光线路保护(OLP)
光纤线路保护系统(OLP)维护探讨

光纤线路保护系统(OLP)维护探讨刘席(中国人民解放军66159部队,湖北武汉430000)摘要:光纤线路自动倒换保护系统即OLP(Optical fiber Line auto switch Protection),它是建立在光缆物理路由上的自动监测保护系统,随着近几年来光纤线路倒换保护系统在干线传输网中的大规模应用,光纤线路自动倒换保护系统作为一相对独立的系统与传输网并存,那么如何有效发挥OLP作用及做好后期维护工作成为当前需要探讨的问题,结合实际工作中出现的各种情况对光保护后期维护中要注意的问题进行探讨。
关键词:光传输网;光线路保护;OLP中图分类号:TN929文献标识码:A文章编号:1673-1131(2016)11-0203-02光传输网是整个通信网的基础,是承载所有业务的公共平台,其系统稳定性和可靠性对整个网络有着重大的影响。
为此,光线路自动倒换保护系统(OLP)应运而生,由于其能实现主备光缆线路的同步切换保护,不间断恢复通信,将光缆故障所造成的影响降至最小化,因此OLP系统在各运营商、各干线系统上广而用之。
OLP系统在网运行后,随着时间的推移及产品生命周期的进行,同时各种不同的内外环境因素作用,不可避免会出现设备故障,设备老化及某些极限环境条件运行等一系列情况以及各种相应的现象时有发生。
因此,如何对可能会发生的情况、现象、问题及其影响进行描述与评估,及时有效做好后期的OLP的维护工作成为当前需要探讨的问题。
1OLP的工作原理光纤线路自动保护系统是一个集监测、保护、控制与管理为一体,完全独立于通信传输系统、建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。
当工作光纤损耗增大导致通信质量下降或工作光纤发生阻断时,系统能够实时自动将光传输系统从工作光纤切换至备用光纤,迅速恢复通信,实现光缆线路同步切换。
(1)OLP的功能结构及组成。
OLP系统主要由线路保护倒换设备和网络管理软件两大部分组成,设备硬件由设备子框、控制盘、电源盘和OLP保护盘组成。
光线路保护系统(OLP)的设计思路

光线路保护系统(OLP)的设计思路光线路保护系统是独立于通信传输系统,完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。
河北联通为了对长途干线光传输系统进行保护,新建了光线路保护系统。
本文对其设计思路进行了分析。
标签:光线路保护设计思路光线路保护系统(OLP)是一个独立于通信传输系统,完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。
当工作光纤损耗增大导致通信质量下降或工作光纤发生阻断时,系统能够实时自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤,恢复通信,实现光缆线路的同步切换保护,从而提高光缆线路的可用性,增强通信系统的可靠性,保证服务质量。
最近几年,河北联通的干线传输网络从覆盖范围、网络安全上得到了较大的提高,形成了多WDM系统共存的局面,承载的业务也逐步多元化(主要承载IP骨干网、IP承载网、传统的语音业务及大客户业务),致使长途传输网在带宽、接入能力、网络安全、服务质量等方面都面临新的考验。
随着通信业务的发展,网络的生存能力已成为制约运营商提高竞争力的重要因素。
对于业务网的承载平台——光传送网而言,光缆线路层的保护与恢复对于整个光传送网的生存能力有着重大的影响。
纵观各运营商传输网的运行情况,大部分传输链路故障都由光缆线路阻断引起的,仅有小部分阻断是由设备故障而引起的,此种现象在长途传输网上表现更为明显。
为改善上述情况,光纤自动切换系统作为一个投资少、效果明显的网络保护恢复系统应运而生。
此系统完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统,是一个独立的传输系统,当工作光纤损耗增大导致通信质量下降或工作光纤发生阻断时,系统能够实时自动地将传输系统从工作光纤切换至备用光纤上,实现对传输网的保护。
针对以上特点,为了加强一、二级干线传输系统的安全性,提高运行维护效率,河北联通在部分干线光传输系统上新建光切换系统。
下面以目前河北联通采用的某公司生产的OLP系列光线路自动切换保护器为例来说明思路。
1设计目标河北联通利用这些设备和冗余光纤线路,构建光缆保护网络,对线路实行1+1或1:1方式的线路保护,从而满足河北联通对线路通信保障可用率指标的要求。
