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OptiX Metro 6100 DWDM多业务传输系统 产品介绍 V100R003 |
OptiX Metro 6100功能和特点 1
OptiX Metro 6100组网应用 3
1 点到点组网应用 3
2 链形组网应用 3
3 环形组网应用 3
4 典型组网 4
OptiX Metro 6100系统结构 6
1 OptiX Metro 6100系统总体概述 6
2 OptiX Metro 6100功能模块 6
2.1 OTM设备 6
2.2 OADM设备 8
2.3 OLA设备 10
3 OptiX Metro 6100硬件结构 11
3.1 机柜 11
3.2 子架 12
3.3 子架接口区接口介绍 14
3.4 单板 16
4 OptiX Metro 6100软件结构 18
OptiX Metro 6100功能和特点
OptiX Metro 6100除具有OptiX系列光传输产品的一般特点外,还因其定位于宽带城域骨干网、本地网、宽频带数据网、SAN领域而具有如下特点:
●大的接入容量:在C波段上支持32波,每波最大支持10Gbit/s速率(带FEC);
●多种业务接入:OptiX Metro 6100系统可以接入34Mbit/s~10Gbit/s速率几乎所有的业务,满足多业务接入的要求;
●低速业务汇聚能力:为了提高带宽利用率,降低传输成本,OptiX Metro 6100提供:
2×GE透明汇聚到1个STM-16
4×155/622Mbit/s透明汇聚到1个STM-16
1×GE+2×155/622Mbit/s透明汇聚到1个STM-16
4×2.5Gbit/s透明汇聚到1个STM-
●良好的升级扩容能力:如果采用MB2/MR2板,可以分批扩容,每4波为一组,最大可以扩容至32波,降低初期投资成本;如果采用M32/D32板,可以上下32波本地业务,扩容时不中断任何业务;
●业务保护机制完善:支持光通道保护,提供光波长转换板的设备级冗余保护;
●采用串行和并行两种光通道分插复用模块,分插通道数量灵活(2~32波);
●集成式和开放式的结合:OptiX Metro 6100系统和OptiX系列SDH光传输系统的光发模块采用统一的设计,能够实现集成式和开放式DWDM系统的兼容;
●抖动抑制功能:OptiX Metro 6100系统的光波长转换单元通过在光接收模块和光发射模块之间设置抖动抑制单元,使得抖动性能优于国家有关DWDM技术的标准;
●业务性能监视体系完善:监视的方式包括了B1误码监视,以太网性能监视和光功率监视;监视的业务分布包括DWDM侧业务,客户侧业务(包括子速率的汇聚业务),能够准确地定位故障发生在客户端还是发生在光通道;
●掺铒光纤放大器增益锁定技术:增益锁定技术的作用是使每个通道的信号增益与光纤内总的通道数量无关。即通过不断地检测掺铒光纤放大器的输入光功率和输出光功率,根据它们的差值实时地调整泵浦激光器的驱动电流,从而实现了增益锁定;
●信道均衡技术:OptiX Metro 6100系统采用全平坦增益技术实现信道功率均衡。这一技术的优点在于它便于分析和管理系统性能,特别是易于实现光分插复用(OADM)和系统扩容;
●主信道与光监控通道:OptiX Metro 6100系统的设计使得主信道和光监控通道相互。当主信道或光监控通道发生故障和需要维护时不会影响另一通道的工作;
●丰富的在线光性能检测口:OptiX Metro 6100系统的多个功能单元设有光性能检测口,通过这些光性能检测口,可以方便地用光谱仪或多波长计测量各光通道不同参考点处的性能参数而不必中断业务;
●内置的光谱分析单元:OptiX Metro 6100系统里有一个双向多通道监控单元提供光谱分析功能。利用此单元以及OptiX Metro 6100系统提供的在线光性能检测口,可以通过网管实时地了解系统不同参考点处的光谱特性;
●统一的智能化网管:OptiX Metro 6100系统的网管系统和OptiX系列SDH产品的网管是统一的,它们能够实现网管上的互通;
●易于安装、维护、扩容,产品具有良好的前、后向兼容性。
OptiX Metro 6100组网应用
