2010年中印WDM扩容工程一阶段说明
2010年物联网发展大事记

2010年物联网发展大事记作者:来源:《物联网技术》2011年第01期2009年物联网大事记8月7日温家宝总理在无锡就“传感网”的谈话,掀起了传感网的巨大浪潮。
8月24日中国移动总裁王建宙表示物联网将会成为中国移动未来的发展重点,并且在上海移动已有了多种应用。
9月11日经国家标准化管理委员会批准,正式组建了传感器网络标准工业组。
9月21日工信部在贯彻落实十七届心中全会精神的会议中明确提出:“进一步研究建设物联网、传感网,加快传感中心建设”。
10月8日无锡向国务院申建“国家传感网创新示范区”。
10月23日江苏昆山周庄要全力打造物联网配套传感器产业基地,3~5年内实现产值300亿元。
11月1日为了抢占物联网产业制高点,打造中国物联网产业中心,北京市经信委和中关村管委会成立中关村物联网产业联盟。
11月3日温家宝总理在人民大会堂向首都科技界指出:要着力突破传感网、物联网关键技术,及早部署后IP时代相关技术研发,使信息网络产业成为推动产业升级,迈向信息社会的“发动机”。
11月12日江苏省政府、中科院与无锡市政府共建中国“物联网研究发展中心”,在无锡新区举行签字仪式。
江苏省省长罗志军、中科院副院长江绵恒、无锡市委书记杨卫泽出席,江苏要求举全省之力推进无锡“感知中国”中心建设。
12月16日江苏省人民政府、中国电子科技集团公司、无锡市人民政府三家联手,在无锡滨湖区签署了共建合作协议书。
12月19日国内首届“物联网技术与产业发展高层论坛”在北京举行。
12月21日工信部部长李毅中表示,明年信息产业确定三大发展目标,其中之一是规划引导下一代网络发展,加快培养物联网产业。
2010年物联网大事记1月2日上海市商务委连发两项通知,表示将从2010年起实施物联网建设体系,政府出资带动,提升上海现代物流业的服务升级。
1月4日无锡物联网产业研究院正式揭牌,刘海涛任首任院长。
1月7日广东省常务副省长黄龙云表示,建立传感网打造“智慧广东”。
第5章 DWDM技术概述(光传输网络技术-SDH与DWDM课件)

3.光纤的波段划分
由于EDFA工作波段的限制,目前DWDM技术主要应用在C波 段上
4.提高信道传输容量的复用方式
✓ 空分复用(SDM):靠增加光纤数量的方式线性增加传输 的容量,传输设备也线性增加。但线路投资大;带宽利用率 低;扩容方式受限.
3.ITU-T给出的标称频率
(1)绝对频率参考 ✓ 指WDM系统标称中心频率的绝对参考点。G.692建议,
WDM绝对频率参考点为193.1THZ,波长1552.52nm。 (2)标称中心波长 ✓ 每个通路对应的中心波长。目前国际上规定通路频率参
考频率为193.1THZ,最小间隔为100GHZ。 (3)中心频率偏差 ✓ 标称频率和实际中心频率之差. ✓ 间隔100GHZ:±20GHZ(16路系统); ✓ 间隔200GHZ:±20GHZ(8路系统); ✓ 影响因素:光源啁秋,信号信息带宽,光纤字相位调制引起
口的一致性; ✓ 不能横向联网,不利于网络的扩容。
2.开放式DWDM系统
在波分复用器前加OTU,将SDH非规范的波长转换为标准波 长。
OTU满足G.692接口要求。
✓ DWDM设备复杂,需要增加OTU器件,复用波数越多,增 加的OTU器件越多;
✓ 对SDH设备无特殊要求,SDH终端设备只要符合G.957标准 即可;
5.3.2 DWDM系统典型的两类应用结构
1.集成式DWDM系统
把标准的光波长和波长受限色散距离的光源集成在SDH系统 中。
✓ DWDM设备简单,不需要OTU; ✓ 对SDH设备要求高,设备接口必须满足G.692标准; ✓ 每个SDH信道不能互通; ✓ SDH与DWDM设备应是同一个厂家生产,才能达到波长接
10G传输相关技术介绍

2
内容提要
一 序 二 10Gb/s系统的特点 三 色散补偿技术 四 光放大器的使用及光信噪比 五 FEC的应用 六 10Gb/s系统描述 七 10Gb/s WDM系统的工程应用 八 N2.5Gb/s系统和N10Gb/s系统的比较 九 光纤传输实验
十 跋
3
一 序
话音业务数据业务宽带综合业务(B-ISDN) 不保证业务质量的IP业务 保证业务质量的ATM业务 多媒体业务 21世纪的传输 Tb技术到干线网 Gb技术到办公室/家庭 Mb技术到个人
武汉邮电科学研究院
