01-OptiX 2500+ (Metro3000)V100R003产品配置手册
- 格式:doc
- 大小:1.93 MB
- 文档页数:73
华为Metro3000(OptiX 2500+)设备Metro3000(OptiX 2500+)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(Multi-Service Transport Platform)设备。
该设备将SDH/ATM/以太网/DWDM 技术融为一体;从而不但具有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MSTP 设备上实现话音、数据等多种业务的传输和处理。
Metro3000(OptiX 2500+)设备采用统一的用户带宽管理平台,可以实现对用户接入和传输带宽的有效管理;对ATM 业务可以通过VP Ring 技术实现带宽动态分配;对以太网业务可以通过虚拟局域网(VLAN)控制和二层交换技术,实现整个传输带宽的共享。
Metro3000(OptiX 2500+)设备还可以通过采用内置式DWDM技术,以低成本方式扩展环路传输带宽。
Metro3000(OptiX 2500+)网管系统Metro3000(OptiX 2500+)由OptiX iManager 网管系统统一管理。
OptiX iManager 通过Qx 接口可实现对整个光传输系统的故障、性能、配置、安全等方面的管理及维护、测试功能;并可以根据客户要求,提供端到端(End-to-End)的管理功能。
通过网管系统的使用,可提高网络服务质量、降低维护成本,为合理使用网络资源提供保证。
为适应不同规模、不同层次的网络管理,华为技术有限公司OptiX iManager 系列网络管理系统包含本地维护终端、网元管理系统、区域网络管理系统以及网络管理系统。
这些产品涵盖了TMN(Telecommunication Management Network)网络管理模型中从网元管理层、子网管理层到网络管理层的应用,在功能上包含部分服务管理层功能。
OptiX2500+(Metro3000)设备配置1.接入容量单个OptiX2500+(Metro3000)网元的接入容量由交叉矩阵的规模和各接入单元IU的容量共同决定OptiX2500+(Metro3000)的最大交叉容量为128*128VC-4最大接入容量为96STM-1各IU板位所能支持的最大接入容量以及各接口板需占用的接入容量分别如表4-1和表4-2所示注:TDA、COA、BPA和BA2不占用总线容量TDA、CAO不占用板位因此综合考虑表4-1和表4-2只有在某些配置情况下如当IU4~IU9共插六块S16板时可以达到最大的系统接入容量96*STM-1在典型应用方式下如应用在STM-16单ADM方式支路上下504个E1时IU1~IU4、IU9~IU12各插1块PQ1、IU6、IU7各插一块S16,此时设备总容量为16*2+1*8-40 *STM-1。
OptiX2500+(Metro3000)设备还提供交叉容量为48*48VC-4接入容量为32*STM-1此时各IU板位所能支持的最大接入容量如表4-3当设备由于板位数量有限而影响其接入业务的数量时可通过OptiX2500+(Metro3000)设备级联或增加扩展子架的方式解决2.设备类型的配置OptiX2500+(Metro3000)可以配置为终端复用器TM分插复用器ADM再生器REG以及TM、ADM和REG等设备的组合其配置包括设备类型的确定和设备容量的选择在此基础上根据实际的需要和设备的具体情况实现具体设备的配置1.基本原则OptiX 2500+(Metro3000)的配置应遵循以下基本原则设备配置时应注意总的板位数目不变且各接口板位的接入容量和所适用的板位不同应根据需要灵活配置以实现最有效地利用板位资源每个OptiX2500+(Metro3000)子架最多可上下504个E1/T1业务或24个E3/T3业务。