OptiX Metro 6100设备支持多种组网模式,包括点到点组网、链形组网、环形组网等,实际应用中以环形组网最为常见。具体的组网形态如下:
11 点到点组网应用
点到点组网是目前 DWDM设备组网最简单的一种方式,用于端到端地传送业务。其结构如图1所示。
图11 点到点组网应用
12 链形组网应用
当OptiX Metro 6100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,这时就涉及到链形组网。链形组网结构如图2所示。
图11 链形组网应用
13 环形组网应用
网络的安全可靠是网络运营商服务质量的重要体现,为了使传输网络具有抗毁能力,在城域DWDM网络的规划中,绝大多数都采用环形组网。OptiX Metro 6100组环形网时可以提供以下保护功能:
●每一个波长都可以地选择光通道保护;
●接入设备提供保护的情况下,DWDM可以选择不提供保护。
OptiX Metro 6100 OADM设备可以满足上面两种要求,组成的环形网结构如图3所示。
图11 环形组网应用
14 典型组网
典型组网如图4所示:
图11 典型组网一(初期业务分布)
这里解释一下中心节点和边缘节点的区别。中心节点要求能够升级扩容到32波,而边缘节点一般业务量相对较少。对于中心节点采用并行OADM,如果初期的波数大于16波,一般采用M32/D32构成的并行OADM,反之则选用MR2、MB2方式构成的并行OADM。对于边缘节点,一般采用由MR2、MB2方式构成的串行OADM。
另外一种典型组网如图5所示:
图12 典型组网二(初期业务分布)
OptiX Metro 6100系统结构
21 OptiX Metro 6100系统总体概述
OptiX Metro 6100系统采用模块式的设计,最基本的元素是一些功能不同的单元,而不同功能单元的有机组合构成了不同类型的设备,以满足不同的实际需求。OptiX Metro 6100系统主要分为光终端复用设备(OTM)、光分插复用设备(OADM)、光中继设备(OLA)。
光终端复用设备(OTM)放置在终端站,用于在发送端把OptiX Metro 6100系统的接入设备(例如SDH设备)送来的非标准波长的信号转换成符合ITU-T G.692建议的标准波长的信号,然后合并在一根光纤里进行放大、传输;在接收端把在一根光纤里传输的所有波长分开,再分别送到对应的设备上。
光分插复用设备(OADM)用于分插本地波长,其它波长穿通,并保证本地插入的波长与穿通的波长保持光功率上的平衡,从而保证整个主信道上的光功率均衡。
光线路放大设备(OLA)放置在中继站上,用来完成双向传输的光信号放大、色散补偿和监控信道的传输,延伸无电中继的传输距离。
通过这三种设备可以实现点到点组网、链形组网、环形组网。
22 OptiX Metro 6100功能模块
22.1 OTM设备
OTM可以用两种方法组成:D32/M32组成OTM设备;MB2、MR2组成OTM设备。具体的选择主要看成本以及业务分布情况。
如果上下的波数超过16波时,根据业务情况选择使用D32/M32的分波/合波方案组成OTM,其功能模块示意图如图6所示。
OTU:光波长转换单元 | OA:光放大单元 | OM:光合波单元 |
OD:光分波单元 | SC1:光监控信道单元 |
对于初期波数≤16波的OTM站点的分波/合波方案,为了降低成本,使用MB2、MR2或者它们的级联代替D32/M32构成分波/合波器。
OA: 光放大器 | MB2: 带通可扩容两波光分插复用板 | MR2: 双路光分插复用板 |
22.2 OADM设备
OptiX Metro 6100的OADM可分为并行OADM和串行OADM。
1. 串行OADM
串行OADM一般应用于边缘站点,由MB2、MR2或者它们的级联构成,其优点是插损小、扩容灵活方便、初期成本低,功能模块示意图如图8所示
OA:光放大器 | MB2+MR2:MB2和MR2的级联 |
2. 并行OADM
并行的OADM一般应用在中心站点,有两种构成方式:D32/M32方式或者MB2、MR2方式。
采用D32/M32方式的并行OADM是由两个OTM背靠背组成的,如图9所示。
M32/D32:32波合波器/分波器 | OA:光放大器 | OTU:波长转换单元 |
