华为OptiX2500+高培手册(光网络规划概述)
OptiX-2500+(Metro3000)-V100R009-系统产品介绍

OptiX 2500+(Metro3000) STM-16 MADM/MSTP 光传输系统产品介绍V100R009目录1 特点 (1)1.1 接口 (1)1.2 交叉能力 (3)1.3 组网和保护 (3)2 单板 (5)2.1 单板类型 (5)2.2 单板板位 (6)3 组网应用 (10)3.1 业务的基本组网 (10)3.2 ATM业务传输的基本组网 (13)3.3 以太网业务的基本组网 (14)4 设备硬件 (16)4.1 机柜 (16)4.2 子架 (17)1 特点OptiX 2500+(Metro3000)STM-16 MADM/MSTP光传输系统(以下简称OptiX2500+(Metro3000))设备是华为技术有限公司根据城域传输网的现状和未来发展趋势而推出的多业务传送平台(MSTP)设备。
该设备将SDH/ATM/以太网/DWDM技术融为一体;不但具有SDH设备灵活的组网和业务调度能力(MADM),而且通过对数据业务的二层处理,实现对ATM/以太网业务的接入、处理、传送和调度,在单台设备上实现话音、数据等多种业务的传输和处理。
OptiX 2500+(Metro3000)设备继承了华为技术有限公司OptiX系列光传输设备的优点,具有巨大的交叉容量、丰富的支路接入能力和优良的性能指标。
该设备充分吸收了华为技术有限公司在SDH领域内的科研成果和数据通信产品开发方面的经验,开发并使用了一系列拥有自主知识产权的ASIC芯片,提高了设备的集成度,该设备具有如下特点接口。
1.1 接口1. SDH接口OptiX 2500+(Metro3000)可提供的SDH接口单元包括STM-1电接口、STM-1光接口、STM-4光接口和STM-16光接口。
对于STM-16级别业务,提供基于ITU-T建议的I-16、S-16.1、S-16.2、L-16.1、L-16.2光接口;通过EDFA提供ITU-T建议的V-16.2、U-16.2光接口;提供可无中继传输90km的Le-16.2光接口,满足各种传输距离的要求。
基于华为Optix2500+光传输网络的实现与分析毕业设计

基于华为Optix2500+光传输网络的实现与分析毕业设计摘要:由于网络迅速发展,迫切需要快速增加传输带宽,而SDH光传输网络可较好的解决这一问题,并且SDH光传输网络有许多传统PDH网络无法比拟的优势。
它不仅可以应用在所有传统的电信领域,还可能使电信网络结构演变成为一个同一网络。
因此,我们有必要研究SDH原理及SDH光传输网络的组网技术。
Optix SDH系列传输铲平的常用命令行和命令行的批处理文件,会给我们的开局调试、日常维护带来很大的方便。
而Optix 2500+是光同步传输设备,SDH设备的一种,是华为技术有限公司的Optix系列产品之一。
在此次研究过程中,我们首先阐述了当前光传输网的发展历程;然后研究了SDH原理基本理论,包括帧结构、传输速率、复用结构和网络类型;然后介绍了新一代传输设备华为Optix 2500+的硬件结构;最后研究了基于华为Optix 2500+ 光传输设备进行的各种组网方式的实现与分析。
因此,通过该设备的各种组网方式的实现与分析,最终充分理解SDH传输网组网技术,并且深刻感受到SDH组网有很强的应用价值。
SDH传输网在未来一段时期必将发挥更大作用。
关键词:光传输网、SDH原理、Optix 2500+Abstract:With the rapid development of the network, a fast growth in the bandwidth of transport network is needed.SDH transport network is able to deal with such problem.further, SDH transport network has many advantages which can not be found in the traditional PDH network, such network can be deployed not only in the realm of traditional telecommunications but can make the networks in to a whole one. Therefore, it is necessary for us