波分培训 各板卡功能
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02_OSN_1800_R1&R2&R3_板卡介绍_V2.0

一切从“简” – 1+2+3主流单板
光放(40λ, +23dB)
10G 业务接入
任意业务接入
OA
1
光放大器单板
10G
2
10G业务接口板
ANY
3
任意业务接口板
OBU
光放(40 λ,+23dB)
LSX
LDX
LQM
LQM2
ELOM
10G 任意业务接入
100M~2.5G业务接入 100M~10G业务接入
Copyright©2008 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.
Amplifier
板卡名
OBU
功能
+23dB, 支持40波
Copyright©2008 Huawei Technologies Co., Ltd. All Rights Reserved.
Page 8
L2
ANY
10G
1588v2
OBU
GE
LEM18: 高密度L2功能板卡
OSN1800-I
3
5 6 1 7 9 11 10 5 3 1 4 2(SCC) 8(SCC) 6 4 2
10G
1588v2
OBU
GE
ELOM: 8×Any业务接入单板
波分侧接口
客户侧接口
功能特征:
接入8路100M~10G的任意业务,包括: FE, GE, 10GE, STM-1/4/16/64, OTU1 FC 1G/2G/4G/8G/10G, FICON, FICON Express, ESCON DVB-ASI, SDI, HD-SDI, 3G-SDI CPRI: 1.23, 2.46, 6,14, 9.83 Gbit/s 支持可拔插SFP/SFP+/XFP/TXFP/EVOA SFP 保护 : 内臵波长 1+1 ODUk SNCP(k=0,1,2, flex) 支持ODU0/1/2/flex, 支持ESC
波分原理及其应用技术 ppt课件

WDM系统的监控技术
18
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
光放大技术
光放大器的出现和发展克服了高速长距离传输 的最大障碍——光功率受限,这是光通信史上
的重要里程碑。
光放大器是一种不需要经过光/电/光变换而直 接对光信号进行放大的有源器件
19
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
38 中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
园区传输网络结构
39
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
园区传输网络结构
光缆分布 园区波分系统
40
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
6
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
光纤的特性-损耗
吸收损 耗
光波通过光纤材料时,一部分光能变成热 能,造成光功率的损失
本征 吸收
光纤基础材料(如SiO2)固有的吸收, 不是杂质或缺陷引起的,因此,本征吸收 基本确定了某一种材料吸收损耗的下限 由光纤材料的不纯净而造成的附加吸 收损耗(灰尘,金属离子等)
工作波长说明
160/176 波系统
工作波长范围:C波段(1530nm ~ 1565nm) L波段(1565nm ~1625nm)
频率范围:
- C波段:191.30~196.00THz & 192.15~196.05THz - L波段:187.00~190.90THz & 186.95~190.85THz
合波器
32波 以下 40 波 80波 以上 32波 以下
光波分复用器 类型
分波器
40 波 80波 以上
耦合型 阵列波导型
介质薄膜型 光栅型
√ √
√ -
√
18
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
光放大技术
光放大器的出现和发展克服了高速长距离传输 的最大障碍——光功率受限,这是光通信史上
的重要里程碑。
光放大器是一种不需要经过光/电/光变换而直 接对光信号进行放大的有源器件
19
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38 中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
园区传输网络结构
39
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
园区传输网络结构
光缆分布 园区波分系统
40
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
6
中国电信广东公司 网络运行维护部 综合部
光纤的特性-损耗
吸收损 耗
光波通过光纤材料时,一部分光能变成热 能,造成光功率的损失
本征 吸收
光纤基础材料(如SiO2)固有的吸收, 不是杂质或缺陷引起的,因此,本征吸收 基本确定了某一种材料吸收损耗的下限 由光纤材料的不纯净而造成的附加吸 收损耗(灰尘,金属离子等)
工作波长说明
160/176 波系统
工作波长范围:C波段(1530nm ~ 1565nm) L波段(1565nm ~1625nm)
频率范围:
- C波段:191.30~196.00THz & 192.15~196.05THz - L波段:187.00~190.90THz & 186.95~190.85THz
合波器
32波 以下 40 波 80波 以上 32波 以下
光波分复用器 类型
分波器
40 波 80波 以上
耦合型 阵列波导型
介质薄膜型 光栅型
√ √
√ -
√
波分培训-各板卡功能..