业务接入容量如接近或超过上述限制应考虑使用OptiX2500+(Metro3000)级联或使用扩展子架对于较重要的站点或业务枢纽点建议对设备关键电路板采用热备份保护如XCS/XCL/XCE 板PD1/PQ1/PM1/PQM/SQE板2. 设备配置资源清单表4-4OptiX 2500+(Metro3000)配置资源3.典型网元单板配置说明OptiX2500+(Metro3000)在设计上采用MADM/MSTP的系统结构实现多系统的设计思想使用户可以在一个子架上实现几个设备类型的功能除可配置成基本的STM-1、STM-4、STM-16、等级的单个TM、ADM、REG外还可以配置成STM-1、STM-4及STM-16的混合系统在以下对各种配置的说明中GIU代表线路接口板位TIU代表支路接口板位1TM的配置STM-4/STM-16单TM系统配置如图4-1所示配置说明1)在配置成STM-16级别的TM系统时GIU板位可配置S16单板,板位选择参见表4-1、表4-2、表4-3XCS板位可配置XCS单板2)在配置成STM-4级别的TM系统时GIU板位可配置SD4板或IU1~IU12可配置SL4板,板位选择参见表4-1、表4-2和表4-3XCS板位可配置XCS/XCL单板3)TIU板位可选配PQ1、PD1、PL3 、PM1、PQM等PDH接口板,板位选择参见表4-1、表4-2和表4-3和SL1 、SD1 、SDE 、SQ1、SL4、SD4、SV4、SQE等SDH板用来提供低速PDH/SDH业务接入或用来级联OptiX2500+(Metro3000)和带扩展子架同时TIU板位可选配AL1、ET1板用来提供ATM/IP业务的接入4)当接入的业务数量超过单子架上下容量时可以在TIU板位配置SD1、SQ1、SD4、SL4、SDE、SQE等SDH 板来级联OptiX2500+(Metro3000)或带扩展子架实现更多业务的接入5)IU1/P和IUP板位可插入PQ1、PD1、PM1、PQM 、PL3、SQE等单板实现电接口板的1N保护6)单个O ptiX2500+(Metro3000)级联子架可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务7)单个扩展子架最多可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务8)交叉板位可以插入XCS,XCL板提供交叉定时功能2.ADM的配置双TMSTM-4/STM-16单ADM系统配置如图4-2所示配置说明1)在配置成STM-16级别的ADM系统时GIU板位可配置S16单板板位选择参见表4-1表4-2表4-3XCS板位可配置XCS单板2)在配置成STM-4级别ADM系统时GIU板位可配置SD4板或IU1~IU12可配置SL4板,板位选择参见表4-1表4-2和4-3XCS板位可配置XCS/XCL单板3)TIU板位可选配PQ1\PD1\PL3\PM1\PQM等PDH接口板’板位选择参见表4-1表4-2和表4-3SL,SD1,SQ1,SL4,SD4,SDE,SQE, SV4等SDH板用来提供低速PDH/SDH业务接入或用来级联OptiX2500+(Metro3000)和带扩展子架同时TIU板位可选配AL1ET1板用来提供ATM/IP业务的接入4)当接入的业务数量超过单子架上下容量时可以在TIU板位配置SD1,SQ1,SD4,SL4,SDE,SQE等SDH板来级联OptiX2500+(Metro3000)或带扩展子架实现更多业务的接入5)IU1和IUP板位可插入PQ1PD1PM1PL3SQE等单板实现电接口板的1N保护6)单个OptiX2500+(Metro3000)级联子架可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务7)单个扩展子架最多可接入504个E1/T1业务或24个E3/T3业务8)双ADM配置时系统可以以1+1,1:10:2方式工作9)交叉板位可以插入XCS,XCL板提供交叉定时功能10)备用XCS/XCL为选配用于支持关键电路板的热备份。
OptiX 2500+(Metro3000)设备概要1.电源盒电源盒安装于OptiX 2500+(Metro3000)机柜的顶部。
电源盒主要起–48V电源接入和分配的作用,由电源分配板(PDA)、电源监测板(PMU)、过压保护板(OPU)组成,如下图所示。
2315641. OPU板2. 滤波器3. PDA板4. PMU板5. 挂耳6. 面板1.1面板说明1. 总开关(第1路)2. 总开关(第2路)3. 保护地4. 电源地(第1路)5. 电源地(第2路)6. –48V电源(第1路)7. –48V电源(第2路)8. 上子架电源开关9. 下子架电源开关10. PMU板11. PMU板指示灯12. 声光测试开关13. 告警声切除开关1.1.1两个总电源开关PWR1和PWR2这两路开关分别负责各自–48V外部电源的接入。