烽火通信科技股份有限公司
1
迎接21世纪信息时代 WRI迎接新的挑战
10Gb/s光纤传输系统特色 简介
武汉邮电科学研究院 / 烽火通信公司 杨 铸 (YangZhu)
• Tel: +86-27-87692547 Fax: +86-27-8691548 • E-mail: yangz@
(THz)
199.0 196.0 195.0 194.0 193.0 192.0 191.0
WDM传输系统的基础简单知识

波分复用(WDM)传输系统的基础知识一、1、本地WDM 传输系统采用的技术包括DWDM 和CWDM 。
本地DWDM 传输系统的光通道数量可分为16/20 通路、32/40 通路、80 通路,本地CWDM 传输系统的光通道数量可分为4 通路、8通路、16 通路。
图1本地WDM传输系统支持的业务图2本地WDM光通路信号类型及速率2、系统组成及分类本地WDM传输系统由波分复用终端设备(合波器、分波器、光放大器(可选)、波长转换器(可选)、子速率复用器/解复用器(可选))、光线路放大设备(光线呼放大器)及光分插复用设备(合波器、分波器、光放大器(可选)、OUT-A(上路波长转换器可选)、OTU-D(下路波长转换器可选)、子速率复用/解复用器)组成。
本在WDM传输系统可分为集成式系统和开放式系统。
集成式系统的WDM客户终端设备应具有满足G.692的光接口,不需要光波长转换单元。
开放式系统在波分复用器前应加入波长转换单元,将非规范的波长转换为标准波长。
本地WDM传输系统为单纤单向开放式系统。
3、本地DWDM传输系统工程32/40X2.5Gbit/s、16X10Gbit/s、32/40X10Gbit/s、80X10Gbit/s 通路的WDM系统主光通道。
4、本地DWDM传输系统主要工作在C波段(1528nm~1565nm).5、本地CWDM系统工作在1260nm以上O、E、S、C、L波段。
6、本地DWDM系统的光监控通路应满足信道波长采用1510nm±10nm;通路的信号速率可STM-1(155.520Mbit/s),E1(2Mbit/s),10Mbit/s,100Mbit/s以太网以及其他速率;7、本地CWDM系统的光监控通路应满足的要求光监控通路波长为1310nm±10nm或其他可利用的波长;光监控通路的信号速率可选择CMI编码的2Mbit/s或10Mbit/s、100Mbits/s以太网。
N×100Gbps 光波分复用(WDM)系统技术要求

YDB XXX –2010
N×100Gbit/s 光波分复用(WDM)系统 技术要求
Technical requirements for N×100Gbit/s optical wavelength division multiplexing (WDM) systems (送审稿)
2010 –00 –00 印发
中国通信标准化协会
YDB XXX-2010
目
前 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17
次
言 .................................................................... II 范围 ..................................................................... 1 规范性引用文件 ........................................................... 1 术语和定义 ............................................................... 2 符号、代号和缩略语 ....................................................... 4 系统分类 ................................................................. 5 系统参数要求 ............................................................. 