走纤区
风扇盒 空气输入口
第13页
DCM和HUB
▪ DCM:
–最多提供2个DCM; –典型补偿距离有 20km、40km、 60km、80km、100km。
▪ HUB:
– 最多提供2个HUB; – HUB的电源来自于电源 盒。
1. DCM 插箱 2. 盒体 3. DCM模块 4. HUB 托盘 5. HUB 6. 挡纤板
第26页
(红色)
运行指示灯
每秒五闪 每隔1秒闪烁1次 两秒亮两秒灭
(绿色)
OTU常见告警
告警描述 告警名称 产生告警的主要原因 1、线路光纤断; 2、线路衰耗过大; 3、对端站发送部分故障,线 路发送失效 输入光功率过低或传输过程误 码过大 缺省告警级别 紧急
接收线路侧信号丢失 R_LOS
接收线路侧帧丢失
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
OTU C OTU OTU
C L L
I T L
DCM
DCM
DCM
OAU
DCM
OAU
DCM
OAU
DCM
I T L
OTU OTU OTU OTU
OTU
I T L
I T L I T L
OAU
F
F
OAU
F
F
OAU
I T L
风扇盒 空气输入口
第13页
DCM和HUB
▪ DCM:
–最多提供2个DCM; –典型补偿距离有 20km、40km、 60km、80km、100km。
▪ HUB:
– 最多提供2个HUB; – HUB的电源来自于电源 盒。
1. DCM 插箱 2. 盒体 3. DCM模块 4. HUB 托盘 5. HUB 6. 挡纤板
第26页
(红色)
运行指示灯
每秒五闪 每隔1秒闪烁1次 两秒亮两秒灭
(绿色)
OTU常见告警
告警描述 告警名称 产生告警的主要原因 1、线路光纤断; 2、线路衰耗过大; 3、对端站发送部分故障,线 路发送失效 输入光功率过低或传输过程误 码过大 缺省告警级别 紧急
接收线路侧信号丢失 R_LOS
接收线路侧帧丢失
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
OTU C OTU OTU
C L L
I T L
DCM
DCM
DCM
OAU
DCM
OAU
DCM
OAU
DCM
I T L
OTU OTU OTU OTU
OTU
I T L
I T L I T L
OAU
F
F
OAU
F
F
OAU
I T L
波分知识讲座(华为)

号 B1字节检测-故障定位 ALS功能(激光器自动关断功能)
23
信阳有线
设备硬件系统—合波、分波单元
合波板功能图
24
信阳有线
设备硬件系统—合波、分波单元
分波板功能图
25
信阳有线
设备硬件系统—光放大板
26
信阳有线
设备硬件系统—光放大板
WBA WPA WLA
最小输入光功率
-20 -30 -28
13
信阳有线
DWDM的关键技术—EDFA
EDFA的工作原理
14
信阳有线
DWDM的关键技术—EDFA
EDFA的 主要问题
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。
2、光浪涌 3、色散受限
15
信阳有线
DWDM的关键技术—EDFA
EDFA的分类:
前置放大器(PA):放在接受机前端,用来 提高接收灵敏度
39
信阳有线
波分系统维护—机柜顶部的指示灯
40
信阳有线
波分系统维护—单板指示灯
41
信阳有线
波分系统维护—特殊的指示灯
SCC板:ETN灯,黄色的指示灯,该灯闪烁时表示 网元间有正在数据有传送。
OHP板:其红灯不仅用于告警,当有电话呼入时, 该灯也快闪。
42
信阳有线
波分系统维护—故障定位的思路
最关键的一步是把故障定位到单站和单板。
华为波分设备培训讲座
一、 DWDM原理 二、 波分设备设备硬件系统 三、 波分设备系统维护
1
信阳有线
DWDM原理
1、概述 2、DWDM传输媒质 3、DWDM关键技术
2
信阳有线
概述—什么是波分复用?
23
信阳有线
设备硬件系统—合波、分波单元
合波板功能图
24
信阳有线
设备硬件系统—合波、分波单元
分波板功能图
25
信阳有线
设备硬件系统—光放大板
26
信阳有线
设备硬件系统—光放大板
WBA WPA WLA
最小输入光功率
-20 -30 -28
13
信阳有线
DWDM的关键技术—EDFA
EDFA的工作原理
14
信阳有线
DWDM的关键技术—EDFA
EDFA的 主要问题
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。
2、光浪涌 3、色散受限
15
信阳有线
DWDM的关键技术—EDFA
EDFA的分类:
前置放大器(PA):放在接受机前端,用来 提高接收灵敏度
39
信阳有线
波分系统维护—机柜顶部的指示灯
40
信阳有线
波分系统维护—单板指示灯
41
信阳有线
波分系统维护—特殊的指示灯
SCC板:ETN灯,黄色的指示灯,该灯闪烁时表示 网元间有正在数据有传送。
OHP板:其红灯不仅用于告警,当有电话呼入时, 该灯也快闪。
42
信阳有线
波分系统维护—故障定位的思路
最关键的一步是把故障定位到单站和单板。
华为波分设备培训讲座
一、 DWDM原理 二、 波分设备设备硬件系统 三、 波分设备系统维护
1
信阳有线
DWDM原理
1、概述 2、DWDM传输媒质 3、DWDM关键技术
2
信阳有线
概述—什么是波分复用?