OLP光线路自动切换保护系统用户手册

I
OLP 光线路自动切换保护系统
用户手册 前言
前言
光线路自动切换保护系统是一个独立于通信传输系统、 完全建立在光缆物理链路上的自 动监测保护系统。当工作线路光纤损耗增大导致通信质量下降或工作线路光纤发生阻断时, 系统能够实时自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤, 实现光缆线路的同步切 换保护,从而大大提高光缆线路的可用性,增强通信系统的可靠性,保证服务质量。 OLP 光线路自动切换保护系统是烽火科技集团之武汉光迅科技股份有限公司推出的新 一代光线路保护系统平台。 OLP 光纤自动切换保护系统能够提供 1+1、 1:1A 和 1:1B 等多种 保护方式的光路自动切换方案供用户选择; 它有强大的面板手动操作功能和远程网管操作功 能,OLP 设备插入损耗小、线路切换时间短、实时备线路监测等特点;配合 OLPScape CS 光线路自动切换保护系统网管软件,OLP 光线路自动保护平台为客户提供了一整套的点对 点传输线路监控保护解决方案,且对传输信号独立透明、安全可靠、能快速恢复故障。
本手册版本为:V1.8,本手册内容若有变动,恕不另行通知。
OLP 光线路自动切换保护系统
用 户 手 册 V1.8
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本手册共分五章,包括以下内容: 第一章 第二章 第三章 第四章 第五章 光纤线路保护系统概述 OLP光线路保护器整机描述 OLP光线路保护器的安装 OLP光线路保护器的操作 光线路保护系统的应用
本技术手册适用于任何想从总体上对OLP的技术特性和应用有所了解的读者。 该手册可 作为市场推广策划人员、营销工程师、设备维护工程师以及工程技术人员的技术参考。
华为波分技术-光线路保护技术

图 1-3光线路保护应用(正常)
OTMA OTMB :工作信号流向 :保护信号流向
由图 1-3可见,正常情况下,在 A站发 B站收方向,A站 OLP将信号同时发往工作和保 护线路光纤,B站 OLP选择接收工作线路光纤传来的信号。
在 B站发 A站收方向, B站 OLP将信号同时发往工作和保护线路光纤, A站 OLP选择接 收工作线路光纤传来的信号。
输入光功率差异为工作通道输入光功率变化值与保护通道输入光功率变化值之差。
上述告警产生机理请参见《告警和性能事件参考》。
OptiX BWS 1600G
特性描述
1 光线路保护
工作原理
光线路保护采用两对光纤,一对为工作路径,在线路正常情况下传送业务信号;另一 对为保护路径,在线路发生断纤或信号衰减过大情况下,承载保护信号。 OLP单板采用的保护方式为双发选收、单端倒换。如图 1-1所示, OLP板的 RI1/TO1 光口对应工作线路光纤,RI2/TO2光口对应保护线路光纤。
: 固定光衰减器
站点 A
站点 B
操作步骤
步骤 1如图 1-5所示,在 A站客户侧接入 SDH/SONET分析仪,B站客户侧用光纤跳线环回。步骤 2利用信号分析仪测试光通道,<a href="/">魔兽sf</a>确保无误码产 生。步骤 3登录网管,在拓扑图上,双击光网元的图标,打开光网元的状态图。步骤 4右键单 击网元,选择“网元管理器”,进入“网元管理器”窗口。步骤 5在网元管理器左边导航树中选择 网元,在功能树中选择“配置 > 光线路保护”。步骤 6单击“查询”,保护对列表列出所有光线路 保于护正对常。状保态护,对并的且倒业换务状处态在和工通作道通状道态。应步处骤 7可采用三种方式执行光线路保护倒换测试: 如 图 1-6所示,拔掉站点 A的 OLP单板接收端口 RI1 的光纤实现倒换。 在 光线路保护 中 右键单击选定的保护对,选择 强制倒换到保护通道 实现倒换。 在 光线路保护 中右键 单击选定的保护对,选择 人工倒换到保护通道 实现倒换。
通信光缆中干线光缆的自动保护技术

通信光缆中干线光缆的自动保护技术目前,人们接触的网络业务与日俱增,其中光缆线路扮演者一个非常重要的角色。
而要想充分发挥光缆线路的作用,就必须要意识到自动保护技术的重要性。
在实际的工作中,科学、合理的运用光缆自动保护技术,促使光缆自动保护技术的水平得到提升,从而实现提升通信安全的目标。
本文中,笔者归纳概述了光缆自动保护技术的原理,并探究了OLP保护系统的应用。
标签:通信光缆;干线光缆;自动保护技术现阶段很多的WDM系统已经在骨干传输网中得到了非常广泛的使用,随之而来的就是,一旦光缆线路出现中断,那么就会给业务带来重大不良的影响。
