1600G波分单板种类
波分培训-各板卡功能..

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
固定光衰减器在长途波分中的配置原则

固定光衰减器在长途波分中的配置原则1600G的固定光衰配置LC/PC的单板直插式光衰,其光衰都使用在单板光口上。
1.OTU的客户侧固定光率配置原则:OTU客户侧光衰配置原则:多模光口不配,单模PIN管配7dB,单模APD配置15dB(除10G), 单模10GAPD配置10 dB.图1波长转换板客户侧固定衰减器配置图注意:1)报价系统按上述原则进行报价,客户侧每一个接收光模块需要配置一个固定光衰,如TMX客户侧为单模PIN管,则其客户侧需要配置4个7dB固定光衰;2)客户设备光衰由对端客户设备提供,上面提供的光衰都是考虑对端设备配置同样光模块且波分设备、客户设备近距离连接的固衰配置,3)如有距离较远、配置为非相同光模块,需要根据光功率的接收要求改变光衰或去掉光衰。
4)因为每个客户侧光模块对应的客户设备和连接距离可能不一样,同一单板的多个客户侧光模块可能会有不同的光衰配置,现场根据具体情况灵活处理保证输入光功率达到要求。
2.OTU的波分侧固定光率配置原则:1)考虑现在虽然没有直接穿通的波长,以后可能会有,为避免以后扩容出现穿通波需要中断业务的情况,一般情况下不在光放输出加固衰,而加到波长转换板波分侧。
3.40波OTU 的波分侧固定光衰配置:● 在接收光放为OAU 、OBU 、OPU+OBU 、OAU+OBU 时,● 如波长转换板波分侧均为PIN 管,则在接收光放和D40之间不加固衰,波长转换板波分侧(包括中继波长转换板)PIN 管加7dB ,穿通波长每个波长加2dB 固定光衰,用于工程中的功率调整(推荐配置);● 如客户明确要求波长转换板波分侧使用APD 管时,并要求直接穿通波长。
波长转换板波分侧(包括中继波长转换板)APD 管加15dB 。
对OTM 站点,可以配置M40单板,需要对串通波长增加2dB 的固定器来进行各个波长的功率调节(图2)。
PIN APD IN TXO7D40OTUAPD :15dB 15CLIENT OTU :7dB CLIENTOTU :15dB 15OTU PIN :7dB OTU OTURX OUTIN OUTM 40A U722图2 40波OTM 的OTU 波分侧固定衰减器配置图(OAU/OBU )● 在明确不配置穿通波长的站点,接收光放可以单独使用OPU 或者OAU 单板: ● 当配置OPU 单板时,配置1个2dB 固定衰减器,现场视接收光放输出光功率大小确定是否在OPU 的OUT 口加2dB 。
OptiX BWS1600G产品简述

OptiX BWS1600G产品简述一.概况简介OptiX BWS 1600G密集波分复用系统,是采用SuperWDM等多项先进技术开发的大容量、长距离干线传输DWDM设备,在单芯光纤中可复用160个波长,采用10G速率时单向传送容量可达1600G,支持超过5000公里的无电中继传输,充分满足长途干线建设的需要,已经在全球多个国家获得规模应用。
二.特征与优势1.大容量模块化设计,平滑升级方便可靠采用模块化设计思想,既能实现400G->800G->1200G->1600G的系统扩容,也能按波长进行平滑升级。
有利于采用分期投资,按需建网的思路建设干线传输网络。
ULH(超长距)和LHP(超长单跨距)两种超长距离传输技术,满足干线传输需求ULH技术综合了华为公司特有的SuperWDM等技术,能够实现10G信号5000公里无电中继传送。
LHP技术综合了SuperWDM、ROPA(遥泵)等技术,能够实现350公里的超长单跨距传输。
超长距传输技术提高了系统的长距传输能力,可以最大限度地节省中继站点,降低网络成本,提高网络的可靠性。
2.灵活的波长调度功能:提供可重构光分插复用器?ROADM,可以实现远程自动配置,任意波长可在任意节点上、下。
设备在线升级、容量扩展,不中断业务。
ROADM同时实现通道的自动功率调谐和监视。
采用ROADM系统无需重新设计网络就可以快速提供新业务,减轻网络规划负担,减少了运营和维护的成本。
3.全业务、多速率、多协议接入能力以及灵活多样的业务汇聚模式:可以接入各种速率等级的SDH/SONET业务和POS、GE、10GE、40G等数据业务,以及34Mb/s~2.7Gb/s范围内任意速率的其它业务。
可以方便地实现多路多种业务到一个波长的汇聚,有效节约了波长资源。
