OLP光纤自动保护倒换系统方案
- 格式:doc
- 大小:1.56 MB
- 文档页数:16
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。
OLPScape 网管系统用户手册版本:v2.5武汉光迅科技股份有限公司版权声明武汉光迅科技股份有限公司对本手册保留一切权利。
未经本公司书面许可,任何单位和个人不得擅自摘抄、复制本手册(包括电子版本)的部分或全部,并不得以任何形式进行传播。
目录版权声明 (I)前言 (1)本手册的使用对象 (1)感谢您使用我们的产品! (1)安全使用要则 (2)缩略语 (4)第1章OLPSCAPE CS网管系统概述 (5)1.1系统定义 (5)1.2系统应用 (5)1.3系统特色 (5)第2章OLPSCAPE CS系统组织结构 (7)2.1系统体系结构 (7)2.2系统组网方式 (8)DCN采用以太网方式连接 (8)DCN采用2M专线,通过高速网络互连器连接 (8)DCN采用DDN专线连接 (9)2.3系统配置方式 (9)2.4系统硬件平台 (10)2.5系统软件环境 (10)第3章OLPSCAPE CS系统登录 (11)3.1系统启动 (11)3.2系统登录界面 (11)第4章OLPSCAPE CS系统控制界面 (12)4.1系统主界面 (12)4.2系统主菜单 (13)4.3系统工具栏 (15)4.4右键菜单 (15)第5章OLPSCAPE CS系统管理功能 (19)5.1拓扑管理 (19)5.1.1 拓扑视图的显示和编辑 (19)5.1.2 拓扑数据编辑 (20)5.1.3 拓扑对象操作 (20)5.2告警管理 (22)5.2.1 当前告警监测 (22)5.2.2 告警信息查询 (26)5.2.3 告警信息统计 (31)5.2.4 告警代码浏览 (32)5.2.5 告警确认 (33)5.2.6 告警屏蔽 (34)5.2.7 告警声音管理 (36)5.3性能管理 (37)5.3.1 实时性能监测 (37)5.3.2 历史性能查询 (38)5.3.3 性能数据统计 (39)5.3.4 性能代码浏览 (42)5.4路由管理 (43)5.4.1 路由的设置 (43)5.4.2 查询路由告警/性能/切换信息 (48)5.4.3 路由倒换/监视功能 (51)5.4.4 路由分组管理功能 (53)5.4.5 路由批处理操作功能 (54)5.4.6 路由组拓扑图、系统图查看 (55)5.5安全管理 (57)5.5.1 用户登陆 (57)5.5.2 用户管理 (58)5.5.3 日志管理 (62)5.6系统设置管理 (64)5.6.1 数据库存储管理 (64)5.6.2 打印任务管理 (65)5.6.3 系统校时 (67)5.6.4 退出系统 (67)附录 (68)附录一:告警代码表 (68)附录二:性能代码表 (70)前言光纤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。
浅谈光纤线路自动切换保护装置在电力通信应用摘要:目前,光缆故障是电力通信传输网的安全运行的主要威胁,采用OLP 装置可以有效提高网络的安全性。
文章简要介绍了OLP的技术原理和主要功能,详细分析了在使用中应重点考虑因装置本身特点以及和光缆路由变化带来的多种影响因素。
结合电力通信传输网络现状,分析了光纤线路自动切换装置在电力通信中的实际应用及意义。
关键词:光纤线路自动切换保护装置电力通信应用光纤通信已经成为电力通信的主要方式,网络规模不断扩大,应用业务不断增加,特别是大量数据业务,对传输系统带宽需求提出了更高的要求,对其安全性和可靠性的要求也越来越高。
伴随着电网的快速发展,光缆线路里程不断增加,可用光缆路由越来越多,但电力光缆线路故障日渐增多,特别是调度大楼周边普缆外破频繁,光缆故障已经成为影响光传输系统可靠性的重要因素,且光缆抢修时间较长,如何保障电力通信网在一条光缆甚至两条光缆中断情况下,发挥光缆资源优势,快速恢复受影响的传输系统,以提高整个电力通信网的生存性。
采用针对光纤路由、与光设备兼容问题小、组网容易、投资少的光纤线路自动保护切换装置(Optical fiber line auto switch protection,OLP)不失为一种好的解决方法。
1概述光纤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。
目前,OLP 技术在公网上使用广泛,电力通信中应用较少。
虽然电力通信传输网普遍使用了自愈环网,但只能有一段发生故障,如果有2段以上发生故障,就无法实现自愈。
而有时抢修故障段时,往往另一段也出现问题。
因此给一些故障易发地段、光纤线路不太可靠的重要光路加上OLP保护,可以保证传输网可靠运行。
光线路自动切换保护系统在电力通信网中的应用摘要:电力通信网在电力系统中扮演着重要的角色,提高其安全可靠性显得尤为重要。
本文介绍了光线路自动切换保护系统(OLP)的基本原理,以及在电力通信网中的应用。
关键词:OLP;光线路保护;电力通信0 引言电力通信网是电力系统的重要基础设施之一,作为专用网络,在电力生产、调度、运营和管理发挥着重要的作用。
光纤通信具有传输频带宽、信息容量大、传输距离远、信号干扰小等优点,目前在电力通信网中得到广泛应用。
作为电力通信网的主要传输手段,对光纤传输可靠性、安全性的要求很高。
虽然有很多传输网都逐渐改造成环网,具有自愈功能,但是环上节点过多,再加上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,影响重大。
因此,在承载重要业务的干线采用OLP光线路自动切换保护系统,再配合原有的自愈环保护功能,可以大大提升传输网的可靠性。