to research the principle of SDH and SDH optical transmission network technology. The Optix SDH series transmit leveled the common command line and command-line batch file that will give our start commissioning, routine maintenance a great deal of convenience. The Optix 2500+ synchronous opticaltransmission equipment, SDH equipment a Optix series products of Huawei Technologies Co., Ltd.In the course of the study, the paper firstly told us the current development of optical transmission network.Then it explained us the principle of SDH basic theory, including the frame structure, the transmission rate, multiplexing structure and network type. Then the paper introduced us the hardware structurea of the new generation of transmission equipment -- Huawei Optix 2500+.At last,the paper told us the research and analysis of all kinds of optical transmission network base on the Huawei Optix 2500+ optical transmission equipment。
华为OptiX2500+高培手册(光网络规划概述)

附录二光网络规划概述.术语定义局点:纯粹的地理概念,用户机房所在地的地理称谓,局点的命名尊重用户的称谓;站点:对于SDH:主子架与该主子架所带出的扩展子架的联合体;WDM站点/模块:多个BWS 320G子架组成的WDM功能实体,模块是组网图的基本元素,WDM模块类型包括四种:OTM(包括n*OTM)、OADM、OLA、REG;网元:一个子架就是一个网元,网元是基本拓扑图的基本元素;子架网元:在网管中,BWS320G子架称为子架网元,BWS 320G的子架从物理上讲都是相同的,从功能上分为光集成子架(OIS),光转发子架(OCS),光线路放大子架(OAS);业务级别:基本拓扑的最高线路速率,业务级别包括: 155M(STM-1)、622M(STM-4)、2500M(STM-16)、10G(STM-64);业务方向:在基本拓扑中,网元之间(或站点之间)的业务流向,分为单向业务、双向业务、广播业务;一致路由:传输网络中两个站点A、B,A到B的业务和B到A的业务物理路径相同,称为一致路由;分离路由:传输网络中两个站点A、B,A到B的业务和B到A的业务物理路径不同,称为分离路由;双向业务:我们称一致路由的业务为双向业务;单向业务:我们称分离路由的业务为单向业务;广播业务:同时向所有接收站发送信息包的通讯方式,总线式,一点发,多点收,主要面向广电用户;主环方向:一般的,面对机柜将机柜左侧的(单光口)光板定义为西向板位,将机柜右侧的(单光口)光板定义为东向光板,对于多光口光板,一般的,我们定义上光口为西向,下光口为东向。
西收东发的方向即为主环方向。
在网络拓扑中也可以理解为上游站东向板位(或光口)指向下游站西向板位(或光口)的方向;相邻站:在网络中与一个站有直接线路连接关系的站点称为该站的相邻站点;拓扑上游站:连接一个站西向线路板位(或光口)的相邻站点称为该站点的拓扑上游站;拓扑下游站:连接一个站东向线路板位(或光口)的相邻站点称为该站点的拓扑下游站;上游站点:针对本站接收的某一个特定的信号而言的,此信号可以是某一个2M业务信号,也可以是ECC信号、公务信号等。
OptiX OSN2500概述

OptiX OSN2500概述产品定位OptiX OSN2500是华为公司开发的新一代智能光传输设备,可实现在同一个平台上高效地传送语音和数据业务。