4.独特的时钟传送特性:支持双向传送3路2M PDH时钟,可在任何站点选择上下或者穿通,并提供了多种保护方式,为时钟网络传送提供了一个新的解决方案。
OptiX BWS1600G系统硬件介绍

对应频率为:196.05THz-192.10THz;
OptiX BWS 1600G系统 L-band: 1570.42nm-1603.57nm;
对应频率为:190.90THz-186.95THz。
OptiX BWS 1600G在传输网络的地位
OptiX BWS 1600G OptiX OSN 9500 160 波 32 波
OTU 的基本功能
B1(B2), J0 字节的性能事 件和告警的监控
ITU-TG.691 ITU-TG.957 IEEE802 系列 SAN ATM 850nm/1310nm /1550nm
ITU-TG.692
ITU-TG.694.1 ITU-TG.709 FEC/AFEC ESC 功能 通道间隔 (50GHz/100GHz) NRZ/Super WDM 可调波长的OTU
2. ETHERNET2 6. F&f接口 10. F1接口 14. 子架电源滤波盒
3.CLKIN 7. Serial1 11.OAM接口 15. 公务电话接口
4. CLKOUT 8. Serial2 12. POWER1
OptiX BWS 1600G 子架的空气循环
子架接口区
导风板 空气输出口
单板区
ON
ON
ON
O FF
O FF
O FF
O FF
O FF
O FF
ALARM SERIAL
TEST
RUN PO W ER IN AL M SW 1 SW 2 SW 3
RUN POW ER IN AL M SW 1 SW 2 SW 3
RUN AL M
MU TE
PMU PDU
PDU
12
华为波分技术-光纤自动监控单元

10ns, 30ns, 100ns, 300ns, 1μs, 3μs, 10μs, 20μs
脉冲输出功率 距离精度
dBm m
≤20
±1m±5×10-5×选用的测试量程±取样点间距 (不包括群折射率设置的误差)
读出分辨率
dB
0.001
反射测量分辨率
dB±Βιβλιοθήκη .0线性度dB/dB ±0.05
群折射率
1.400~1.700
描述 运行状态指示灯 告警指示灯
硬件描述
接口说明
MWA-I单板的面板上共有 6个光接口。
面板接口 LIN1 OUT1 TS1 RS1 RFM1
RFM2
接口类型 LC
LC LC LC LC
LC
用途描述
主信道输入光口
主信道输出光口
业务波长输出光口,与 FIU单板输入光口连接 业务波长输入光口,与 FIU单板输出光口连接 光纤监测波长接入光口,与 FMU单板的 1路输出光 口连接
机械指标 功耗
表11-3 FMU单板机械指标
项目 单板尺寸 (PCB) 拉手条尺寸 重量
指标值 321.0 mm (长) x 218.5 mm (宽) x 2.0 mm (厚) 345.0 mm (高) x 114.0 mm (宽) 2.5 kg
表11-4 FMU单板功耗指标
单板名称 FMU
单板最大功耗(常温 25℃) 25.0 W
11.1.1 应用
DWDM节点可以是 OTM、OLA、OADM、OEQ或 REG。FMU单板发出测试光脉冲, 并对反射信号进行接收、采集、处理并上报,实时监控工作光纤的运行情况。单块 FMU 最多可监控 4路光纤。
FMU单板在 DWDM系统中的应用如图 11-1所示。
华为波分技术波长转换单元-性能指标参数

光线路码型
–
传输目标距离
km
光源类型
–
发送机在 S点的特 性
工作波长范围
nm
昀大平均发送功率 dBm
指标值
FC 100模块
FC 200模块
FC 100模块的指标值同 GE模块。 FC 200模块 的指标值同 SDH 2.5Gbit/s模块
项目
单位
昀小平均发送功率 dBm dB
指标值 FC 100模块
nm
FC 200模块
dB 表7-144 LOG单板波分侧定波长光接口指标
项目
通道间隔
光线路码型 发送机在 Sn点的特 性 昀大平均发送功率
昀小平均发送功率
昀小消光比 标称中心频率
单位 GHz -
dBm dBm dB THz
中心频率偏移 昀大-20dB谱宽 昀小边模抑制比 色散容纳值 眼图模框
GHz nm dB ps/nm -
不管是业务直通还是业务交叉,在网管上都需要配置才能通。
7.24.4 面板图
LOG单板的面板外观图如图 7-78所示。 图7-78 LOG面板外观图
指示灯说明
LOG单板的面板上共有两个指示灯。