当外部电源提供两路独立的电源时,接线柱“NEG1(–)”和“RTN1(+)”接至其中一路–48V电源和电源地,接线柱“NEG2(–)”和“RTN2(+)”接至另一路–48V电源和电源地。
PMU板同时检测两路–48V外部电源输入,当任一路电源输入丢失时,PMU板会报电源严重欠压告警;因此机柜通电时要一并合上“PWR1”和“PWR2”两路总电源开关,断电时要断开“PWR1”和“PWR2”两路总电源开关。
1.1.2五个接线柱PGND、RTN1(+)、RTN2(+)、NEG1(–)、NEG2(–)接线柱的说明如0所示。
电源盒接线柱说明在机柜上电后,使用万用表测量蓝、黑线之间的电位差是否在允许的电压范围内(–38.4V~–57.6V)。
1.1.3四个子架电源开关两个“UPPERSUBRACK”(互为备份)开关为机柜内的上子架供电;两个“LOWERSUBRACK”(互为备份)开关为机柜内的下子架供电。
当“UPPERSUBRACK”或“LOWERSUBRACK”开关闭合时,可以接通上子架或下子架的电源。
OptiX2500+(Metro3000)SDH光接口性能规范1.光接口分类根据不同的发送光功率和接收灵敏度决定的可能的传输距离,光接口分类如表2-1。
表2-1光接口分类代码应用局内通信局间通信短距离长距离光源标称波长(nm)1310 1310 1550 1310 1550光纤类型多模光纤G.652 G.652 G.652 G.652 G.652 G.652传输距离(km)≤2 ≤15 ≤40 ≤80 ≤140 ≤170ST M 等级STM-1 Ie-1 S-1.1 - L-1.1 L-1.2 - -STM-4 Ie-4 S-4.1 - L-4.1 L-4.2 V-4.2 U-4.2STM-16 I-16 S-16.1 S-16.2 L-16.1 L-16.2Le-16.2V-16.2 U-16.2注:距离只用于分类,而不起规范作用。
#I-1 / AF-UNI-011-0472.光接口参数不同类型的光接口参数的规范见表2-2~表2-7。
表2-2STM-1光接参数规范项目单位数值标称比特率kbit/s 155520分类代码- Ie-1 AF-UNI-011-047I-1 S-1.1 L-1.1 L工作波长范围nm 1260-1360 1270-13801260-1360 1261-13601280-133511发送机在S 点特性光源类型- LED LED MLM LED MLM MLM S 最大RMS谱宽(σ)nm 80 200 40 80 7.7 4 -最大-20dB谱宽nm - - - - - - 1最小边模抑制比dB - - - - - - 3最大平均发送功率dBm –14 –14 –8 –8 0 0最小平均发送功率dBm –19 –20 –15 –15 –5 –最小消光比dB 8.2 10%(无单位)8.2 8.2 10 1S~R点光通道特性衰减范围dB 0-7 1.5dB/km 0-7 0-12 10-28 1最大色散ps/nm 25 -18 25 96 185 N光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头)dB NA NA NA NA NA 2S~R点间最大离散反射系数dB NA NA NA NA NA 2接收机在R 点特性最小灵敏度dBm –23 –29 –23 –28 –34 –最小过载点dBm –13 –14 –8 –8 –10 –最大光通道代价dB 1 - 1 1 1 1接收机在R点的最大反射dB NA NA NA NA NA –表2-3STM-4光接口参数规范项目单位数值标称比特率kbit/s 622080分类代码- I-4 S-4.1 L-4.1 L-4.2工作波长范围nm 1261-1360 1274-1356 1300-1325 1480-1发送机在S点特性光源类型- MLM MLM MLM SLM最大RMS谱宽(σ)nm 14.5 2.5 2.0 -最大-20dB谱宽nm - - - 1最小边模抑制比dB - - - 30最大平均发送功率dBm -8 -8 2 2最小平均发送功率dBm –15 –15 –3 –3最小消光比dB 8.2 8.2 10 10S~R点光通道特性衰减范围dB 0~7 0~12 10~24 10~2最大色散ps/nm - 74 92 1640光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头)dB NA NA 20 24S~R点间最大离散反射系数dB NA NA –25 –27接收机在R点特性最小灵敏度dBm –23 –27 –27 –27 最小过载点dBm –8 –8 –8 –8最大光通道代价dB 1 1 1 1接收机在R点的最大反射dB NA NA –14 –27表2-4STM-16(G.957)光接口参数规范(a)项目单位数值标称比特率kbit/s 2488320分类代码-I-16 S-16.1 S-16.2 L-16.1 L-16.2 Le-16.2工作波长范围nm 1266~1360 1260~13601430~15801280~13351500~15801530~1560发送机在S 点特性光源类型- MLM SLM SLM SLM SLM SLM 最大RMS谱宽(σ)nm 40 - - - - -最大-20dB谱宽nm - 1 1 1 <0.75 <0.75 最小边模抑制比dB - 30 30 30 30 30最大平均发送功率dBm –3 0 0 +3 +3 +7最小平均发送功率dBm –10 –5 –5 –2 –2 +5最小消光比dB 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2S-R点光通道特性衰减范围dB 0~7 0~12 0~12 10~24 10~24 10~24最大色散ps/nm NA NA NA NA 1200~1600 1800光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头)dB 24 24 24 24 24 24S~R点间最大离散反射系数dB –27 –27 –27 –27 –27 –27接收机在R点特性最小灵敏度dBm –18 –18 –18 –27.5 –27.5 –27.5 最小过载点dBm –3 0 0 –9 –9 –9最大光通道代价dB 1 1 1 1 2 2接收机在R点的最大反射系数dB –27 –27 –27 –27 –27 –27表2-5STM-16(G.957)光接口参数规范(b)项目单位数值标称比特率kbit/s 2488320分类代码-U-16.2 V-16.2 S-16.2(A型)L-16.2(B型)L-16.2JE(C型)工作波长范围nm 1530~1565 1530~15651430~15801500~15801530~1560发送机在S点特性光源类型- SLM SLM SLM SLM SLM 最大RMS谱宽(σ)nm - - - - -最大–20dB谱宽nm <1 <1 1 <0.75 <0.6 最小边模抑制比dB 30 30 30 30 30 最大平均发送功率dBm 17 17 0 +3 -最小平均发送功率dBm 14 14 –5 –2 5最小消光比dB 8.2 8.2 8.2 8.2 8.2S-R点光通道特性衰减范围dB 33~44 22~33 0~12 10~24 28 最大色散ps/nm 72003200 NA 1200~1600 2400光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头)dB 24 24 24 24 24S~R点间最大离散反射系数dB –27 –27 –27 –27 –27接收机在R点特性最小灵敏度dBm –34 –27.5 –18 –27.5 –27.5 最小过载点dBm –18 –9 0 –9 –9最大光通道代价dB 2 2 1 2 2接收机在R点的最大反射系数dB –27 –27 –27 –27 –27表2-6STM-16(G.957)光接口参数规范(c)项目单位数值标称比特率Kbit/s 2488320分类代码- 8×22dB 5×30dB 3×33dB工作波长范围nm 1535.82~1560.61(32个定波长)1535.82~1560.61(32个定波长)1535.82~1560.61(32个定波长)发送机在S点特性光源类型- SLM SLM SLM 最大RMS谱宽(σ)nm - - -最大-20dB谱宽nm 0.2 0.2 0.2 最小边模抑制比dB 35 35 35 最大平均发送功率dBm 0 0 0最小平均发送功率dBm –10 –10 –10 最小消光比dB 10 10 10SR点光通道特性衰减范围dB 0~7 0~12 0~12最大色散ps/nm 12800 12000 7200光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头)dB 24 24 24 SR点间最大离散反射系数dB –27 –27 –27接收机在R点特性最差灵敏度dBm –25 –25 –25 最小过载点dBm –9 –9 –9 最大光通道代价dB 2 2 2接收机在R点的最大反射系数dB –27 –27 –27表2-7STM-16(G.692)光接口参数规范项目单位数值标称比特率Kbit/s 2488320分类代码- 8×22dB 5×30dB 3×33dB工作波长范围nm 1535.82~1560.61(32个定波长)1535.82~1560.61(32个定波长)1535.82~1560.61(32个定波长)发送机在S点特性光源类型- SLM SLM SLM 最大RMS谱宽(σ)nm - - -最大-20dB谱宽nm 0.2 0.2 0.2 最小边模抑制比dB 35 35 35 最大平均发送功率dBm 0 0 0最小平均发送功率dBm –10 –10 –10 最小消光比dB 10 10 10SR点光通道特性衰减范围dB 0~7 0~12 0~12最大色散ps/nm 12800 12000 7200光缆在S点的最小回波损耗(含有任何活接头)dB 24 24 24 SR点间最大离散反射系数dB –27 –27 –27接收机在R点特性最差灵敏度dBm –25 –25 –25 最小过载点dBm –9 –9 –9 最大光通道代价dB 2 2 2接收机在R点的最大反射系数dB –27 –27 –273.平均发送光功率平均发送光功率是发送机耦合到光纤的伪随机数据序列的平均功率在S参考点上的测量值。
OptiX2500+(Metro3000)整机技术参数1.外形尺寸及重量OptiX2500+(Metro3000)设备机柜的尺寸及重量如表1-1所示,子架的尺寸及重量如表1-2所示。
表1-1OptiX2500+(Metro3000)机柜的尺寸及重量机柜尺寸(mm)机柜重量(kg)600(宽) 600(深) 2000(高)87600(宽) 600(深) 2200(高)95600(宽) 600(深) 2600(高)105表1-2OptiX2500+(Metro3000)子架的尺寸及重量子架尺寸(mm)空子架重量(kg)530(宽) 542(深) 668(高)272.工作电源电压:–48V±20% DC3.整机最大功耗OptiX2500+(Metro3000)设备的单板功耗如表1-3所示。
表1-3各单板功耗单板功耗单板功耗EXCS 51W SL1 10WXCS 33W SD1 12WXCL 20W SQ1 18WXCE 20W SL4 14WSCC 13W SD4 21WSCE 12W EFT 30W(与EMT8共用PD1 15W S16 37WPQ1 23W AL1 25W单板功耗单板功耗PM1 18W IDQ1 36.6WIDL4 36.6W ET1 25WPQM 22W COA 5WPL3 7.5W FAN 20WSDE 14W LPDR 10WSQE 25W EIPC 5W/30W(倒换状态TDA 20W SPQ4 23WDX1 40W DM12 15WEGT 23W EMF4 8WBA2 40W EMT8 6WBPA 40W EMF8 14WAOO1 12W EMS1 34WAOQ1 6W EFS0 32WDN12 15W EGT2 25W4.电磁兼容性符合以下标准:●AS 3548 Class A(Australia)●EN 55022 Class A(Europe)●FCC Class A(USA)●VCCI Class A(Japan)●ETSI EN 300 386 V1.2.1(2000)5.环境条件温度和湿度要求OptiX2500+(Metro3000)设备对机房的湿度、温度要求如表1-4所示。
OptiX2500+(Metro3000)多路音频和数字接入设备TDA 介绍TDA 是盒式多路音频和数字接入设备(Case-shape tone & data access unit )。
外置式TDA 主要用于利用SDH 设备来传送模拟音频信号及异步串行数据信号。
通过TDA 可实现12路音频信号及4路RS232、4路RS422异步串行数据信号的接入和调度。
一.功能和原理功能盒式TDA 的主要功能如下:1)完成12路音频信号和4路RS-232异步串行数据信号、4路RS-422异步串行数据信号到1~2路E1信号的插入,将该E1信号复用到VC-4;完成VC-4到E1信号的解复用,将该E1信号分配到各路电路单元。
2)提供600 平衡音频接口和标准RS-232、RS-422接口。
3)可通过网管对保护方式进行设置。