OptiX OSN2500支持STM-1/STM-4/STM-16/级别的链形、环形、环相切、环相交、环带链、双环互通方式、枢纽形和Mesh网等网络拓扑。
支持TM(Terminal Multiplexer)、ADM(Add/Drop Multiplexer)、MADM(Multiple Add/Drop Multiplexer)网元类型的配置和它们的混合配置。
可以与华为OSN系列设备、DWDM系列设备和Metro系列设备对接,构建完整的传输网络解决方案。
支持的技术融合了以下技术:•SDH(Synchronous Digital Hierarchy)•PDH(Plesiochronous Digital Hierarchy)•Ethernet•RPR(Resilient Packet Ring)•ATM(Asynchronous Transfer Mode)•SAN(Storage Area Network)•WDM(Wavelength Division Multiplexing)•DDN(Digital Data Network)•ASON(Automatically Switched Optical Network)•Microwave Technology设备外形OptiX OSN 2500子架采用单层子架结构,分为处理板槽位区、接口板槽位区、辅助接口区、电源区和风扇区。
1.辅助接口区2.接口板槽位区3.处理板槽位区4.电源区5.风扇区各部分功能如下:•辅助接口区:引出告警接口、公务电话接口、管理和维护接口、时钟接口等。
•接口板槽位区:安插OptiX OSN2500的支路接口板和以太网接口板。
•处理板槽位区:安插OptiX OSN2500的线路、支路和以太网信号处理板、系统辅助处理板和交叉时钟主控板。
华为OptiX OSN2500产品资料

华为OptiX OSN2500产品资料OptiX OSN2500智能光传输系统是继承了MSTP技术的全部特点,与传统SDH、MSTP 网络保持兼容,融SDH、PDH、Ethernet、WDM、ATM、ESCON、FC/FICON、DVB-ASI(Digital Video Broadcast-Asynchronous Serial Interface)、RPR等技术为一体的新一代2.5G/622M多业务光传输平台(MSTP),主要应用在城域网络中的汇聚与接入层。
OptiX OSN2500特点高集成度OptiX OSN2500子架集成度:子架尺寸为472mm(高)×447mm(宽)×295mm(深),5~7板位支持板位拆分,拆分前9个业务板位、拆分后12个业务板位,8个接口板位。
大容量调度具备高阶60G交叉能力,低阶20G交叉能力。
强组网能力支持Mesh组网,网络节点即插即用支持在线任意速率升级和扩容支持链、环、相交环、相切环等多种SDH组网拓扑单子架可实现2×STM-16四纤环或4×STM-16二纤环或8×STM-4四纤环或12×STM-4二纤环完善的网络生存机制ASON保护支持分布式可恢复重路由保护;提供5类更细化的业务保护方案,根据不同SLA 提供:钻石级、金级、银级、铜级、铁级业务。
SDH保护支持2F/4F MSP、1+1/1:N MSP 、SNCP、DNI、SNCTP/SNCMP、共享光纤虚拟路径保护等。
数据业务保护:支持以太业务RPR环网保护,RSTP生成树保护;支持ATM业务VP-RING/VC-RING 环网保护。
完备的设备保护机制智能控制单元保护支持主控1+1热备份保护。
关键单元保护支持关键单元如交叉、时钟1+1热备份保护。
电源保护不仅实现对系统电源的1+1热备份保护,并实现对设备上所有单板的二次电源进行分散式供电,集中式备份的保护。
华为OSN系列产品光传输距离配置说明

华为OSN系列产品光传输距离配置说明OSN系列产品光传输距离配置说明(OptiX OSN 3500/2500/1500系统)华为技术有限公司二零零四年九月目录1 概述 (3)2 光传输距离配置说明 (3)2.1 STM-16线路光板组网能力 (3)2.1.1 0~2km (3)2.1.2 2~15km (3)2.1.3 15~40km (3)2.1.4 40~80km (4)2.1.5 80~100km (4)2.1.6 100~140km (4)2.1.7 140~170km (4)2.1.8 2.5G定波长彩色光口 (5)2.2 STM-64线路光板组网能力 (5)2.2.1 0~2km (5)2.2.2 2~40km (6)2.2.3 40~80km (6)2.2.4 80~120km (7)2.2.5 10G定波长彩色光口 (7)1概述本文主要阐述OSN3500/2500/1500产品采用STM-16,STM-64组网时的传输距离配置能力。