以部分国际电路以及继电线路为例,这些电路和WDM存在直接承载的关系,中间不存在SHD系统进行保护,所以一旦干线光路出现问题,就会导致业务之间重点,而且在进行网络的维护方面还存在有重大困难,因此需要人们意识到自动保护技术的重要性。
1 光缆线路保护概念在对干线光缆进行保护时可以采用多种保护方法,其中最常见的是光线路保护,也被称作OLP保护,OLP主要负责的是光传输这一层面的保护,因此OLP 的控制机制仅仅对光纤路由发生作用,而和具体的传输设备之间没有直接的实质性的联系,因此也就无需考虑是否存在OLP和设备的兼容性问题,形成光路保护网就变得非常容易,同时,OLP还具有恢复成本比较低,恢复速度非常快以及可靠性非常高等特点。
从现阶段存在的干线光缆保护方法所取得的成效以及使用状况来看,OLP是一种非常有效,简单并且适合大面积使用的干线光缆自动保护技术。
2 OLP保护技术OLP是Optical Fiber Line Auto Switch Protection Equipment的简称,该系统主要负责对光传输层面发挥保护作用,因此需要具备的功能如下,当线路劣化程度非常高甚至已经超出门限时以及线路突然发生中断时,OLP需要可以实现自动的将故障线路中的主路由切换到备路由,同时还需要保证切换的速度,只有这样,才可以有效的缩短故障时间,从而使光传输系统的稳定性得到显著提升。
OLP光线路保护系统在传输网络中的应用

OLP光线路保护系统在传输网络中的应用摘要:大容量长距离光纤传输系统的普遍应用,为各种业务网络提供了可靠的传输通道。
但一旦出现光纤线路切断或设备失效等故障,会造成非常严重的影响。
因此如何更好的保障传输线路的安全性,在光通信网络的建设中显得十分重要。
而OLP技术为传输网络的安全畅通提供了实用且可靠的解决方案,具有十分广阔的应用前景。
基于此,本文将探讨OLP光线路保护系统在传输网络中的应用,通过概述OLP本地网,简要介绍了OLP应用场景以及光缆选型,分别对OLP系统效果要求、功能要求、性能参数要求作了系统的分析,可供参考。
关键词:OLP光线路;保护系统;传输网络;要求;应用引言近年来,随着各种基于IP的新业务和新应用的不断推进,对于光纤传输系统的可靠性及保护技术的需求日益提高。
目前,在众多光网络保护方式中,光线路保护系统(OLP)作为一种简单、经济、实用的保护手段,是一个独立于通信传输系统,完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。
当工作光纤损耗增大导致通信质量下降或工作光纤发生阻断时,系统能够实时自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤,恢复通信,实现光缆线路的同步切换保护,从而提高光缆线路的可用性,增强通信系统的可靠性,保证服务质量。
下文就对OLP光线路保护系统在传输网络中的应用加以阐述。
1 OLP本地网概述目前时值本地网建设高峰时期,个别地区灾害性气候(如水灾、泥石流等)也频繁出现,本地网光缆出现故障的几率较高。
其承载的业务主要依靠自愈环进行保护,但是环上节点过多,部分光缆所在区域偏远,维修时间长,期间一旦出现两点开环(如图1所示),影响重大。
在本地网光纤网络运维过程中,若传输系统误码率超过门限,则需关闭系统并对故障进行分析判断是否在设备或是光缆物理网上,而针对光缆物理网的故障定位仅能根据人工测试判定,费时、费力、被动、分散。
在线路维护技术人员无法增幅的情况下,对本地网进行OLP保护,向集中、主动和自动化测试维护方向转换,确保现有传输系统高质、高效、安全和稳定的运行,提高网络生存率,改善用户感知。
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SW SNCP保护-倒换恢复过程
ip L4G lp L4G op op L4G lp L4G ip
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主XCS L4G L4G 主XCS 备XCS 工作ODU1背板总线 工作ODU1背板总线 ODU1 保护ODU1背板总线 保护ODU1背板总线 ODU1 工作光纤 备XCS 保护光纤 客户侧光纤
目 录
1. 光线路保护(OLP) 2. OTU板内1+1保护 3. ODU1业务SNCP保护 SNCP保护 4. SW SNCP保护 5. OTU单板客户端口保护(OTU板间1+1) 6. 组播下行业务保护(子波长级别Drop&Continue) 7. 上行汇聚业务保护(VLAN SNCP保护)