指示灯
颜色
RUN
绿色
ALM
红色
注:详细的指示灯状态描述请参见附录 A。
描述 运行状态指示灯 告警指示灯
接口说明
在交叉方式下,CLIENT_SF,CLIENT_SD告警中的光口通道含义与直通方式不同, 例如上游站点 A单板 3光口 1通道业务失效,下游站点 B单板上报 2光口 1通道 CLIENT_SF告警。
因此,当单板上报 CLIENT_SF或者 CLIENT_SD告警时,首先应该查询上游站点 单板的交叉情况,找到信号的源,然后检测对应光口通道的客户信号状况,比如光 功率、光纤、光模块等是否正常,采取相应维修措施。
华为波分DWDM1600G系统时钟信道配置

TC054201 DWDM系统时钟信道配置ISSUE1.0光网络产品课程开发室引入z本课程将描述时钟传送链路的配置原则和方法z特别针对使用OptiX iManager T2000网管进行的配置操作予以详细的说明z另外还将介绍时钟出子网连接的配置方法学习目标z 明确时钟配置的思路z 掌握时钟配置的原则z具备使用网管独立进行时钟配置开局的能力学习完本课程您应该能够课程内容第一章时钟配置基本原则第二章网管配置说明第三章时钟出子网连接配置时钟配置基本原则一z TC1/TC2单板只能插在68板位采用时钟保护配置时原则上6板位为主用板采用1510nm波长8板位为备用板采用1625nm无保护时只允许配置68板位其中之一z必须先创建单板逻辑板位才能对其进行配置z在同一子架使用的TC1/TC2单板类型必须一致TC1和TC2不能混用也不允许TC1/TC2与SC1/SC2单板混用两者光路的数据帧格式不同无法互连z时钟工作路由配置与时钟保护组配置是时钟交叉在不同模式下的两种配置方式针对同一条时钟交叉连接不能同时使用时钟配置基本原则二z时钟保护组只有经过配置校验才能生效z不允许多个时钟保护组共用一个源时钟但一个时钟保护组和多个时钟工作路由可以共用一个源时钟z时钟保护组配置下主备板的西向输入时钟1~3可任意交叉到外部时钟输出1~3中的一个但不能交叉到4~6中东向输入时钟1~3可任意交叉到外部时钟输出4~6中的一个但不能交叉到1~3中主备用板配置均相同z时钟保护组倒换是以一路时钟为倒换单元的同时对于TC2单板只允许保护一侧的时钟即保护组配置了西向输入的时钟源就不允许东向输入时钟源的保护组z时钟保护倒换具有优先级高优先级的倒换命令不受低优先级倒换命令的影响低优先级倒换命令必须在没有高优先级倒换命令存在时才能动作课程内容第一章时钟配置基本原则第二章网管配置说明第三章时钟出子网连接配置网管配置说明一z左图为TC2所有输入输出时钟的完整编号如为TC1则没有东向输入输出时钟z此处对东西向的定义与SC1/SC2完全相同默认配置下西向对应光口1TM1/RM1东向对应光口2TM2/RM2z外接输入输出时钟口分别对应子架接口区的CLKIN1CLKIN3和CLKOUT1CLKOUT6网管配置说明二T2000网管中对时钟透明传输的配置有两个界面z时钟透传配置z时钟透传保护下面就分别针对这两个界面下的配置操作进行详细说明¾特别提醒进入配置项前请先创建TC1/TC2单板时钟透传配置——入口进入时钟透传配置界面可以看到以下三个选项卡内容z业务时钟输入属性z业务时钟输出属性z业务时钟工作路由下面就对这三个选项卡的配置内容进行讲解z 时钟输入模式2Mbit 还是2MHz zS1字节不可用自动上报使能状态当系统检测到时钟丢失时可以将S1字节设置为不可用这里就是配置此功能是否启动默认情况下禁止一般不需配置使能z时钟是否使用时钟是否使用的定义就是系统对该输入时钟是否监视配置对象包括线路输入时钟以及外接时钟因此在时钟传送链路的每个站点都需要配置此项目同时还可以查询如下内容z时钟存在状态即各个时钟输入口是否有时钟信号接入包括线路时钟以及外接时钟zS1字节输入时钟信号的S1字节所表达的时钟质量信息z时钟输出模式是业务时钟输出属性部分唯一的配置项用于配置时钟输出模式是2Mbit还是2MHz只针对外部时钟输出口因此只有在时钟传送链路的终端站点才需要该项配置时钟透传配置——业务时钟工作路由z根据时钟路由规划选择输入时钟源和输出时钟源后点击“”按钮则在工作路由中创建了相应的时钟工作路由“应用”之后即下发该配置无保护模式双发双收保护模式比较z无保护模式该模式下只允许6或8板位之一配置TC1/TC2因此也只需要针对一块TC1/TC2进行时钟路由配置z双发双收保护模式它与无保护模式配置的区别只体现在时钟路由配置上同时它也没有专用的保护配置模式就是通过业务时钟工作路由配置来实现z该模式下在68