2光传输距离配置说明2.1STM-16线路光板组网能力2.1.10~2km光口类型为I-16 使用I-16光口线路板SL16A单板,波长1310nm。
配置光路图如图1所示图1 STM-16 0~2公里G.652传输光纤的系统配置2.1.22~15km光口类型为S-16.1 使用S-16.1光口线路板SL16A单板,波长1310nm。
配置光路图如图2所示图2 STM-16 2~15公里G.652传输光纤的系统配置2.1.315~40km光口类型为L-16.1 使用L-16.1光口线路板SL16A单板,波长1310nm。
配置光路图如图3所示图3 STM-16 15~40公里G.652传输光纤的系统配置2.1.440~80km光口类型为L-16.2 使用L-16.2光口线路板SL16A单板(色散容限为1600ps/nm),波长1550nm。
配置光路图如图4所示图4 STM-16 40~80公里G.652传输光纤的系统配置2.1.580~100km光口类型为L-16.2JE 使用L-16.2JE光口线路板SL16单板(色散容限为3400ps/nm),波长1550nm。
OptiX 2500+(Metro3000) -学习内容

01-第1章系统概述.pdf1、1.1 引言OptiX 2500+(Metro3000)系统是华为技术有限公司开发的支持ATM/IP 等宽带业务的STM-16 多业务光传输系统,具有大容量的交叉连接矩阵和多系统的配置能力,可接入各种级别的SDH 业务;在统一的平台上实现多业务的传输,通过ATM/IP 层处理,实现业务的汇聚;能够方便地实现传输网络的业务调度和带宽管理,可应用于各种层次的网络,目前主要适用于省内干线网和较复杂、要求较高的本地中继网,如图1-1 所示。
2、1.2 系统结构:3、2.1 网元结构网元可配置为分插复用器ADM 终端复用器TM 和中继器REG02-第2章系统功能.pdf1、2 功能单元描述:2、2.2.1 SDH 接口单元:OptiX 2500+(Metro3000)可提供的SDH 接口单元包括STM-16 光接口、STM-4光接口、STM-1 光接口和STM-1 电接口。
3、2.2.2 PDH 接口单元:OptiX 2500+(Metro3000)提供了丰富的具备PDH 接口的IU 接口单元,如T1、E1、E3、T3 等PDH 电接口系列。
所有这些接口单元均可以按照其接口类型在子架的IU1~IU4、IU9~IU12 中的相应板位接入,当用作设备保护的冗余单元时,从IUP 或IU1/P 板位接入。
4、2.2.4 ATM 业务接入单元:OptiX 2500+(Metro3000)设备提供ATM 业务接入功能,可以通过单模/多模光纤接入ATM 交换机和ATM 接入设备的业务,并进行ATM 层处理,支持带宽管理、业务汇聚、环路带宽共享以及保护倒换等电信级应用。
5、2.2.5 以太网接口单元:OptiX 2500+(Metro3000)设备提供以太网业务接入、带宽管理和以太业务汇聚等功能。
支持局域网用户的互连,提供以太网业务透明传输能力,将10M/100M以太网业务转换成VC12 业务在SDH 网络上进行传送。
华为OptiX OSN2500光端机数据特性

华为OptiX OSN2500光端机数据特性华为OptiX OSN2500数据特性包括以太网特性、RPR特性、ATM特性、SAN/Video 特性和DDN特性。
以太网特性:在基于EoSDH技术和EoPDH技术的基础上,该设备可实现以太网业务在SDH或PDH网络上的灵活传输。
EoSDH技术即Ethernet over SDH,实现了以太网业务的点到点、点到多点、多点到多点的传输。
以太网业务在SDH网络中,可实现透传。
EoPDH技术即Ethernet over PDH,解决了原FE信号需多次转换才能在PDH网络中传送的现状,让FE信号在PDH网络中的透传得以实现。
RPR特性:OSN2500的弹性分组环RPR(Resilient Packet Ring)适用于环形拓扑,并且能够从断纤和链路故障中快速恢复以太网业务。
ATM特性:OptiX OSN2500支持ATM over SDH,实现方式是通过ATM业务处理板,在发送端将语音,数据、视频等封装到定长的ATM信号中,在SDH虚通路上进行高速传送;在接收端,再通过ATM业务处理板,将ATM信号还原。