8 OTU 技术要求............................................................. 12 FEC 功能与性能要求 ....................................................... 15 波分复用器件的技术要求 ................................................... 15 放大器的技术要求 ........................................................ 17 动态功率控制和增益均衡技术要求 ........................................... 17 OADM 技术要求 ............................................................ 18 多速率混传 WDM 系统技术要求 ............................................... 19 系统监控通路技术要求..................................................... 19 传输功能和性能要求 ...................................................... 20 网络管理系统技术要求........................................................................................................... 21 ARP 进程要求 ......................................................................................................................... 21
dwdm发展史

DWDM光传输发展史光纤商用化以来,随着技术的不断发展,光纤的品种经历了若干个重要发展阶段。
今天,我们把阶段历程做一个简要的回顾:▉ 第一阶段:多模光纤(第一窗口)1966年7月,华裔科学家高锟就光纤传输的前景发表了具有历史意义的论文。
该文分析了造成光纤传输损耗的主要原因,从理论上阐述了有可能把损耗降低到20dB/km的见解,并提出这样的光纤将可用于通信。
2009年,高锟因为对光纤事业的突出贡献,获得了诺贝尔物理学奖。
在理论的指引下,四年以后的1970年,美国康宁公司真的拉出了损耗为20dB/km的光纤,证明光纤作为通信介质的可能性。
美国康宁公司与此同时,美国贝尔实验室发明了使用砷化镓(GaAs)作为材料的半导体激光(semiconductor laser),凭借体积小的优势,大量运用于光纤通信系统中。
1972年,光纤的传输损耗降低至4dB/km。
至此,光纤通信时代,正式开启。
1972-1981年,是多模光纤研发和应用期。
前期第一个使用的光纤通信波长,是850nm,称为第一窗口。
早期开发使用的,是阶跃型多模光纤。
接着开发了A1a类梯度多模光纤(50/125),其衰减为3.0-3.5dB/km,带宽为200-800MHz·km,数值孔径为0.20±0.02或0.23±0.02。
后来,又开发使用了A1b类梯度多模光纤(62.5/125),其衰减为3.0-3.5dB/km,带宽为100-800MHz·km,数值孔径为0.275±0.015。
这两种光纤与850nm附近波长LED(发光二极管)相配合,形成早期的光通信系统。
当时,LED光谱宽度为40nm,注入光功率为5或20μW,最大速率为5或60Mb/s。
▉ 第二阶段:多模光纤(第二窗口)70年代末到80年代初,光纤厂家又开发了第二窗口(1300nm)。
A1a类光纤衰减0.8-1.5dB/km,带宽200-1200MHz·km。
WDM 系统的发展及其受限因素