8. BPS 保护(板级保护倒换) 9. 共享环网保护( ODUk SPRing and OWSP (OCh SPRing)
SW SNCP保护通过配置交叉完成双发选收,单端倒换,非恢复式 SW SNCP倒换时间:不需要全网协议,小于50ms 业务倒换通过检测OTN和SDH接口告警,具体条件:LOS、LOC、OTUk_LOF、 OTUk_LOM、Client_SF、DEG、Client_SD 设备倒换通过检测交叉总线触发,具体条件:LinkError、8B/10B
默认触发倒换的SF条件 2.5G OTN LOS、LOC、OTUk_LOF、 OTUk_LOM…… 2.5G SDH 5G、10G LOS、LOC、LOF…… B1_EXC 触发倒换的SD条件 DEG、BIP8_OVER
非扩展方式:和OLP相同,即LOS和主备光功率差异越限 POWER_DIFF_OVER 扩展方式:非扩展方式的倒换条件、当前工作通道的SF/SD条件
浙江移动OLP系统技术规范书-技术要求0214

浙江移动光线路保护系统技术规范华信邮电咨询设计研究院有限公司二○○六年二月目录1.前言 (1)1.1说明 (1)1.2范围 (1)1.3引用标准 (1)2. OLP系统原理 (2)2.1双纤双向OLP系统组成 (2)2.2单纤双向OLP系统组成 (3)2.3OLP系统效果要求 (3)3. 术语和定义 (3)3.1工作波长范围OPERATION WAVELENGTH RANGE (3)3.2自动切换时间AUTO SWITCH TIME (4)3.3插入损耗I NSERTION L OSS (4)3.4波长相关损耗WAVELENGTH DEPENDENT LOSS (4)3.5偏振相关损耗POLARIZATION DEPENDENT LOSS (4)3.6回波损耗RETURN LOSS (4)3.7重复性REPETITION (4)3.8串扰CROSSTALK (4)3.9光功率范围OPTICAL POWER RANGE (5)3.10光功率精确度OPTICAL POWER RESOLUTION (5)3.11光功率分辨率OPTICAL POWER RESOLUTION (5)3.12告警光功率阈值OPTICAL POWER ALARM THRESHOLD (5)3.13切换阈值SWITCH THRESHOLD (5)3.14切换寿命SWITCH LIFETIME (5)3.15掉电/上电拴锁功能POWER OFF/ON HOLD ON (5)3.16偏振模色散POLARIZATION DEPENDENT DISPERSION (5)3.17光开关OPTICAL SWITCH (5)4.OLP系统技术要求 (6)4.1系统功能要求 (6)4.1.1透明传送特性 (6)4.1.2保护方式选择 (6)4.1.3自动保护倒换方式 (6)4.1.4切换判据 (6)4.1.5切换判断时延 (6)4.1.6切换出错率 (7)4.1.7主备光纤功率实时监测 (7)4.1.8无光拴锁 (7)4.1.9掉电、上电拴锁、热插拔 (7)4.1.10单板或系统控制板软件在线升级 (7)4.1.11多级OLP系统级联 (7)4.1.12告警及状态提示 (7)4.1.13对波分系统的保护 (7)4.1.14供电及接地要求 (8)4.1.15光纤物理接口类型及性能要求 (8)4.2OLP系统性能要求 (8)4.2.1OLP系统性能参数要求 (8)4.2.2OLP设备机械指标及环境参数要求 (9)5.通用光放大子系统要求 (9)5.1系统基本组成 (9)5.2C波段掺铒光纤放大器部分 (10)5.2.1国家标准要求 (10)5.2.2光放大范围 (10)5.2.3自动激光关闭(APSD)功能 (10)5.2.4增益设定功能 (11)5.2.5增益控制功能 (11)5.2.6饱和输出锁定功能 (11)5.2.7对接能力 (11)5.2.8在线监测功能 (11)5.2.9网元网管物理接口 (11)5.2.10网元访问设置 (11)5.2.11在线升级功能 (11)5.2.12机械尺寸 (11)5.2.13可靠性 (12)5.2.14光纤物理接口类型及性能要求 (12)5.2.15告警及状态指示 (12)5.2.16热插拔 (12)5.2.17掉电自动恢复功能 (12)5.2.18供电方式 (12)5.2.19功耗和散热 (12)5.2.20基本技术指标表 (13)5.3OSC合分波器部分 (15)5.3.1工作范围要求 (15)5.3.2插入损耗和最大插损 (15)5.3.3对接能力 (15)5.3.4技术指标要求 (15)5.4OSC再生器部分 (16)5.5色散补偿模块部分 (16)5.5.1指标认证 (16)5.5.2可靠认证 (16)5.5.3机械安装尺寸 (16)5.5.4补偿量计算方法 (16)5.5.51545NM参考波长处的相对色散斜率 (17)5.5.6色散补偿模块技术指标 (17)6.