该设备还支持独占带宽的ATM业务、共享带宽的ATM业务和IMA业务。
DDN特性:OptiX OSN2500的DDN特性包括单板功能和业务应用。
即可通过N1DX1、N1DXA处理板和N1DM12接口板,提供DDN业务接入、处理。
在该设备中配置DDN业务接入和汇聚单板,可以使SDH网络具备接入和调度DDN业务的能力。
SAN/Video特性:华为光端机OSN2500可提供了一种多业务透明传输处理板,即MST4单板,实现FC(Fiber Channel)、FICON(Fiber Connection)、ESCON(Enterprise Systems Connection)和DVB-ASI(Digital Video Broadcast – Asynchronous Serial Interface)业务的接入和透明传输。
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附录二光网络规划概述1.1.术语定义局点:纯粹的地理概念,用户机房所在地的地理称谓,局点的命名尊重用户的称谓;站点:对于SDH:主子架与该主子架所带出的扩展子架的联合体;WDM站点/模块:多个BWS 320G子架组成的WDM功能实体,模块是组网图的基本元素,WDM模块类型包括四种:OTM(包括n*OTM)、OADM、OLA、REG;网元:一个子架就是一个网元,网元是基本拓扑图的基本元素;子架网元:在网管中,BWS320G子架称为子架网元,BWS 320G的子架从物理上讲都是相同的,从功能上分为光集成子架(OIS),光转发子架(OCS),光线路放大子架(OAS);业务级别:基本拓扑的最高线路速率,业务级别包括:155M(STM-1)、622M(STM-4)、2500M(STM-16)、10G(STM-64);业务方向:在基本拓扑中,网元之间(或站点之间)的业务流向,分为单向业务、双向业务、广播业务;一致路由:传输网络中两个站点A、B,A到B的业务和B到A的业务物理路径相同,称为一致路由;分离路由:传输网络中两个站点A、B,A到B的业务和B到A的业务物理路径不同,称为分离路由;双向业务:我们称一致路由的业务为双向业务;单向业务:我们称分离路由的业务为单向业务;广播业务:同时向所有接收站发送信息包的通讯方式,总线式,一点发,多点收,主要面向广电用户;主环方向:一般的,面对机柜将机柜左侧的(单光口)光板定义为西向板位,将机柜右侧的(单光口)光板定义为东向光板,对于多光口光板,一般的,我们定义上光口为西向,下光口为东向。
西收东发的方向即为主环方向。
在网络拓扑中也可以理解为上游站东向板位(或光口)指向下游站西向板位(或光口)的方向;相邻站:在网络中与一个站有直接线路连接关系的站点称为该站的相邻站点;拓扑上游站:连接一个站西向线路板位(或光口)的相邻站点称为该站点的拓扑上游站;拓扑下游站:连接一个站东向线路板位(或光口)的相邻站点称为该站点的拓扑下游站;上游站点:针对本站接收的某一个特定的信号而言的,此信号可以是某一个2M业务信号,也可以是ECC信号、公务信号等。
对于本站接收的信号,发送此信号的站点以及中间信号穿通的站点都称之为“针对该单向信号的本站的上游站”;下游站:此术语一般和“上游站”术语成对使用。
对于本站发送的某一个信号,最终接收此信号的站点以及中间信号穿通的站点都称之为“针对该单向信号的本站的下游站”;相邻网元:在网络中与一个网元有直接线路连接关系的网元称为该网元的相邻网元;对端站:对于某个业务,该业务的源/宿站点为别为A、B两站点时,我们称(对于该业务)A为B的对端站,或B为A的对端站;对端网元:对于某个业务,该业务的源/宿网元为别为A、B两网元时,我们称(对于该业务)A为B的对端网元,或B为A的对端网元;ECC通道:嵌入控制通路,用于各网元间的通信功能,支持网络管理;DCC通道:是ECC通道的物理表现形式。
通过协议,逻辑控制就形成了用于网元间互相通信的ECC通道。
1.2 光传输网络规划原则与分层思想SDH标准的制订使光传输系统已不再只是针对光通信设备的规范,而是引入了光网络的概念。
SDH从复用技术上讲是TDM方式,无法充分利用光纤的带宽资源,DWDM则有效解决了这一瓶颈。
需要说明的是:SDH和DWDM并不是相互排斥的,在组网时更重要的是根据网络地位和业务需要选择一个技术、性能、价格相对最为合理的光网络,一方面提高光纤网络容量,另一方面提高网络的业务接入容量。