采用MB2、MR2方式的并行OADM类似于“背靠背”的结构,如图10所示。
OA:光放大单元 | MB2+MR2:MB2和MR2的级联 | OTU:光波长转换单元 | VOA:可调光衰减器 |
22.3 OLA设备
OLA设备的原理框图如图11所示。
FIU:光纤线路接口单元 | SC2:双路光监控信道单元 | WLA:多波长光线路放大器 |
23
OptiX Metro 6100硬件结构
OptiX Metro 6100的硬件结构包括:机柜、电源盒、子架、风机盒(包括防尘网)、各种插箱(DCM插箱、HUB插箱等)、单板等。其中机柜中可以承装各种不同单板配置的子架,共同组成OptiX Metro 6100系统的各种设备类型。
23.1 机柜
OptiX Metro 6100系统采用ETSI标准机柜,符合ETS300-119-3标准。
两种高度不同的机柜尺寸分别为:
2200mm(高)×600mm(宽)×300mm(深)
2600mm(高)×600mm(宽)×300mm(深)
OptiX Metro 6100系统的机柜采用最新设计,机柜主框架为骨架,骨架外部前面没有门,后面为螺丝固定的带有通风口的后门,两侧有抽拉式的侧板,侧板前部安装有挡纤板。机柜内部最上方安装的是电源盒,在机柜的上、中、下部安装子架,一个机柜内最多可以安装三个子架,在每一子架的下部安装一个风机盒。机柜外形如图12所示。
图21 OptiX Metro 6100机柜
23.2 子架
OptiX Metro 6100系统子架尺寸为625mm(高)×495mm(宽)×291mm(深),从上到下依次分为四个部分:上部为子架接口区,与子架有关的电接口都从此区接入;中部为单板区;下部为走纤区和风扇区。子架结构如
图13所示。
1. 子架接口区 | 2.挡风板 | 3.出风口 | 4. 单板区 |
5. 盘纤架 | 6. 走纤区 | 7. 风扇区 | 8. 子架前门 |
9. 放置机械光衰减器调节螺杆的挂钩 |
●子架接口区:子架上所有对外电接口都在此区,包括子架电源接口、网管接口、公务电话接口等;子架接口区也作为子架的散热出风口,用挡风板将气流从子架的前面导出;
●单板区:共有13个板位,其中IU7槽位插主控板SCC/SCE,拉手条宽度为24mm;其余IU板位的拉手条宽度均为38mm。子架上所有对外光接口都从单板的拉手条上直接引出,拉手条上的光口均为LC/PC型光连接器;
●走纤区:子架上所有单板的光纤跳线从单板区下方出纤,从单板拉手条上的光口引出的光纤跳线经过走纤区后进入机柜侧壁。子架两侧固定盘纤架,所以机柜内一个子架的光纤跳线在机柜侧面可通过盘纤架绕完多余部分后连接到另一个子架;
●风扇区:含风机盒和防尘网两部分,防尘网是挂在风机盒的下面的,两者构成一个整体。风机盒和防尘网的使用,可以保证单板工作的环境(防尘)和工作温度;
●子架前门:开门式结构,关上后可以达到优良的电磁兼容(EMC)性能
●母板:位于子架的背面,系统依靠母板的业务总线将各个模块连接起来。实现数据总线、时钟总线、通讯总线、开销总线和一些控制总线的功能。
●盘纤架:用来绕放机柜内子架互连的富余光纤。
23.3 子架接口区接口介绍
子架的接口区如图14所示:
1. ETHERNET1 | 2. ETHERNET2 | 3.CLKIN | 4. CLKOUT |
5.OCU CLKIN | 6. F&f接口 | 7. Serial1 | 8. Serial2 |
9. ALM接口 | 10. F1接口 | 11.OAM接口 | 12. POWER1 |
13.POWER2 | 14. 子架电源滤波盒 | 15. PHONE接口 |
表21 子架接口区的各接口功能说明
接口名称 | 功能 |
ETHERNET1(以太网)接口 | RJ-45网卡模型接插件,可作为TMN网管接口和本地网元管理接口。 |
ETHERNET2(以太网)接口 | RJ-45网卡模型接插件,软件内部通信接口。 |
CLKIN 1~3接口 | SMB插座,三路外部时钟输入接口。 |
CLKOUT 1~6接口 | SMB插座,六路时钟的输出接口。 |
OCU时钟接口 | SMB插座,提供给OCU单板使用的外部2路时钟源接口,OCU单板如果需要用外部时钟输入作为同步源时,必须依次插放在12/10/8/5/3/1槽位。 |
