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* * * * * * 倒换状态 SS 0532 25 二纤双向复用段保护环保护机理 时隙交换: 当BC节点间两根光纤同时被切断,如上页图所示,B点与C节点的倒换开关将S1/P2光纤与S2/P1光纤连通。 在B节点将从A节点进环沿S1/P2光纤送来的业务信号时隙桥接到S2/P1光纤的保护时隙,沿S2/P1光纤传送到C节点。 在C节点将从本节点进环沿S2/P1光纤送出的业务信号时隙桥接到S1/P2光纤的保护时隙,沿S1/P2光纤传送到A节点。 广州移动主要传输网络 传输设备 传输网设备 1、城域波分与IP承载网 华为Metro6100和OSN6800设备,共计7个波分环,分别采用40、80波*10G系统。所有IP承载网电路均承载在城域波分系统中。 传输网设备 2、骨干环 骨干环是指机楼与机楼之间的传输环路系统,它负责提供机楼之间的直达传输电路 西德胜 西华 富华 清河东 1、广州传输设备厂商有华为以及阿尔卡特两家, 共计94个骨干环 2、骨干层设备总端数766(H)+121(A)=887 华为设备主要类型有2500+、10GV2、OSN3500、OSN9500; 阿尔卡特主要类型有1660 3、骨干环组环均使用RMSP保护方式 4、骨干环之间的光口互联均使用1+1 LMSP保护方式 5、骨干层设备中所有业务板件均有1+1或1:n的保护方式 传输网设备 3、汇聚接入环 1、汇聚环由1~2个骨干机楼节点带上2~3个汇聚机楼节点组成。(MSP) 2、接入环由汇聚机楼节点带上多个接入点传输设备组成。(SNCP) 3、双归接入模式(03年创新) 1、汇聚环共计132个环 2、汇聚层华为设备324端,主要设备类型为2500+、OSN3500 3、汇聚层阿尔卡特设备157端,主要设备类型为1660、1662 4、接入层华为设备6830端,主要设备类型为Metro500、Metro1000 5、接入层阿尔卡特设备2125端,主要设备类型为1642 3.1、汇聚接入环 对于承载接入环的光缆,采用接入主干“开天窗”的方式建设光缆网络。这样减少出入汇聚机房的光缆数量,方便接入,便于组建“双归”网络。下图是典型的接入主干纤芯图 目前接入组网遇到的挑战 主干光缆资源消耗快,资源压力大。 集团客户站点的引入,增加了网络的不稳定性。 接入环上站点太多,增加业务风险。 应对措施: 1:对供电不稳定的集客站点进行优化,采用单独组网或环带链的方式组网。 2:增加汇聚机房的数量,缩短主干光缆的距离和覆盖范围。 移动网整体概况 传输设备 光缆 GPON 光纤的导光原理 光是一种频率很高的电磁波,而光纤本身是一种介质波导。 我们从几何光学的角度来简单讨论光纤的导光原理。 全反射原理 光线在均匀介质中是以直线传播的,但在两种不同介质的分界面会产生反射和折射现象,如图所示: 包层 纤芯 折射光 反射光 入射光 光的反射与折射 n2 n1 1 2 3 光在光纤中的传播 光在光纤中以“Z”形轨迹传播及沿纤芯与包层的分界面掠过 n2 n1 传输光缆 光纤 850 1310 1550 1、G.652:标准石英单模光纤,非色散位移,目前在光传输网中被大量使用。1310、1550波长的传输损耗0.25dB/km,色散较大(20p/nk)。不适合大容量长途传输。 2、G.653:色散位移光纤,1550处色散为0,非常适合10G/40G系统使用,但由于色散为0带来四波混频,不适合WDM系统使用。目前基本退出市场。 3、G.654:主要用于海底光缆。成缆特点为抗压抗拉,抗氢元素侵入。 4、G.655:非零色散位移光纤,1550处色散为基本为1~5,消除四波混频,非常适合DWDM系统使用。目前干线常用。 5、G.657:弯曲不敏感光纤,皮线光纤,新技术,将会大量用于宽带接入。(视频) 传输光缆 中继光缆 1、中继光缆:机楼与机楼,机楼与汇聚机房之间的大芯数(48/96/144/288)光缆。 2、中继光缆纤芯提供给骨干环、汇聚环使用 传输光缆 汇聚、接入光缆 1、汇聚光缆:汇聚机房之间沿主干道布放的大芯数(48/96/144/288)光缆。 2、接入光缆:由接入机房布放至主干到的小芯数(24)光缆。 汇聚、接入光缆纤芯连接,提供接入机房至汇聚机房的纤芯。 参考《B01西华-经典居144芯主干光缆.PDF》 传输光缆 接入末梢 末梢优化 1、广州接入路由(管道、架空、墙吊)建设困难,每个接入点基本只建设1条光缆 2、当接入点较远离汇聚光缆时,通常会采用手牵手的方式,先接入离汇聚光缆较近的接入点内,从而形成末梢 3、4点以上的大末梢基本消灭。但随着每个接入点业务量的增大(平均单站点所带小区数已经大于5),所以3

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