WDM系统的发展及其受限因素郭金生林国厅本文作者郭金生先生广东有线广播电视台网络部工程师硕士; 林国厅先生工程师一引言由于受到电子处理速度的限制采用时分复用(TDM)方式来扩大通信容量已经没有太大的潜力可挖了于是便提出了波分复用(WDM)的概念即在单根光纤中同时传输多个波长的光波但由于器件插入损耗大WDM一直没能走向实用化直到90年代初随着EDFA的实用化WDM的应用才得到迅猛发展因为EDFA能够在1550nm窗口的1530~1565nm波长范围内提供较为平坦的增益WDM从双窗口的两波长复用发展到单窗口的多波长密集型波分复用(DWDM)上百个波的DWDM已经开始走向实用化如朗讯公司推出的DWDM 系统WaveStar TM ols400G可以复用80个波长信道间隔为50GHz其最大传输容量高达400Gb/s可见利用DWDM技术可以在不增加光纤纤芯的情况下使传输容量成十倍甚至成百倍增加美国1995年首次采用WDM技术扩容现已将其作为主要方式我国也于1996年首次在河北石家庄至保定的通信工程中成功地应用了WDM技术1999年5月青岛至济南国产8 2.5Gb/s SDH DWDM系统工程通过验收投入正常运营; 几乎同时广州至汕头的国产8 2.5Gb/s SDH DWDM系统工程也已开通到目前我国已经在10多条通信线路采用了WDM系统尽管WDM技术在近几年取得了巨大发展但也还存在问题例如: 它对激光器的波长稳定性要求较高要保证激光器的输出波长不受时间温度的影响并不是一件易事WDM的性能受光纤的色散与非线性效应等多方面因素的影响这些因素制约着WDM技术的发展同时也是WDM系统设计者必须考虑的因素二非线性效应由于WDM的插入损耗较大一般为10dB左右因此要采用EDFA进行补偿而EDFA的引入使光纤中的注入功率增加从而非线性效应大大增加成为影响系统性能限制中继距离的主要因素之一光纤中的非线性效应包括受激喇曼散射(SRS)受激布里渊散射(SBS)自相位调制(SPM)交叉相位调制(XPM)四波混频效应(FWM)等其中四波混频效应交叉相位调制对系统影响最严重1. 受激喇曼散射与受激布里渊散射光纤中的SRS与SBS都是激光光波通过光纤介质时与其分子振动相互作用的结果在散射波上出现上下边频分别称为斯托克斯波与反斯托克斯波相对于入射波产生频移∆v而且SRS与SBS都具有增益特性在一定条件下这种增益可沿光纤积累因而可用来作分布式光放大器SRS与SBS的区别在于SRS激发的是光频支声子而SBS激发的是声频支声子SBS阈值较低对于1550nm的激光器一般为7~8dBm因而较为容易产生尤其是在WDM+EDFA系统中其光纤注入功率大于阈值功率SBS对WDM 系统的影响主要是引起系统信道间的串扰及信道能量损失当系统信道间隔与布里渊频移量相等时就会引起信道间的串扰但由于布里渊频移量很小在1550nm 处约为10~11GHz而目前WDM系统的信道间隔一般为100~ 200GHz如8波长的DWDM系统信道间隔一般为200GHz因此由SBS引起的多信道系统间的串扰是较为容易避免的但随着DWDM系统的发展信道间隔越来越小当靠近10~11GHz时SBS将成为信道串扰的主要因素此外由于SBS会导致一部分信道功率转移到噪声功率因而要尽量避免产生SBS现象目前抑制SBS的措施通常是在激光器输出加一低频调制信号虽然对色散有一定的影响但能提高SBS阈值由于SRS激发的是光频支声子所产生的喇曼频移量比布里渊频移量大得多一般为100~200GHz且其阈值较高1550nm 处约为27dBm一般情况并不容易产生但对于DWDM系统而言光纤起着喇曼放大器的作用只要两个信道的间隔落在光纤的喇曼增益带宽内就会引起高频信道能量通过SRS向低频信道转移随着DWDM EDFA技术的发展信道数目不断增加中继距离增大SRS产生的机率将相应增加2. 自相位调制和交叉相位调制光纤中的克尔效应是一种折射率的非线性效应即激光强度变化导致光纤折射率的变化由于折射率对光强存在依赖关系在光脉冲持续时间内折射率发生变化脉冲峰值的相位对于前后沿来说均是延迟的这种相移随着传输距离的增加而积累起来达到一定距离后显示出相当大的相位调制从而使光谱展宽导致脉冲展宽这就称为自相位调制(SPM)在DWDM系统中光谱展宽严重时可使一个信道与相邻信道的脉冲光谱发生重叠从而影响系统性能信道的相位变化不仅与本信道的光强而且也与其它信道的光强有关这种相位变化称为交叉相位调制(XPM)交叉相位调制是引起DWDM系统串扰的重要原因之一为解决SPM XPM的问题可以采用低色散系数的光纤或零色散系数光纤如采用G.655光纤或G.653光纤3. 