板位同时配置了TC1/TC2两板位的业务时钟工作路由配置是互斥的即配置6板位路由的同时软件会自动关闭8板位相应端口的路由配置另外6号板位时钟输出占用外部时钟输出1~3即子架接口区时钟输出口CLKOUT1~38号板位时钟输出占用外部时钟输出4~6即子架接口区时钟输出口CLKOUT4~6其中外部时钟输出1和42和53和6分别为三对对偶时钟输出口即外部时钟输出1和4输出的时钟信号是同源的时钟透传保护——入口z双发选收保护与双发双收保护的区别就在于用时钟保护组来代替业务时钟工作路由配置z时钟保护组的配置就在“时钟透传保护”中完成时钟透传保护——创建时钟保护组z保护组号取值范围1~255可以由网管从整个网络考虑进行统一分配但一个子架内最多只能配置3组时钟保护组z 主用板备用板默认6板位为主用8板位为备用z 源时钟源宿时钟源当源时钟源为西向输入1~3时宿时钟源只能是外部输出1~3当源时钟源为东向输入1~3时宿时钟源只能是外部输出4~6z 恢复模式恢复模式是控制保护组在主用通道信号恢复后是否倒换回主用通道默认为非恢复式z恢复时间恢复时间在恢复模式下主用通道信号恢复后保护组倒换回主用通道的等待时间默认600秒时钟透传保护——外部倒换z清除倒换清除手工下发的倒换命令恢复至主用通道再根据实际情况是否倒换z锁定倒换锁定当前保护倒换状态z强制倒换当恢复模式下只能强制倒换到备用通道非恢复模式下可以强制倒换到主用备用通道z人工倒换当恢复模式下只能强制倒换到备用通道非恢复模式下可以强制倒换到主用备用通道z如上图还可以查询保护组工作状态课程内容第一章时钟配置基本原则第二章网管配置说明第三章时钟出子网连接配置时钟出子网连接z当两个网络的TC1/TC2单板无光纤连接而又要求它们之间能够穿通时钟信号时就需要采用时钟出子网连接的配置方式最常见的应用就是在三OTM系统中z若A B之间需要建立AÆB的出子网连接配置步骤如下9用一根带有SMB型直母接头电缆线将A的某一空闲时钟输出口与B的某一空闲时钟输入口相连9在A配置一条从线路输入时钟至空闲时钟输出口的时钟路由9在B配置一条从空闲时钟输入口至线路输出时钟的时钟路由总结z本课程强调了时钟传送链路配置的基本原则和方法z特别针对T2000网管下的时钟配置进行了详细的描述z还介绍了时钟出子网连接的配置方法。
OptiX BWS1600G产品介绍

在AGC模式下,系统同时采用自动功率控制ALC (Automatic Level
Control )功能,这种情况下某个光放输入功率下降,但其输出功率和下 游其他放大器的输入输出功率不变。
ALC功能简介
线路衰减增加
功率下降
功率下降
功率下降
未使用ALC功能的系统光功率控制示意图
线路衰减增加 输入功率下降 输出功率不变
止光纤暴露在外面对人体特别是眼睛造成伤害
APR (Automatic Power Reduction)和重启动功能,华为公司统一命名为:
T1
R2
R2光信号
R2 RLOS R1
T2
T2光信号 500ms
OLA1
OLA2
T=0
RLOS确认
RLOS告警 RLOS告警 持续500ms 持续700ms 执行IPA功能 完成功率减少
560 G.652 G.655
1600 G.652 G.655
2000 G.652 G.655
400
640 G.652 G.655
系统适用光纤
G.653
1600G VI型-IX型系统传输容量
类型 分类项目 VI型 VII型 VIII型 IX型
系统最大容量
C400G
C100G
C480G
C960G
C1600G
当MCA板与接收端监控信道板不在同一子架,VMUX板与发送端监控
板不在同一子架上时,需要使用Ethernet2口传送协议帧。 配套版本:主机软件 5.08.01.31及以上 网管: T2000V1R5及以上
小结
本节我们主要讲解了:
1600G V1R1的主要特性
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E2LQS
SSE1LQS基础上增加支持 电源备份(已经停产)
E1LGS
单路GE和单路STM-1/4汇 聚波长转换板(已经停 产)
E2LGS E1AP4
SSE1LGS基础上增加支持 电源备份(已经停产) 切换到E1LQM
√
√
新增
√
E1AP8
路任意协议业务汇聚板 (已经停产)
E1AS8
8路STM-1/4汇聚板(已经 停产)
度的ROADM组网;
E1WSM9 WSD9/WSM9单板可以实现
100GHz间隔的40个波长9
方向的调度或者上下的选