60分钟学会波分基本原理

近红外区域:780 ~ 2526nm范围内的电磁波 WDM使用的波长范围:1260 ~ 1611 nm
肉眼勿看,安全第一 !
禁止用眼直接观察光口,避 免激光伤害眼睛
波分复用:Wavelength-Division Multiplexing
把工作在不同载波波长上的多路光信号复用进一根光纤中传输,并能够 在接收端实现各信道分离的光通信系统称为波分复用系统。
波分技术基础原理
课程介绍
• 内容简介:
• 主要向合作伙伴介绍WDM&OTN技术原理
• 课程面向对象:
• 合作伙伴售前L2、L3人员
• 课程目标:
• 通过本课程, 合作伙伴可以了解到WDM原理、WDM系统受限因素及补 偿、WDM系统的主要构成,以及OTN基本原理、基本特性以及关键特性 和相关产品
• 版本信息:
合波后 连接OTU板线路侧 的信号
OADM 功能 MUX+DEMUX 但是一次性上下的波道数量较少
WDM引入的初衷是替代光纤
• 业务提升,部署的光纤会很快就用完。
• 例如:原来部署了6芯的光缆,DSL 数据业务用了一对,SDH又用了 一对,还要留一对预留。现在宽带上网的人多了,要增加DSLAM, 可是没有光纤资源了,该怎么办呢?
…
OTU3 λn
光缆
WDM 把光纤 资源释放 出来了!
DSLAM
纤芯(6芯)
WDM 还能完成可靠保护、故障定位
WDM 能完成性能监测(如:光功率、误码指示等)。在出现故障情况下,可识别链路 的故障是由光纤物理故障引起,还是由设备(SDH、路由器等)引起的。
WDM可以提供多少波长?相当于多少根光纤?
1571nm
P.10 距离,P.12光口参数
波分培训3ppt课件

第11页
串行OADM配置
OAU
F
OBU
I U
OO TT UU
OO TT UU
1
2 n-1
n
n≤16
C-ODD
M
I
R 2
T
L C-EVEN M R 2
M
I R
2 C-ODD I
TT
L
M R
L
2 C-EVEN
1
2 n-1
n
OO TT UU
OO TT UU
n n≤16
OAU L-band
L-band
SC2
OAU
▪ 由MR2组成的串行OADM
OBU
OAU F I U
第12页
并行OADM配置
OAU D40
F I U OAU M40
M40 OAU
F
I
D40
OAU U
OTU OTU
客户侧 1 2
OTU OTU
2
1
SC2
'
▪ 由两个背靠背OTM组成的并行OADM
第13页
电中继站--REG
OAU
C-ODD
D40
TI 双发模块
TO2
F I U
RI1
IN
RO 选收模块
RI2
工作
保护 工作
保护
站点 B
OLP
RI1
选收模块
RI2
TO1
双发模块
TO2
RO IN
F I U
TI OUT
首端双发,末端选收,单端倒换.条件:比较W 和P的光功率.告警:OLP上报PS
▪ 工作通道和保护通道需要使用不同路由的线路光缆
串行OADM配置
OAU
F
OBU
I U
OO TT UU
OO TT UU
1
2 n-1
n
n≤16
C-ODD
M
I
R 2
T
L C-EVEN M R 2
M
I R
2 C-ODD I
TT
L
M R
L
2 C-EVEN
1
2 n-1
n
OO TT UU
OO TT UU
n n≤16
OAU L-band
L-band
SC2
OAU
▪ 由MR2组成的串行OADM
OBU
OAU F I U
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并行OADM配置
OAU D40
F I U OAU M40
M40 OAU
F
I
D40
OAU U