四波混频效应四波混频(FWM)是光纤介质三阶极化产生的一种光波间耦合效应有三倍频和频差频等多种参量效应在DWDM系统中当信道间距与光纤色散足够小且满足相位匹配时四波混频将成为非线性串扰的主要因素当信道间隔达到10GHz以下时FWM对系统的影响最严重FWM对DWDM系统的影响主要表现在(1) 产生新的波长使原有信号光能量受到损失(2) 如果新的波长与原有某波长相同或交叠将产生串扰FWM的产生要求各信号光相位匹配当各信号光在光纤的零色散附近传输时材料色散对相位失配的影响很小因而较容易满足相位匹配条件FWM现象严重目前的DWDM系统信道间隔一般大于100GHz而且通常使用在1550nm窗口具有较大色散的常规光纤因此一般不考虑FWM的影响但在长距离传输时色散对系统的影响不可忽视1550nm处的色散系数很小色散位移光纤(如G.653光纤)在长距离传输时较易满足相位匹配条件FWM现象严重故DWDM 系统一般不采用该型号光纤为了克服DWDM系统中的FWM和色散两者的影响较为理想的是采用非零色散光纤(G.655光纤)G.655光纤在1550nm处具有一定的色散系数能够避免波长的相位匹配例如: 朗讯公司和康宁公司的G.655光纤分别叫做真波光纤和SMF-LS TM光纤真波光纤的零色散点在1530nm以下的短波长区在1549~1561nm的色散系数为2.0~3.0ps/nm.km; SMF-LS光纤的零色散点在长波长区1570nm附近系统工作在色散负区在1545nm的色散值为 -1.5ps/nm.km1997年康宁公司推出了一种新型的G.655光纤称为大有效面积非零色散位移光纤(LEAF光纤)LEAF光纤比一般G.655光纤具有更大的有效面积其有效面积Aeff从常规的50µm2增加到70µm2有效面积代表在光纤中用于传输的光功率的平均面积因而大大地提高了光纤中SBS SRS SPM XPM等非线性效应的阈值从而使系统具有更大的功率传输能力三色散光纤的色散又称为群速色散或色度色散是指光信号中不同的频率成份或模式成份在光纤中传输的速度不同而引起的一种物理效应包括材料色散波导色散和剖面色散如果信号是模拟信号色散限制了其带宽; 如果信号为数字信号则色散使光脉冲展宽并且随传输距离增加而加大从而容易产生码间干扰增加误码率进而限制传输速率色散对光脉冲的展宽主要由以下几方面因素引起(1) 由于激光器的啁啾(Chirp)效应激光器的初始啁啾与光纤的色散结合(2) 光纤中非线性效应如: SPM XPM等都会产生新的频率分量与光纤的色散结合(3) 激光器的PM与光纤的材料色散结合会转化为调幅噪声(AM)在DWDM 系统中不同信道PM-AM噪声功率落到相邻信道会影响系统性能此外在高速传输系统还须考虑偏振模色散(PMD)的对系统的影响目前DWDM系统的传输速率普遍较高大多数为2.5Gb/s,有的高达10Gb/s而且还在向高速发展因而光纤色散对系统的影响不可忽视为减小色散对系统的影响可以采取如下措施:1. 选用新型激光器色散对系统的影响与激光器的啁啾噪声和谱宽有关目前我国有线电视敷设的基本都是G.652光纤它在1550nm窗口的色散系数为17~20ps/nm.km因而要尽量选用啁啾声和谱宽较小的光源如: 多量子井分布反馈激光器MQW-DFB LD其谱线非常窄可降到0.3nm以下这种光经放大后线宽变化很小如果使用MQW-DFB激光器加电吸收(EA)外调制器光源的啁啾声就更小啁啾系数α=0.5还可以采用预啁啾技术等方法来降低光纤色散对系统的影响2. 选用色散系统较小的光纤在1550nm窗口色散系数较小的有G.653和G.655光纤分别称为色散位移光纤和非零色散光纤由于G.653光纤的零色散点在1550nm窗口多个波长在高功率低损耗长距离相互作用的情况下较容易满足四波混频相位匹配条件从而产生四波混频(FWM)的非线性效应对系统有害G.655光纤比较适合于DWDM系统3. 色散管理目前我国的通信光纤使用的大多数是G.652光纤这种光纤在1550nm窗口具有较大的正色散(典型值为17ps/nm.km)在这种光纤中运行2.5Gb/s的系统200km以下可以不考虑色散的影响但若运行10Gb/s系统 60km以上就必须串接具有足够大负色散的器件(1550nm窗口)来补偿光纤的正色散目前真正实用的补偿器件就只有色散补偿光纤(DCF)DCF利用基模的波导色散来取得较大的负色散只需在G.652光纤线路中按比例每隔一定距离加装这种光纤即可消除线路色散的影响这种方法称为色散管理表列出了其性能的典型值四激光器的波长稳定性输入波长的稳定性是影响DWDM系统性能的一个重要因素DWDM系统对中心频率的偏移有严格规定例如: 