组网设计步骤组网方式——环形?链形?混合网? 站址设置——业务上下站?光放大站? 光纤属性——光纤的类型G.652?655?长度?衰耗? 承载业务类型——GE/POS/SDH/。。。。。 保护方式——线路保护?业务保护? 特殊要求线路理论设计衰耗: 衰耗:P=L×αf+Mc+Pp+nAc其中:n活动连接器个数(含本站ODF和中间跳接站ODF)Ac活动连接器衰耗,取0.3dBPp光通道代价,取1dBMc光缆富裕度,取3dBαf光缆衰耗系数,取0.22dB/Km(G652,1550nm)(包括接头损耗)L中继传输长度(KM) 长途干线工程设计αf一般取0.275dB/Km,忽略掉Pp和Ac 光纤衰减余量预留可按照以下原则: (1)单个光放段长度小于75km时,每个光放段应留出3dB的衰减余量。 (2)单个光放段长度在75km~125km之间时,每个光放段应留出0.04dB/km的衰减余量。 (3)单个光放段长度大于125km时,每个光放段应留出5dB的衰减余量。三家厂商的设计衰耗参数比较:井陉组网设计步骤—平台搭建色散受限距离 色散包括光源线宽、光源啁啾、信号谱宽等因素通过光纤色散导致光脉冲的畸变。对于G.652光纤,每公里光纤的色散为17ps/(nm.km),工程设计一般取20ps/(nm.km)。G.655每公里光纤的色散为6ps/(nm.km)理论计算如下: 色散受限距离=色散容限/色散系数 一般厂商提供的10Gbps光转发板具有1600ps/nm、800ps/nm和400ps/nm三种色散容限;提供的40Gbps光转发板具有1100ps/nm色散容限。 系统速率色散精确补偿原则型号组网设计步骤—平台搭建组网设计步骤—平台搭建放大器配置原则 等效增益 长途传输网中要求发端和收端都要配置放大器,而且均要锁定标称值输出。 到达每站的光功率,不小于该放大器的接收灵敏度,尽量达到标称值。 上下业务站点(OTM/FOADM/ROADM):最后一级OA输出需要满足OTU接受灵敏度要求;保证穿通波不低于上波光功率。 OLA站点:最后一级OA输出需要锁定于标称功率。DWDM系统可以根据通道类型、复用段长度、光缆参数等因素,可灵活选用以下技术: 1. 功率均衡技术:具备光功率均衡功能,可自动对单波道进行功率调节,不需人工参与。 2. 喇曼放大技术:喇曼放大器一般有分布式和分立式两种方式。应优选分布式喇曼放大器。分布式喇曼放大器可在前向泵浦,后向泵浦和双向泵浦三种方式中进行选择。 3. FEC技术:分为普通FEC技术和超强FEC技术,超强FEC能提供7dB以上等效OSNR增益。 4. 精细色散管理:更精确地补偿各波道的色散,包括斜率补偿,波长或波带补偿方式,自适应电色散补偿等技术。波长转换单元OTU是波分设备中最重要的部分,典型的OTU分类: 收发一体型OTU(LWC/LBF/LWF,OTUF/EOTU10G,TRBD1191) 子速率复用型OTU(TMX,SRM41,TRBC1111) 中继型OTU(TMRS) 其它:收发分离,多发/收合一,双中继合一,线路(OMU/ODU侧)支路侧(客户侧)分离等多种类型OTU。STM-16/64 OTU1/2,GE,10GE等 (多路客户信号)OTU的选择: 线路板是根据线路速率确定的,如我们建立的是40/80*10G系统,单波长是10G,因此线路板就是LBFS、LWFS(中兴和阿朗略),如果单波长2.5G的,则根据波道容量和业务发展,确定采用单业务类型的2.5G板或者TMUX汇聚板。 而客户端模块是根据具体业务确定的,比如传送POS/SDH/LAN/WAN就要选取相应类型的模块,目前发展的趋势是各厂家基本上往多功能合一的方向发展,只在网管软件上作相应调整即可完成对各种不同业务的承载。 固定波长和非固定波长,因价格上存在的差距,可使用采购非固定波长的OTU作为备件