4)通过邮箱保持与网管操作系统的通信、上报告警及性能事件、接收网管下发的设置命令。
5)将装有TDA 板的站分为中心站和非中心站。
中心站上下音频信号,同时将信号以广播方式下发给各个非中心站。
非中心站则一方面将上游站传送来的信号下路到TDA 板,另一方面将信号穿通,转送到下游站点。
无TDA 板的中间站点,对该业务通道穿通,将业务原封不动地下发到下游站点。
原理盒式TDA 的原理框图如图2-1所示。
图2-1 盒式TDA 原理框图音频接入异步串行数据接入2M 业务接入外时钟接入64k 交叉复用和解复用微处理器通讯串口12路2路4路RS2324路RS4221路盒式TDA 最少占用1个2Mbit/s ,最多可占用2个2Mbit/s ,全网所有的TDA 板可共享1~2个2Mbit/s 。
1)2M 业务接入:从SDH 设备中引入2M 业务,在TDA 中实现低速信号(音频和低速数据信号)的上下。
2)音频接入:接收方向,对接入信号进行A/D 转换,将各路信号汇聚到总线上对应的时隙;发送方向,将交叉模块送来的信号分配到各路接口对应的接口电路,对信号进行D/A 转换,完成信号发送。
OptiX2500+ (Metro3000)产品说明一.系统简单介绍1.产品主要特点2.组网方式和配置2.1大接入容量节点应用2.2多系统交叉节点应用2.3业务疏导中心点应用2.4组网保护配置限制二.基本配置说明1.机柜配置说明1.1机架布置图1.2机柜编码及配置2.母板插框(简称子架)与风机盒配置说明2.1母板插框及风机盒组件编码2.2母板插框及风机盒配置原则3.机柜与子架配套关系4.单板配置说明4.1子架板位图4.2单板清单4.3单板配置说明三. 安装成套件配置说明1.机架安装固定示意图2.拼装机柜安装成套件的清单及配置原则四. 外部电缆(光缆)配置说明1.外部电缆配置说明2.国内发货附件配置原则3.海外发货附件的配置原则五. CE、直出线、海外配置特别说明1.CE配置特别说明1.1CE清单说明1.2配置特别说明2.1直出线方式清单说明2.2配置特别说明2.3海外配置特别说明六.扩容配置说明1.支路扩容2.线路扩容3.设备扩容4.扩容中需特别注意的问题七.附录1.附录一:再生段距离计算1.155Mbit/s光接口:2.附录二:OptiX2500+设备的单板典型配置3. 附录三: 120欧外部电缆应用参考4.附录四:部分附件说明一.系统简单介绍OptiX2500+是一种大容量、高集成度的可灵活配置的多2.5G光传输系统,可从直至STM-16 级别信号中直接分插各种等级的PDH信号或比特率较低的SDH信号,并提供各接口间的灵活交叉调配能力。
1.产品主要特点1、大容量接入:单子架最大接入容量为96xVC4,可同时支持6个STM-16光接口(此时因已达最大接入容量而不能再接入任何业务,包括下E1,所以一般不建议配满6个STM-16光口)。
2、接入端口类型丰富,可同时接入E1/T1/E3/T3等PDH业务,STM-1/STM-4/STM-16等SDH业务,155M ATM 、10/100M Ethernet以及622M VC-4-4C级联业务。
OptiX 2500+ (Metro3000)V100R003 产品配置手册V3.30(仅供内部使用)华为技术有限公司版权所有侵权必究修订记录目录1关于本文档 (6)1.1目的 (6)1.2范围 (6)1.3文档管理 (6)1.4文档获取 (6)2系统总体介绍 (7)2.1产品主要特点 (7)2.2组网方式和配置 (7)2.2.1大接入容量节点应用 (8)2.2.2多系统交叉节点应用 (8)2.2.3业务疏导中心点应用 (9)2.2.4组网保护配置限制 (10)3基本配置说明 (10)3.1机柜配置说明 (10)3.1.1机架布置图 (10)3.1.2机柜编码及配置 (11)3.2母板插框(简称子架)与风机盒配置说明 (11)3.2.1母板插框及风机盒组件编码 (11)3.2.2母板插框及风机盒配置原则 (12)3.3机柜与子架配套关系 (12)3.4单板配置说明 (13)3.4.1子架板位图 (13)3.4.2单板清单 (16)3.4.3单板配置说明 (21)4安装成套件配置说明 (48)4.1机架安装固定示意图 (48)4.2拼装机柜安装成套件的清单及配置原则 (48)5外部电缆(光缆)配置说明 (51)5.1外部电缆配置说明 (51)5.2国内发货附件配置原则 (58)5.3海外发货附件的配置原则 (60)6CE、直出线、海外配置特别说明 (61)6.1CE配置特别说明 (61)6.1.1CE清单说明 (61)6.1.2配置特别说明 (62)6.2直出线配置特别说明 (62)6.2.1直出线方式清单说明 (62)6.2.2配置特别说明 (62)6.3海外配置特别说明 (63)7扩容配置说明 (63)7.1支路扩容 (63)7.2线路扩容 (64)7.3设备扩容 (65)7.4扩容中需特别注意的问题 (65)8附录 (67)8.1附录一:再生段距离计算 (67)1.155Mbit/s光接口: (67)8.2附录二:OptiX 2500+设备的单板典型配置 (70)8.3附录三: 120欧外部电缆应用参考 (71)8.4附录四:部分附件说明 (71)关键词:STM-1、STM-4、STM-16、TM、ADM、网管系统、多 2.5G系统、业务疏导中心摘要:本手册主要介绍OptiX 2500+产品V100R002M01版本的整机配置。
缩略语清单:无。
参考资料清单:OptiX 2500+ (Metro3000)V100R003产品配置手册1 关于本文档《产品配置手册》主要用于指导市场销售和电信设计,与产品的《市场技术指导书》配合使用,属于公司内部使用资料,不可外传。
《产品配置手册》用于公司内部,指导电信设计、商务成套和实际销售行为,属于研发对销售部门的技术交底,需要详细描述产品的组成部分、配置清单和配置原则、与其他版本的兼容性、局限性等。
根据产品的进展,《配置手册》需要及时更新(实验局期间提供初稿,市场发布时提供定稿,以后的更新通过文档版本号和签发日期来甄别)1.1 目的在《OptiX 2500+ V100R002M01产品配置手册》用于公司内部使用,目的于指导电信设计、商务成套和实际销售OptiX 2500+ V100R002M01产品的行为,属于OptiX 2500+ PDT对市场部门的技术交底,详细描述了OptiX 2500+V100R002M01产品的组成部分、配置清单和配置原则,同时描述了OptiX2500+ V100R002M01产品的兼容性、局限性等。
1.2 范围本文档的使用范围:OptiX 2500+ PDT、光网络行销部、成套部、工程部、测试部、试制部以及市场技术处。
1.3 文档管理本文档由PDT完成并定期维护,由市场、商务、用服审核,并由市场技术资料管理平台完成资料的评审与输出,由市场技术处统一签发。
相关部门的资料接收人应做好保密工作。
1.4 文档获取从市场技术资料管理平台可获得该文档的电子版本。
2 系统总体介绍OptiX 2500+是一种大容量、高集成度的可灵活配置的多2.5G光传输系统,可从直至STM-16 级别信号中直接分插各种等级的PDH信号或比特率较低的SDH信号,并提供各接口间的灵活交叉调配能力。
2.1 产品主要特点1、大容量接入:单子架最大接入容量为96xVC4,可同时支持6个STM-16光接口(此时因已达最大接入容量而不能再接入任何业务,包括下E1,所以一般不建议配满6个STM-16光口)。
2、接入端口类型丰富,可同时接入E1/T1/E3/T3等PDH业务,STM-1/STM-4/STM-16等SDH业务,155M ATM 、10/100M Ethernet以及622M VC-4-4C级联业务。
3、大容量交叉:单子架高阶交叉容量为128x128 VC-4(不能全部用于接入、其中32x32 VC-4 用于完成低阶交叉功能),低阶交叉容量为2016x2016 VC-12/96x96 VC-3(空分时分均支持);从而在任意等级实现任意端口间的业务交叉连接。
4、提供高度集成的63xE1电接口板PQ1、63xE1/T1电接口板PQM单板、收发/信号处理一体的STM-16光接口板S16,2xSTM-4光接口板SD4,4xSTM-1光接口板SQ1/电接口板SQE。
5、单子架最多可直接接入504xE1/T1,带扩展子架则最多可接入2520xE1/T1。
6、支持交叉时钟板1+1热备份,支持电接口板1:N TPS(支持E1/T1和STM-1电接口板混合TPS)7、支持多种网络级保护方式,包括:1+1、1:1、1:N线性复用段保护;两纤单双向复用段/通道保护环、四纤环保护、共享光路保护、子网连接保护。
9、全分离式供电,安全可靠。
2.2 组网方式和配置OptiX 2500+典型组网图如下:注OptiX155/622/2500图1.OptiX 2500+ 组网图OptiX 2500+做为多2.5G系统,具备大容量的交叉矩阵、强大的接入能力,可用于大接入容量节点(如应用在大容量市话网中)和多系统交叉节点,尤其可使用于多个 2.5G环、链汇接的节点(如图1中A、B节点)。