使用WSS技术,实现多维
度的ROADM组网;
E1WSD9 WSD9/WSM9单板可以实现
100GHz间隔的40个波长9
方向的调度或者上下的选
使用WSS技术,实现多维
度的ROADM组网;
E6SCC
主控功能和公务合一的单 板,1600A专用
E1M32
与E2M32互为替代,以后 发货全部采用E2M32
新增
√
√
E2M32
新增
√
√
E1D32
与E2D32互为替代,以后发 货全部E2D32
新增
√
√
E2D32
新增
√
√
71DXF 没有用过,只用于
√
E1V32
用于ULH系统中,实现功率 均衡,通道默认插损为3dB
√
√
√
新增
√
E1LWX
24M~2.7G任意速率业务 Transponder(已经停
√
√
√
新增
√
E2LWM
STM-1/4/16多速率 Transponder
E2LWX
24M~2.7G任意速率业务 Transponder
E2LWMR
STM-1/4/16多速率中继 单板
E2LWXR
24M~2.7G任意速率业务中 继单板
SSE4TRC SSE4TRC单板的中继单板
SSE5LWC
STM-16业务 Transponder,开销处理 满足G.975要求,客户侧 支持SFP
SSE5TRC SSE5TRC单板的中继单板
2.5G OTU
E2LWC1 E2TRC1
STM-16业务 Transponder,开销处理 E2LWC1中继板
LWFS
支持DRZ特性,DRZ在传输
能力上覆盖CRZ单板,支
持tunable特性,
E1LRF/SS E1LWF/SSE1LWFS中继单 E1LRFS 板,使用FEC(已经停
E2LWF/SSE2LWFS中继单 板,使用FEC
E2LRF/SS E2LRFS
支持DRZ特性,DRZ在传输 能力上覆盖CRZ单板,支
E4LWF/E4 LWFS
在SSE3LWF/SSE3LWFS基础 上客户侧支持可插拔10G XFP模块,不支持CRZ
E5LWF(MS A+XFP) E3LBE(MS A+XFP)
在SSE1TMR/SSE1TMRS单板
E2TMR/E2 TMRS
基础上增加11.1G速率的 支持(仅限于DRZ模块, NRZ模块不支持);不支持
方式3:10GE LAN比特流
透传,采用7% FEC/AFEC
编码,线路速率为
11.1Gbps,复用路径10GE
LAN->OPU2v->ODU2v-
E2LBF/SS E2LBFS
E1LBF/SSE1LBFS基础上支 持NRZ 11.1Gbps速率工作 模式
E1OCU/E1 4路STM-16同步复用单板
基于WB技术的ROADM单
E2DWC 板,100G间隔偶数波,支
持扩展波段
E1EDWC 50G间隔
E1MR2 采用功率检测
E2MR2 2波OADM单板
√
√
√
新增
√
E1MB2 4波OADM单板
√
新增
√
RMU9 E1WSMD4
基于滤波器技术的ROADM 合波板,与E1WSD9单板配 合使用。
4维,收发合一
支持DRZ特性,DRZ在传输 能力上覆盖CRZ单板,支 持tunable特性,
E2LWF02? 通过软件适配,支持G.975
(71LWF1 协议(10.66G),主要用于
)
维护老的TWF/RWF
STM-64业务接入
transponder,波分侧使
用AFEC,可以设置为
FEC,支持G.709协议
E3LWF/E3
E1AP8T 切换到E1LQM
E1FCE
带拉远功能的2×FC100或 者1×FC200汇聚板
E1FCET
E1EC8S 切换到E1LQM
E1EC8D 切换到E1LQM
E1AP8D 切换到E1LQM
E1FCED
E1LQM
4路任意速率(100M~ 2.5G)汇聚单板
E1LQMD
5G E1LQG 4路GE汇聚单板
√
不能与E1/2LWC替代,不
E3LWC 作为发货主流。只是消耗 新增
√
库存。
E1TRC
E1LWC的中继单板(已经 停产)
√
√
新增
√
E2TRC
E2LWC的中继单板(已经 停产)
√
不能与E1/2TRC替代,不
E3TRC 作为发货主流。只是消耗 新增
√
√
库存。
SSE4LWC 功能与SSE2LWC单板相同
新增
√
M16,D16
E1M40 40波合波单板
新增
√
E1D40
E1V40 M08 D08
40波分波单板
通道衰减可调的40波合波 单板
E2M40+M08的48波合波方 案(已经停产) E2D40+D08的48波分波方 案(已经停产)
新增
√
新增
√
E2M40 合分波
E2M40+M08的48波合波方 案(已经停产)