OTU OTU
客户侧 1 2
OTU OTU
2
1
SC2
'
▪ 由两个背靠背OTM组成的并行OADM
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电中继站--REG
OAU
C-ODD
D40
TI 双发模块
TO2
F I U
RI1
IN
RO 选收模块
RI2
工作
保护 工作
保护
站点 B
OLP
RI1
选收模块
RI2
TO1
双发模块
TO2
RO IN
F I U
TI OUT
首端双发,末端选收,单端倒换.条件:比较W 和P的光功率.告警:OLP上报PS
▪ 工作通道和保护通道需要使用不同路由的线路光缆
2024版OTN培训日记板内11保护SNCP

32
THANKS
感谢观看
2024/1/30
33
日志分析
查看设备日志信息, 了解故障发生前后 的详细情况。
21
06
实验操作与案例分析
2024/1/30
22
实验操作环境搭建及注意事项
搭建实验操作环境:包括 OTN设备、光纤跳线、测 试仪表等。
2024/1/30
确保实验环境安全,避免 光纤跳线交叉或损坏。
注意事项
在进行实验前,对设备进 行检查和初始化,确保设 备状态正常。
双向通道保护环(BPP) 在OTN网络中,通过构建双向通道保护环,实现 对业务的双向保护,提高网络的可靠性。
2024/1/30
7
OTN保护技术分类
2024/1/30
环网保护
包括单向通道保护环(UPP)和双 向通道保护环(BPP),通过环网 结构实现对业务的保护。
网状网保护
在网状网结构中,通过动态重路由 等方式实现对业务的保护,提高网 络的生存性。
易于管理和维护
11保护SNCP技术可以与网络管理系统 集成,实现自动化的故障检测、保护和 恢复,降低了网络维护的复杂性和成本。
2024/1/30
12
11保护SNCP技术应用实例
2024/1/30
长途干线光传输网络
01
在长途干线光传输网络中,11保护SNCP技术可以应用于骨干节
点和关键链路的保护,确保长途通信的连续性和稳定性。
性和可靠性。
2024/1/30
15
OTN板卡功能及特点
OTN板卡是OTN设备中的重要组成部 分,具有多种功能和特点,如光信号 的产生、调制、解调、复用/解复用等。
OTN板卡采用先进的数字信号处理技 术,可实现高速、大容量的信号处理 和传输,提高了设备的性能和效率。
波分基础知识基础学习必备

传输后将光纤中组合的光信号再分离开(解复用),送入不 同的通信终端。 即在一根物理光纤上提供多个虚拟的光纤通道,从而可节省 大量的光纤资源。
企业机密
15
DWDM定义
l1 l2 l1 l2 lN lN l1 l2 lN
SDH signal IP package ATM cells
光纤放大器 光复用器 光解复用器
r表示该OTM去掉了部分功能,这里表示去掉了 OSC功
能;0表示单波;
OTM-nr.m加上OSC信号就变成了OTM-n.m; OTM-0.m是OTM-nr.m的一个特例
OPSn:光物理段 OPUk:第k阶光通道净荷单元 ODUk:第k阶光通道数据单元 ODUkP:第k阶光通道数据单元信息通道,用于支持端 到端ODUk路径的信息结构 ODUkT:第k阶光通道数据单元串接连接监视信(TCM )号通道 OTUk:完全标准的第k阶光通道传送单元 OTUkV:功能性标准的第k阶光通道传送单元
专线和 VPN 25%
传 统 数 据
在未来的3~5年之内,新业务的发展将驱动业务量快速增长
低QOS(低比特收益)业务无法让运营商真正盈利,需要高质量网络发展高QOS(高比特收益)业务
企业机密
2
2
未来网络发展趋势-ALL IP
为什么产生ALL IP ?