在规划网络时首先要有分级分层的思想:“分级”——从业务管理的角度来看:光传输网分为:一级干线(国家级干线)、二级干线(省级干线)、本地层传输网、接入层传输网;“分层”——从传送技术和业务承载关系上来讲分为物理层、传送层和业务层,每层建筑在下层之上,屏蔽底层信息。
尤其是DWDM和SDH混合组网时,分层的思想尤为重要。
例如DWDM网络,假如DWDM的业务接口为SDH和IP,那么这时光纤光缆相对于DWDM就相当是物理层,DWDM相对于SDH就相当是传送层,SDH和IP相对与DWDM就相当于业务层。
如果是一个SDH网络,那么PDH业务相对于SDH有相当与业务层,SDH就相当与传送层。
有了分层的思想就不会产生用一张组网图把一个DWDM+SDH工程的组网关系画得很清楚的想法了。
它们就不在一个层中,每个层的的设计要点是不一样的,网络要素也是不一样的,工程师在进行SDH工程的时候,见过用户将光缆路由图与SDH网络图画在一张图上而且两者都画的很清楚的吗?——道理是一样的,进行网络设计时,首先就是要根据用户网络地位、级别、业务建设需求、光缆资源,将传送网分层,确定层与层之间的对接关系,然后分层设计。
对于DWDM,可以继续分层:光复用段、光再生段、光中继段:光复用段:有业务上下的段层,对应SDH的再生段,就是指OTM之间、OTM与OADM、OADM之间的段层;光再生段:经过3R信号处理的段层,就是指OTM与REG、或者REG与REG之间的段层;光中继段:经过光放大处理的段层,就是指OTM/OADM/REG与OLA之间,或者OLA之间的段层;对于SDH,也可以继续分层为:再生段(RS)、复用段(MS)、高阶通道层(HP)、低阶通道层(LP)。
对于传统窄带网络的传输网,目前的规划建议如下:一级干线采用DWDM(32波)+10GSDH的方式;对于二级干线采用DWDM+10GSDH+2.5GSDH的方式,对于本地网采用2.5GSDH(汇接点可以采用10GSDH),对于接入层采用155/622SDH(汇接点可以采用2.5SDH)。
对于宽带传输网,业界没有完全统一的认识,IP over ATM、IP over SDH 、IPover DWDM等方式也各有优缺点。
目前华为的城域多业务传送平台的具体实现为Metro设备。
分层设计的思想仍然适用:对于城域骨干层采用Metro6100(IP/ATM/SDH over DWDM),对于城域汇接层采用Metro6100 (PDH/IP/ATMover DWDM)或者Metro 3000/3100 (PDH/IP/ATM over SDH),对于城域接入层可采用Metro 3000/3100或者Metro 1000/1100。
1.3 DWDM组网规划DWDM组网规划主要考虑三方面:一、根据现有光缆资源、网络地位确定组网方式;二、传输受限距离与光网络再生端、中继端规划;三、根据业务容量规划上下波数;1.3.1 拓扑方式OptiX BWS 320G最基本的组网方式为点到点方式及链形组网方式,由这两种方式可组合出星形,环形等较复杂的网络形式。
点到点组网是目前DWDM设备组网最普谝的一种方式。
它不需要OADM设备,只由DWDM 光终端复用设备和光线路放大设备组成。
在本地网和干线网的情况,当光分插复用设备上下波长时,有些业务可能还需要继续往另外的方向传输,推荐使用链型组网。
在城域网的应用中,根据需要可以由DWDM的光分插复用设备构成环形网。
环形网一般都是由SDH自己进行通道环或复用段保护,DWDM设备没有必要提供另外的保护。
但也可以根据用户需要进行波长保护。
1.3.2. 关于传输受限距离与再生端/中继端规划限制光纤系统传输的三个因素:衰耗、色散和光信噪比(事实上还包含光纤非线性等其他因素的影响)。
因此,在网络设计时要考虑色散,功率衰耗和光信噪比(OSNR)三方面的因素,具体的:色散的解决办法:采用高色散容限的光源(比如EML激光器、M-Z外调制激光器)。
衰耗的解决办法:在光纤线路中使用掺饵光纤放大器(EDFA)。
信噪比(OSNR):光放大器的级联使光ASE噪声累积,导致光信噪比(OSNR)降低,光信噪比降低到一定程度后将严重危害系统的性能值(灵敏度降低)、通过优化网络参数来解决。
考虑光源的色散受限距离,划分网络的再生段,选择合适的OTU单板。
考虑光放大器功率,划分网络的光中继段,选择合适的EDFA板。