网管系统技术要求 (17)6.1基本要求 (17)6.1.1网管软件结构和层次 (17)6.1.2管理能力要求 (18)6.1.3可恢复性 (18)6.1.4软件修改和升级 (18)6.2网管系统建立参考模型 (18)6.2.1管理结构层次 (18)6.2.2DCN组织方式 (19)6.3网元管理系统(EM)系统要求 (19)6.3.1管理能力灵活性 (19)6.3.2系统可扩充性 (19)6.3.3管理统一性 (19)6.3.4操作简易性 (20)6.3.5运行安全性 (20)6.4网元管理系统(EM)功能要求 (20)6.4.1故障管理 (20)6.4.1.1告警显示 (20)6.4.1.2告警查询 (21)6.4.1.3告警统计 (21)6.4.1.4告警确认 (21)6.4.1.5告警刷新 (21)6.4.1.6告警屏蔽 (21)6.4.1.7告警容量 (21)6.4.1.8告警溢出处理及转储 (21)6.4.1.9主要监测告警要求 (22)6.4.2.性能管理 (22)6.4.2.1当前性能数据管理 (22)6.4.2.2当前性能参数收集的间隔设置 (22)6.4.2.3历史性能数据管理 (22)6.4.3配置管理 (22)6.4.3.1门限配置 (23)6.4.3.2光开关切换控制 (23)6.4.3.3网元全局信息配置 (23)6.4.3.4设备及环境信息管理功能 (23)6.4.3.5数据备份 (23)6.4.3.6网管数据库备份 (23)6.4.4安全管理 (23)6.4.4.1用户权限管理 (23)6.4.4.2用户管理 (23)6.4.4.3用户授权 (23)6.4.4.4用户操作日志管理 (23)6.4.5网管系统日志管理 (24)6.4.6图形用户界面 (24)6.4.6.1基本功能 (24)6.4.6.2拓扑显示 (24)6.4.7端到端路由管理 (24)6.4.8北向接口 (24)6.4.9DCN的性能 (24)6.4.10DCN设备接入能力 (24)6.5本地维护终端LCT (25)6.5.1硬件要求及软件要求 (25)6.5.2管理功能要求 (25)7.标识、包装、运输、贮存和安全 (25)7.1标识 (25)7.2包装 (25)7.3运输 (25)7.4贮存 (25)1.前言1.1说明光线路保护系统(Optical Line Auto Protection equipment以下简称OLP)是浙江移动针对浙江省内一干传输网、二干传输网和本地传输网的线路安全而建立的补充性维护系统。
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光线路保护(OLP)
光线路保护系统由光线路保护设备和操作维护终端组成,可以实现光功率监测、光路自动切换以及网络管理等功能。
在光通信网络中,OLP实时监测工作光纤和备用光纤上的光功率,当监测到当前工作光纤上的光功率值低于设定的切换门限时,发出告警提示并自动切换到备用光纤,从而实现对光传输系统线路的保护。
OLP可以简单、经济地构成各种通路、干线的保护方案,也可以对各种需要光路切换的网络进行保护,从而组建一个无阻断、高可靠性、安全灵活、抗灾害能力强的光通信。
光路保护系统组成:
系统特性:
1、自动瞬时切换,无需人为干预
2、实时监测网络节点的发光功率
3、减少网络节点故障造成的各种损失
4、增加传输网络的可靠性,提高运营商的服务质量
5、在保证其它站点业务无阻断的前提下任意调度主备工作路由/工作设备
技术参数:
性能参数1:1保护1+1保护1-1保护工作波长 nm 1310±50nm和1550±50nm
监测光功率范围 dBm +23~-50
监测光功率精度 dB ±0.25
监测光功率分辨率 dB ±0.01
回波损耗 dB ≥55
偏振相关损耗 dB ≤0.05
波长相关损耗 dB ≤0.1
插入损耗 dB 发端<1.2、收端<1.2 发端<4、收端<1.2 <1.2 切换时间 ms <35 <15 <15 工作寿命次>107
工作温度℃-10~+60 C
存储温度℃-20~+75 C
电源 V DC(36-72)V和AC(85-264)V/50~60Hz,双电源供电掉电状态保持或切换到备通道
光纤接口SC/PC(可选)
尺寸标准19'机架1U/6U
应用案例:。