合分波
E2D40
E2D40+D08的48波分波方 案(已经停产)
E1V48
通道衰减可调的48波合波 器,包括25GHz间隔4种
E1M48
48波合波器,包括25GHz 间隔4种
E1D48
48波分波器,包括25GHz 间隔4种
Interleaver单板,包含单
E1ITL
模块,双模块两种;只包 含100G间隔到50G间隔的
LW40
40G IMX4
E1OAU 停止开发,无发货
C波段光功率放大器(已
E2OAUC03 经停产)。E2OAUC03是标 E2OAUC04 准型放大器,E2OAUC04是
√
Raman增止开发,无发货 停止开发,无发货
E2OBU01
(20dB) C波段光放大器-BA(已经 E2OBU03 停产)
E3TMX/TM XS
MSA接口
4路STM-16,OTU1异步复
用单板,支持2.5G ADM
E1ETMX/S SE1ETMXS
(需要1600GV1R4子架支 持),支持WXCP保护,客 户侧/波分侧环回功能。
相对于TMX/TMXS从双槽位
变成了单槽位。
E2ETMX(M SA)
V1R6开发
8×GE,8× FC100/FICON,4× FC200/FICON Express复
产品版本 产品版本 产品版本 产品版本 产品版本
单板名称 说明
320GV3R3
320GV3R4
610GV1R3
1600GV1R 1B1
1600GV1R 1B2
E1SCC
主控功能和公务合一的单 板
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新增
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E1SCE
相对于SSE1SCC只提供主 控功能,不提供公务功能
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新增
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主控
E2SCC02
主控功能和公务合一的单 板。SSE2SCC02增加了 Flash,RAM容量,支持 OptiX BWS 1600GV100R004及以后版 本的IP OVER DCC,SNMP 等特性,并增加CF卡,提
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新增
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E1TMR/TM RS
支持DRZ特性,DRZ在传输 能力上覆盖CRZ单板,支 持tunable特性,
10G OTU
10GE LAN业务
E1LBE/LB 支持DRZ特性,DRZ在传输
ES
能力上覆盖CRZ单板,支
持tunable特性,
E2LBE/LB ES
在E1LBE/LBES基础上客户 侧支持可插拔的10G XFP;不支持CRZ
E1TWF E1RWF E1TRF
新增
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新增
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新增
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E1LWF/SS E1LWFS
STM-64业务接入 transponder,波分侧使 用FEC(已经停产)
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新增
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STM-64业务接入 transponder,波分侧使 用FEC,支持G.709协议, 支持OTU集中电源保护 E2LWF/SS E2LWFS
E4LDG
在E3LDG基础上更改设 计,与E1FDG共用PCB
E5LDG
与SSE4LDG,SSE3LDG功能 特性相同
E1FDG E2FDG
2路GE汇聚单板(带FEC)
2路GE汇聚单板(带 FEC),与SSE1FDG功能特 性相同
2.5G TMUX E1LQS
4xSTM-1/4汇聚波长转换 单板(已经停产)
E1LOG/LO GS
支持DRZ特性,DRZ在传输 能力上覆盖CRZ单板,支 持tunable特性,