要求8 2.5Gb/s系统的中心频率的偏移为200GHz(1.6nm)要求激光器输出频率偏离中心频率在20GHz以内如果频率偏移过大会造成相邻信道间的串扰过大增加误码率随着复用波数的增加对信道波长的稳定性要求越来越严格就目前的技术而言通常是依靠稳定激光器的温度和偏流来保证但这种方法无法解决由于激光器的老化温度变化引起的激光器输出波长的变化可以采用波长敏感件对可调制连续波光源的波长进行调制原理如图波长敏感器件的输出电压随激光器发射光波长的变化而变化这一电压变化信息经适当处理可用来直接或间接控制激光器发射的光波长使其稳定在规定的工作波长上此外解复用器件性能也是影响系统性能的一个方面由于解复用器件的特性并非理想如: 即使是质量非常好的滤波器也不能完全排除相邻信道功率的串扰这种串扰称为线性串扰线性串扰的大小与信道间隔解复用的方式以及器件的性能有关(全文完)。
DWDM培训
DWDM系统关键技术--复用器和解复用器技术
OM//OD技术-波分复用器件
波分复用器件包括合波器和分波器,又叫光复用器和光解 复用器
DWDM系统关键技术--复用器和解复用器技术
OM//OD技术-OM/OD器件 • 和波器(OM):把具有标称波长的各复用通路 光信号合成为一束光波,送到光纤中进行传 输,对光波起复用作用。 • 分波器(OM):把来自光纤的光波分解成具有 原标称波长的光通路信号,分别输入到相应的 光通路接收机中,即对光波起解复用作用。
• 1979年光纤损耗降到了每公里0.2dB以下
DWDM发展史 • 1988年美、英、法三国开通了7千公里的跨大西 洋海底光通信系统 • 1989年跨太平洋海底的1.3万公里光通信系统 • 1990年由美籍华人主持研究的WDM技术问 世,同年世界上第一台商用EDFA研究成功 • 1995年世界上第一套商用WDM系统在美国建 成 • 1996年美国开始建设华盛顿地区的商用DWDM 环网并于1999年建成
Dபைடு நூலகம்DM系统关键技术--复用器和解复用器技术
OM//OD技术-波分复用器光谱要求
要求:信道间功率均衡 良好的光谱特性(顶平而沿陡)
DWDM系统关键技术--光放大技术 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
光纤技术与DWDM--光纤分类 • G.654光纤,截止波长位移光纤,设计的重点是 降低1550nm处的率耗,零色散点在1310nm 处。 • G.655光纤,非零色散光纤,工作在1550nm, 色散受限距离可达数百公里,主要用于DWDM 系统。
WDM技术及系统实现
... ...
ADM
ADM ADM ADM ADM ADM
... ...
ADM
... ...
... ...
REG
DWDM
... ...
REG
REG
REG
ADM
DWDM
ADM ADM ADM ADM ADM
... ...
... ...
应用DWDM后
ADM
WDM系统构成
光发射机 1
放大器
EDFA
1 光接收机 2 光接收机 3 光接收机
单板功能介绍 以中兴波分设备为例: • 分波板:ODU40 C+、 ODU40 C、ODU80 • 合波板:OMU40 C+、OMU40 C、OMU80 • 光放大板:EOBAS、EOPAS、SDMT、EONA等 • 连接板:OCI、LACT、LACG • 业务板:EOTU10G 、SMU、DASE 各板具体功能见中兴设备手册
WDM技术及系统实现
WDM:波分复用系统
一根光纤上同时传输几个不同波长的光载波,每个光载波携 带不同的信息--波分复用(WDM),单波长容量现可达到2.5Gbit/s和 10Gbit/s,复用的波长数最大可到160个波。
WDM 1 2 3 4
光纤
WDM系统的发展历程
波分技术原理PPT课件
OADM
STM-16 STM-16
OMT
ILA OMT
现在
9
DWDM点--点
下一步 单DWDM环 OADM
IP SDH ATM OADM
OADM
OADM
OADM
OADM
OXC
OADM
OADM 全光网
全光网目标
WDM WDM
WDM
WDM
WDM WDM WDM
SDH SSDDHH
点对点
OXC
SSDDHH
OWU
O D U
OSC lOS
C
OPA
16
OLA
OLA
lOS
lOS
C
C
OSC
lOS