F&f接口 | DB9型接插件,具有RS-232接口特性,可作为软件内部调测接口。 |
Serial 1 | DB9型接插件,使用者通路字节,使用监控信道中的F2字节,具有RS-232和RS-422接口特性。串口最大通信速率为19200bit/s。 |
Serial 2 | DB9型接插件,使用者通路字节,使用监控信道中的F3字节,具有RS-232和RS-422接口特性。串口最大通信速率为19200bit/s。 |
ALM接口 | DB9型接插件,风机盒、子架、电源告警输出接口,与电源盒中的PMU单板通信,与电源盒面板上的子架通信接口(SERIAL)相连。 |
F1接口 | DB9型接插件,同向kbit/s数据接口。 |
OAM接口 | DB9型接插件,可作为本地网元管理接口。 |
POWER1 | 系统提供两路子架电源的接口,给子架提供电源。POWER1为子架电源接口。 |
POWER2 | POWER2也为子架电源接口,和POWER1互为备份。 |
子架电源滤波盒 | 子架电源滤波盒,内置保险丝。盒内配置两个备用保险管,保险丝熔断后,可用备用保险管替换。 |
PHONE接口 | 三个RJ-45电话模型接插件,公务电话接口,使用监控信道中的E1和E2字节。 |
单板
OptiX Metro 6100系统可供选用的单板见表2。
表21 单板类型
功能单元 | 单板 | 拉手条宽度(mm) | 单板说明 | 备注 |
光波长转换单元 | LWM | 38 | 多速率光波长转换板 | 速率155M/622M/2.5Gbit/s |
LWX | 38 | 任意速率光转换板 | 34Mbit/s~2.5Gbit/s | |
LRF | 38 | STM-标准FEC功能再生中继波长转换单元 | ||
TRF | 38 | OCU的电中继单板 | ||
LWC | 38 | STM-16收发合一波长转换板 | ||
TRC | 38 | LWC的电中继单板 | ||
LWF | 38 | STM-标准FEC功能波长转换单元 | ||
光汇聚单元 | OCU | 76 | 四路STM-16与单路STM-转换单元(FEC) | |
LGS | 38 | 单路GE和单路STM-1/4汇聚板 | ||
LQS | 38 | 4STM-1/4光波长复用转换板 | ||
LDG | 38 | 双路GE接口板 | 2×GE | |
光复用/解复用/分插复用单元 | M32 | 76 | 32路合波板 | 32通道 |
D32 | 76 | 32路分波板 | 32通道 | |
V32 | 76 | 32波自动可调光衰减合波单元V32 | ||
MB2 | 38 | 带通可扩容两波光分插复用板 | ||
MR2 | 38 | 2路光分插复用板 | 分插2个光通道 | |
光放大单元 | WBAM05/WBAM06 | 38 | 多波长光功率放大器板 | WBAM04增益17dB,WBAM03增益20dB |
WBAM02 | 76 | 多波长光功率放大器板 | 增益23dB | |
光监控信道单元 | SC1/SC2 | 38 | 单路/双路光监控信道单元 | |
TC1/TC2 | 38 | 单路/双路光监控信道及时钟传送单元 | ||
FIU | 38 | 光纤线路接口单元 | ||
主控及开销单元 | SCC | 24 | 系统控制与通信板 | 包括开销、公务 |
SCE | 24 | 系统控制与通信单元 | 简化SCC板,不具备公务功能 | |
其它可选功能单元 | MCA | 76 | 多通道光谱分析单元 | |
OLP | 38 | 光线路保护板 | ||
SCS | 38 | 同步光通信分离板 | ||
VA4 | 4路可调光衰减板 |
OptiX Metro 6100软件结构
OptiX Metro 6100系统软件按模块化分层原则设计,每一层完成特定的功能,并向上一层提供服务,基本可以分单板软件、主机软件、网管系统三个模块,各模块分别驻留在各功能单板、系统控制与通信板、网管计算机上运行,完成相应的特定功能。OptiX Metro 6100系统的软件结构如图15所示。图中除“网络管理系统”和“单板软件”两个模块外,其他模块都属主机软件。
图21 OptiX Metro 6100系统软件总体结构