•数据业务得到普及 •所有新型通信应用软件的开发都基于IP技术
OCh
非随路开销
OCC
OCC
OMSn OTSn
OMSn OTSn
光复用段 光传输段
OTM -n.m : n 波分, OSC
OTN层结构示意图
企业机密
23
OTN的标准体系架构
l1l2 lN l1 l2 lN
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第5页
目录
二、系统硬件 1、系统概述 2 、机柜及子架 3、单板介绍 4、保护
第6页
整机结构
机柜指示灯
绿灯: 电源指示灯 红灯: 紧急告警指示灯 黄灯: 主要告警指示灯
机柜尺寸
A. 2200 (高) X 600 (宽) X 300 (深) B. 2600 (高) X 600 (宽) X 300 (深)
8. Serial2
11.OAM接口
12. POWER1
15. 公务电话接口
第12页
OptiX BWS 1600G 子架的空气循环
子架接口区
导风板
空气输出口
? 空气输入和输出应该畅通;
单板区
? 制冷和通风系统对1600G系统非 常重要。
走纤区 风扇盒
空气输入口
第13页
DCM和HUB
1. DCM 插箱 2. 盒体 3. DCM 模块
? 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。
第3页
高效率多业务接入
10GE
10G
2.5G
4X2.5G
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
第1页
目录
二、系统硬件 1、系统概述 2、机柜及子架 3、单板介绍 4、保护
第2页
设备技术功能
? OptiX BWS 1600G 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;
第8页
电源盒
1
2
3
2 0A 2 0 A 2 0 A 2A
RTN(+) NEG(-)
OUT1
OUT2
OUT3
AU X
RUN AL M
PO W ER IN
ON
ON
O FF
O FF
SW 1
SW 2
PDU
ON O FF
SW 3
4 56
2 0 A 20A 2 0 A 2 A
RTN(+) NEG(-)
OUT1
2×GE 34M~2.7G 任意速率的接入 155M/622M/2.5G
可选配 8×ESCON
LBE LWF
10.71G 10.71G
LWC
2.67G
OCU
10.67G
LDG
2.5G
LWX LWM EC8
34M~2.7G
155M/622M /2.5G 2.5G
DWDM
第4页
1600G 系统类型
类型 通道间隔
可平滑升级的1600G,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。
C波段40波系统,单波接入最大速率2.5Gbit/s,系统最大容量为 40×2.5Gbit/s。 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。 C波段10波系统,单波接入速率最大为10Gbit/s,系统最大容量为100G。
U 1
? 当OCU 使用外时钟源时的插放次序 :
IU12 →IU10 →IU8 →IU5 →IU3
→IU1
? PBU 板应该被插在 IU1
I
U 2
I
U 3
I
U 4
I
U 5
I
U 6
II UU 78 S C C / S
I
U 9
I U
1 0
I U
1 1
I U
1 2
I U
1 3
? OCP 板应该被插在 IU2 或 IU13
4. HUB 托盘 5. HUB 6. 挡纤板
? DCM:
–最多提供2个DCM; –典型补偿距离有 20km、40km、
60km、80km、100km。
? HUB:
– 最多提供2个HUB; – HUB的电源来自于电源
盒。
两个HUB 必须单独使用, 不能级联!
第14页
目录
二、系统硬件 1、系统概述 2、机柜及子架 3 、单板介绍 4、保护
C
? TC1/TC2/SC1/SC2 应该被插在 IU6 或 IU8
E
第11页
子架接口区
1. ETHERNET1 2. ETHERNET2
5. OCU CLKIN 6. F&f接口
9. ALM接口
10. F1接口
13.POWER2
14. 子架电源滤波盒
3.CLKIN
4. CLKOUT
7. Serial1
系统的特点
OptiX BWS 1600G-I
OptiX BWS 1600G-II
Op 1600G-IV
OptiX BWS 1600G-V
OptiX BWS 1600G-VI (LHP)
50GHz 100GHz 100GHz 100GHz 100GHz 100GHz 200GHz
10
9
8
7
7 PMU 上的运行灯(绿)和告警灯(红) 8 告警切除开关(MUTE ) 9 测试开关(TEST ) 10 子架开关 11 PDU 上的运行灯(绿)、告警灯(红) 12 电源分配单元 (PDU )
第9页
子架结构
子架描述:
1. 子架接口区 2. 导风板 3. 出风口 4. 单板区 5. 盘纤架 6. 走纤区 7. 风扇区 8. 前门 9. 挂钩
OUT2
OUT3
AU X
RUN AL M
POW ER IN
ON
ON
O FF
O FF
SW 1
SW 2
PDU
ON O FF
SW 3
ALARM SERIAL
TEST
RUN
MU TE
AL M
PMU
12 11
1 保护地螺柱 2 电源输入端子 3 电源输出端子 4 ALARM 接口 5 SERIAL 接口 6 PMU
子架尺寸: 625 (高) X 495 ( 宽) X 291 ( 深)
最大功耗 : 650W ( 满负荷运载 )
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子架单板区
? 子架内共13 个槽位
? 7槽位固定插SCC/SCE 板
? 单板上所有光接口均从拉手条上直 接引出
I
? IU1~IU6, IU8~IU13 :38mm 宽, IU7 :24mm 宽
整机最大功耗 (满配置):2000W 保险容量: 50A 工作电源: –38.4 V 到–57.6 V DC ( –48 V 正常)
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整机结构
机柜描述:
1. 后立门 2. 走纤槽 3. 后立柱 4. 前立柱 5. 侧板 6. 挡纤板 7. DCM 和 HUB插框 (含前
盖板) 8. 子架 9. 电源盒