另外,OptiX2500+也可以替代小型的DXC4/4/3/1设备形成小型的业务疏导中心(如图1中C节点,可用于环间业务调度)。
2.2.1 大接入容量节点应用OptiX 2500+设备单子架可以直接上下504个E1/T1,24个E3/T3;如果带扩展子架,最多可下2520个E1/T1、120个E3/T3。
因此非常适合于应用在大接入容量节点,如市话网节点。
2.2.2 多系统交叉节点应用OptiX 2500+为多2.5G系统设计,可同时组成多个2.5GADM或TM,当然也可通过STM-1或STM-4光接口板组成多个155M或622MADM或TM,并支持在多个ADM/TM系统间进行业务的任意交叉(但总的低阶交叉量应满足低阶交叉资源的需求,参见本手册相关部分),下面分析几种组网方式:1、OptiX 2500+与OptiX 155/622/2500/2500+设备组成环形网如图1中A、B、D三站,OptiX 2500+可与OptiX 155/622H、OptiX155/622、OptiX 155/622B、OptiX2500及OptiX 2500+组成环形网,并可实现通道环、复用段环。
2、OptiX 2500+与OptiX 155/622/2500/2500+设备组成链形网如图1中A、C、D三站,OptiX 2500+可与OptiX155/622H、OptiX155/622、OptiX 155/622B、OptiX2500及OptiX 2500+组成链形网,并可实现1+1和1:1复用段保护,OptiX 2500+和OptiX 2500+之间组成的链形网还可组成1:N(N ≤14)的复用段保护。
N受设备可提供光口数的约束。
3、OptiX 2500+组成环网间或环网与链的相切或相交点如图1中A、B两站。
OptiX 2500+可组成多个环网的相交或相切站点(环网数目只与设备的最大接入能力相关)。
各环网可分别是155M、622M或 2.5G级别的速率。
环网的组网和保护遵循以下规则:(1)各环网的组网保护方式根据需要独立选择;(2)单环上出现故障时,所有环内的业务均可正常保护;(3)对于两环相交或相切的环间业务,可将两环设置为同种保护方式来获得保护外,还可采用共享光路、子网连接保护。
(4)对于环带链组网方式中环到链业务,可以采用环上复用段保护、子网连接保护。
(5)对于双节点互连组网方式中环间业务,可采用共享光路、子网连接保护。
2.2.3 业务疏导中心点应用由于OptiX 2500+具有128x128 VC-4的高阶交叉矩阵,同时内嵌32x32 VC-4的低阶交叉矩阵,因此可以配置成小型的DXC4/4/3/1系统形成小型的业务疏导中心,即通过交叉矩阵对接入的业务进行重排、疏导。
其典型应用为环间业务的调度,如图1中的C站。
此种应用情况下,若组成DXC4/4设备,则其最大交叉容量为96x96 VC-4(但受到接入板容量的限制),且在交叉上无任何限制;若组成DXC4/3/1或DXC4/4/3/1设备,则其最大低阶交叉容量为32x32等效VC-4,即进入低阶交叉矩阵参与低阶调度的业务不能超过32xSTM-1。
OptiX 2500+在应用于此种情况时,还可以直接上下PDH业务。
此种应用情况在组网方式上可看成为多个链汇集(相交)于一点。
2.2.4 组网保护配置限制作为汇接点,OptiX 2500+最多提供20条DCC通道,即由中心网元接出去网元不得超过20个。
3 基本配置说明3.1 机柜配置说明3.1.1 机架布置图图2.机柜示意图机柜结构如图2所示。
其外形尺寸分为:高2000(或2200或2600)mm,宽600mm,深600mm。
机柜由骨架、前后门、顶盖、左右侧板组成。
骨架支撑,承载容纳所有部件。
机柜的两侧骨架桥上均匀分布间距为25mm的安装螺丝孔,各种子架依孔固定,并可在机柜内上下调节位置。
机柜两侧有线缆支架,利于用户敷线。
整体机柜结构,前后都可插板,所以不能靠墙放置。
300mm深机柜结构图和描述详见《OptiX 2500+ V100R001产品配置手册》。
3.1.2 机柜编码及配置3.2 母板插框(简称子架)与风机盒配置说明3.2.1 母板插框及风机盒组件编码表2OptiX 2500+母板插框风机盒组件编码清单注:02232264(VI型子架)是在02231767(II型子架)基础上换成了钢子架;02350171(VII型子架)在02232264基础上换掉了母板,02232222(IV型子架)在02350171基础上换掉了风机盒。