lOS
C C
OWU
OLA EMU
OTM
l1 OTU1 l2
OPA
O
•
D
•
lOS
U
•
C
ln OTU1
OSC
lOS
C
OBA
OWU
EMU
l1
l2 O M U
ln
OTU1
OTU2
• • •
OTUn
波分设备系统组成-OTM
功能:完成业务的起始和终结
IP
内容提要
WDM技术发展历程 DWDM系统分类及组成 DWDM系统关键技术 DWDM系统设计要素 WDM新技术
11
WDM系统的分类
以信道速率分类:2.5Gbit/s、10Gbit/s及混合速率 以信道间隔分类:粗波分、密集波分、超密集波分 以信道承载业务类型分类:PDH、SDH、ATM、 IP或混合业务 以信道数分类:8、16、32、40、160l等 以总容量分类: 80Gbit/s、 160Gbit/s、 400Gbit/s等 以传输方向分类: 单纤单向和单纤双向系统等 以网络功能分类:骨干网(核心网)、区域网(本地网)、城域网 以系统接口分类:集成式或开放式系统
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歆
ห้องสมุดไป่ตู้
预算审核: 朱 预算编制: 谢
波 歆
证号: 通信(概)字 08010449 证号: 通信(概)字 212677
设 计 文 件 分 发 表
施工图纸 单 位 名 称 全套文件
(6) 广州科学城站光纤分配架面板排列及光纤连接图 2011SJ0592(GD)S -GS (GZKXC) -06
广东省传输设备安装工程
iv
2010 年中国联通中印国际传输系统工程一阶段设计(第二册第五分册)
一. 设计说明
1. 概述 1.1 工程概况
印度是中国的重要邻国,中国与印度是两个对地区乃至全球事务具有影响的崛起 中的大国,中印关系是中国最重要的双边关系之一。随着中印关系不断深入发展,两国 在各个领域的交流与合作呈全面发展之势,中印两国间的通信业务量也随之迅速增长。 中国联通目前与印度的通信主要通过 90 年代末建成的环球海缆( Flag)和亚欧 3 号海缆( SMW3)进行的,由于海缆容量的限制,远远不能满足目前快速增长的中印通信 业务需求,迫切需要建设中国联通与印度电信公司之间的大容量传输系统,以满足中印 间的通信业务需求。 面对新的形势,中国联通从战略高度出发,结合现有网络资源及当今传输技术发 展现状,决定与印度 Tata、 Reliance 和 Bartie 公司合作,建设 2010 年中国联通中印 国际传输系统工程,并委托中讯邮电咨询设计院编制该工程一阶段设计。 本工程的建设分两部分内容进行: ( 1)跨境段系统建设: WDM 传输系统部分:中国联通利用与印度 Tata、Reliance 和 Bartie 公司的互连纤 芯做 OLP 保护, 在中国联通亚东至印度各公司边境局站间分别建设一套 80×10Gb/s WDM 系统,共建设 3 套 80×10Gb/s WDM 系统,初期各开通 2 个波道,其中 1 个业务波道和 1 个维护波道。本工程在亚东设置光终端复用( OTM)站,亚东至中印边境间不需要设置 OA 站。 其中, 与印度 Tata 公司建设的 80×10Gb/s WDM 系统采用华为技术有限公司 OptiX BWS 1600G 设备,与印度 Reliance 公司建设的 80×10Gb/s WDM 系统采用华为技术有限 公司的 OSN6800 设备,与印度 Bartie 公司建设的 80×10Gb/s WDM 系统采用上海贝尔阿 尔卡特公司 1626LM 波分复用设备。 SDH 传输系统部分:利用本工程新建的跨境段 WDM 系统,在亚东-印度 Tata 、 Reliance 及 Bartie 公司边境局站间各建设 1x10Gb/s( 1+0) MSP 传输系统。该系统采 用华为公司的 OSN7500 设备。 ( 2)国内延伸段系统建设: WDM 传输系统部分:利用新建的曲水亚东光缆及利旧拉萨至曲水的二干光缆,建设 亚东-拉萨当热路的 80×10Gb/s WDM 系统。本段采用华为技术有限公司的 OptiX BWS 1600G 波分复用设备,按 80 波系统进行设计,初期开通 5 个 10G 波道,其中 3 个业务
zhangchx@
2010 年中国联通中印国际传输系统工程一阶段设计(第二册第五分册)
目 一.
1.