1.3.2.1 色散预算色散受限距离=(色散容限/色散系数)+DCM补偿-(10~30)(确保系统有10~30公里冗余度)色散容限:OptiX BWS 320G系统目前提供光发送端波长转换板(TWD/TWF 板)的色散容限为700ps/nm,若在G.652光纤中传输,其色散系数为17ps/nm.km,考虑到系统的冗余度10~30km,无补偿最大传输距离L=700/17-(10~30)=10~30km。
也就是说:系统传输距离超过30km时就必须加入DCM(色散补偿光纤)进行补偿;同理,若在G.655光纤中传输,其色散系数为6ps/nm.km,无补偿最大传输距离L=700/6=117km,考虑余量后,传输距离超过100km时必须加入DCM补偿。
色散系数:G.652光纤在1550nm波长的色散系数为17ps/nm.km;G.655光纤在1550nm波长的色散系数为6ps/nm.km。
DCM(色散补偿模块)补偿:可以按照实际补偿距离分为四种不同规格的色散补偿器:DCM(20)20km补偿器、DCM(40)40km补偿器、DCM(60)60km补偿器、DCM(80)80km补偿器。
下面分4种情况说明:A: 如采用无FEC功能的集成式系统和G.652光纤:满足四种规格的组网:计算公式为:DCM ?L-[(色散容限/色散系数)-(10~30)]=L-[(700/17)-(10~30)]=L-(10~30)(1)1×29dB(目标距离105km)DCM?L-(10~30)=105-(10~30)=75~95km 选DCM(80)(2)2×27dB(目标距离98km×2)DCM?L-(10~30)=196-(10~30)=166~186km建议选DCM(80)+DCM(60)+DCM(40)=180(3)3×25dB系统(目标距离3×90km)DCM?L-(10~30)=270-(10~30)=240~260km建议选DCM(80)+DCM(80)+DCM(80)=240(4)4×22dB系统(目标距离4×80km)DCM?L-(10~30)=320-(10~30)=290~310km建议选DCM(80)+DCM(80)+DCM(80)+DCM(60)=300B: 如采用无FEC功能的集成式系统和G.655光纤:注:首先将G.655折算成G.652长度:Lx=L×(6ps/17ps)(1)1×29dB(目标距离105km)DCM?Lx-(10~30)=37.1-(10~30)=7.1~27.1 建议使用DCM(20)(2)2×27dB(目标距离98km×2)DCM?Lx-(10~30)=69.2-(10~30)=39.2~59.2km 建议使用DCM(40)(3)3×25dB系统(目标距离3×90km)DCM?Lx-(10~30)=95.3-(10~30)=65.3~85.3km 建议使用DCM(80)(4)4×22dB系统(目标距离4×80km)DCM?Lx-(10~30)=113-(10~30)=83~103km 建议使用DCM(60)+DCM(40) C: 如采用有FEC功能的开放式系统和G.652光纤:(1)1×36dB系统(目标距离130km)DCM?L-(10~30)=130-(10~30)=100~120km建议选DCM(60)+DCM(40)=100km(2)3×31系统(目标距离113km×3)DCM?L-(10~30)=339-(10~30)=309~329km 建议配置DCM=320km(3)6×24系统(目标距离87km×6)DCM?L-(10~30)=522-(10~30)=492~512km 建议配置DCM=500km(4)8×22系统(目标距离80km×8)DCM?L-(10~30)=640-(10~30)=610~630km 建议配置DCM=620kmD:如采用有FEC功能的开放式系统和G.655光纤:注:首先将G.655折算成G.652长度:Lx=L×(6ps/17ps)(1)1×36dB(目标距离130km)DCM?Lx-(10~30)=45.9-(10~30)=15.9~35.9km 建议使用DCM(20)(2)3×31dB(目标距离113km×3)DCM?Lx-(10~30)=119.6-(10~30)=89.6~109.6km建议使用DCM(60)+DCM(40)=100km(3)6×24dB系统(目标距离6×87km)DCM?Lx-(10~30)=184.2-(10~30)=154.2~174.2km 使用DCM=160km(4)8×22dB系统(目标距离8×80km)DCM?Lx-(10~30)=226-(10~30)=196~216km 使用DCM=200km 不等间距组网实际的工程设计中,多数情况下为不完全等间距组网。