次
设计说明 ............................................ 1
概述 ........................................................ 1
11.1 直流供电系统 ......................................................... 29 11.2 保护地线 ............................................................. 29
广东省传输设备安装工程
(4) 广州科学城站建筑安装工程仪器仪表使用费预算表 (表三) 丙 广州科学城 -03-2 (5) 广州科学城站 (国内材料) 预算表 (表四) 甲 (6) 广州科学城站 (需要安装的设备) 器材预算表 (表四) 甲 (7) 广州科学城站工程建设其他费用预算表 (表五) 甲 广州科学城 -04-1 广州科学城 -04-2 广州科学城 -05
内部
2010 年中国联通中印国际传输系统工程 一阶段设计 第二册 传输设备安装工程 第五分册 广东省传输设备安装工程
设计编号: 2011SJ0592 建设单位:中国联合网络通信有限公司广东省分公司 设计单位:中讯邮电咨询设计院有限公司
中讯邮电咨询设计院有限公司
2012 年 1 月
2010 年中国联通中印国际传输系统工程 一阶段设计 第二册 传输设备安装工程 第五分册 广东省传输设备安装工程
10.1 设备装机位置 ......................................................... 28 10.2 设备安装方式 ......................................................... 28
11.
电源 ...................................................... 29
ii
2010 年中国联通中印国际传输系统工程一阶段设计(第二册第五分册)
11.3 局站接地系统 ......................................................... 29
12. 13. 14.
仪表配置 .................................................. 29 工程建设进度安排建议 ...................................... 29 需要说明的问题 ............................................ 30
14.1 光缆问题 ............................................................. 30 14.2 关于国内延伸段工程衔接 ............................................... 30 14.2 对长长中继的资源需求 ................................................. 30 14.3 工程配套设备的采购 ................................................... 31 14.4 施工注意事项 ......................................................... 31
三.
附件
广东省传输设备安装工程
iii
2010 年中国联通中印国际传输系统工程一阶段设计(第二册第五分册)
四.
图纸
1、通用图 (1) 2010 年中国联通中印国际传输系统工程总体路由图 ........ 2011SJ0592S-GS-01 (2) 2010 年中国联通中印国际传输系统工程网络结构图 ........ 2011SJ0592S-GS-02 (3) 2010 年中国联通中印国际传输系统工程 WDM 传输系统配置图 ................. 2011SJ0592S-GS-03(1/2-2/2) (4) 2010 年中国联通中印国际传输系统工程 SDH 传输系统配置图 ................. 2011SJ0592S-GS-04(1/2-2/2) (5)2010 年中国联通中印国际传输系统工程波道配置图 .......................... 2011SJ0592S-GS-05 (1/2-2/2) (6) 2010 年中国联通中印国际传输系统工程通路组织图 ........ 2011SJ0592S-GS-06 (7) 2010 年中国联通中印国际传输系统工程同步系统配置图 .... 2011SJ0592S-GS-07 (8) 2010 年中国联通中印国际传输系统工程网管系统图 ........ 2011SJ0592S-GS-08 2、 广州科学城站图纸 (1)广州科学城站机房设备布置平面图(三层) (2) 广州科学城站设备组架图 (3) 广州科学城站通信系统图及布线计划表 (4) 广州科学城站 SDH 设备数字交叉连接图 (5)广州科学城站线缆布放路由图(三层) 2011SJ0592(GD)S -GS(GZKXC)-01 2011SJ0592(GD)S -GS (GZKXC) -02 2011SJ0592(GD)S -GS (GZKXC) -03 2011SJ0592(GD)S -GS (GZKXC) -04 2011SJ0592(GD)S -GS(GZKXC)-05
2.
预算表格 ................................................... 34
广东省汇总-01 广东省汇总-05 广州科学城-01 广州科学城 -02 广州科学城 -03-1
2.1 广东省传输设备安装工程预算总表(表一) 2.2 广东省传输设备安装工程其他费用汇总表(表五) 2.3 广州科学城站 (1) 广州科学城站工程预算总表 (表一) (2) 广州科学城站建筑安装工程费用预算表 (表二) (3) 广州科学城站建筑安装工程量预算表 (表三) 甲
全
套
全套器材
及 说 明 预 算 表 预 算 表 中国联合网络通信有限公司 中国联合网络通信有限公司广东省分 公司 黑龙江电信国脉工程股份有限公司 黑龙江省中信通信建设监理有限公司 1 1 4 4
中讯邮电咨询设计院有限公司存档 合 计
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