1 OLP系统的概述OLP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包括光线路自动切换保护器和OLPScape CS网管软件。
OLPScape CS网管软件可通过网络远程实时监测和控制OLP光线路自动切换保护系统中的多台光线路自动切换保护器。
2 OLP系统的保护方式OLP光线路保护器根据线路保护方式可以分为1+1、1:1两种类型。
1)1+1保护方式:图5 路由及性能监测图4 OLP系统产生的效益缩短通讯中断时间,提高维护效率。
原先光缆故障需要到现场进行故障判断和检修,至少需要几小时,但使用OLP后在50ms内就可以自动恢复通信,缩短了光路中断时间,最大程度地减少了损失。
光纤自动切换保护装置在电力通信系统中的运用分析摘要:光纤切换自动保护技术至今已被通信行业广泛采用,中兴、华为、广兴等通信公司相继推出各种设备,深受运营商和运营商的青睐。
光纤自动切换保护系统通过自动控制光纤衰减力、快速切换主备份传输通道,大大提高了传输系统的可靠性。
在光缆因各种原因突然损坏、光纤损耗略有增加或出现全电阻的情况下,光纤自动转换系统可以在很短的时间内将传输电缆路由切换到另一条路径。
将光缆故障导致的通信中断时间从几小时减少到毫秒,使通信系统正常工作。
因此,光纤自动交换保护系统具有很强的应用价值。
基于此,本篇文章对光纤自动切换保护装置在电力通信系统中的运用进行研究,以供参考。
关键词:光纤自动切换保护装置;电力通信系统;运用分析引言光纤自动交换系统是独立于任何传输系统的自动监测和保护系统,完全建立在光纤物理层上,根据光纤的运行自动执行基本的备用光纤切换,使光传输系统能够安全可靠地运行。
由于各种原因,如果通信光缆突然损坏或光纤损耗增加到一定程度,自动切换光纤系统可以在很短的时间内将光传输系统从一条路径切换到另一条路径。
将光缆故障引起的通信中断时间从数小时减少到毫秒,以确保通信系统的正常运行。
光纤自动交换保护系统的维护工作是光纤线路维护的重要组成部分,光纤自动切换保护系统的有效运行可以大大缩短光纤线路故障时的通信中断时间,大大减少线路故障造成的各种损失,提高客户满意度。
本文根据实际经验,总结了光纤自动交换保护系统所包含的内容、工作原理应注意的问题以及配电通信网的使用方法。
1光纤自动切换保护装置1.1光纤线路自动切换保护装置设备简介光纤通道自动切换保护(OLP)是一种完全基于物理光缆的监控保护系统,独立于通信传输系统。
线路保护OLP(线路保护)是一种透明、安全和可靠的光学传输设备,提供快速回切功能,以构建不间断、可靠、安全、灵活和灾难防护的光通信网络。
1.2光纤自动切换保护装置原理图1所示为OLP系统的简单原理图。
OLP光线路自动切换保护系统用户手册武汉光迅科技2006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●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。
本手册共分五章,包括以下内容:第一章光纤线路保护系统概述第二章OLP光线路保护器整机描述第三章OLP光线路保护器的安装第四章OLP光线路保护器的操作第五章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、开局维护工程师以及工程技术人员的技术参考。
本手册内容若有变动,恕不另行通知。
注:关于OLP光保护系统中的OLP光设备保护系列,请参见武汉光迅科技股份有限公司提供的OLP光设备保护系列相关手册。
目录前言 (ii)目录 ................................................................................................................................................. i ii 第一章光线路自动切换保护系统概述 .. (1)1.1 光线路自动切换保护器简介 (2)1.2 光线路自动切换保护的必要性 (2)1.3 系统所能产生的经济效益 (2)第二章OLP光线路自动切换保护器描述 (4)2.1保护原理 (4)2.2 外观结构 (6)2.3 面板说明 (9)2.3.1 OLP-S面板介绍 (9)2.3.2 OLP-B面板介绍 (15)2.4 各类型切换单盘切换功能描述 (17)2.5 技术规范 (18)第三章OLP光线路保护器的安装 (20)3.1 安全注意事项 (20)3.2 光线路保护器的安装 (20)3.3 光线路保护系统性能监测 (25)第四章OLP光线路保护器的操作 (26)4.1 面板手动操作: (26)4.2 远程网管操作 (27)第五章光线路保护系统的应用 (32)5.1 端对端干线的保护 (32)5.2 构建区域光保护系统 (33)附录一:1:1A型OLP设备在含有中继站的线路中的应用 (34)第一章 光线路自动切换保护系统概述 OLPScape 系列光线路自动切换保护系统,是武汉光迅科技股份有限公司为了满足现代通信网络日益增长的线路保障与维护需求而推出的新型光线路保护子系统。
光线路自动保护(OLP)系统构筑高效、安全光缆传输网广州汇信特通信技术有限公司地址:广州市科学城玉树工业园敬业四街H栋六楼联系电话:020-********,82072848 传真:020-********网址:目录OLP技术分析22.OLP产品介绍3.OLP改造方案4.OLP应用案例5.OLP订货信息光信络状随着通信行业的不断发展和电信运营环境日趋竞争激烈促使传输网络和光光通信网络现状随着通信行业的不断发展和电信运营环境日趋竞争激烈,促使传输网络和光缆线路安全的重要性也愈加重要。
传输系统作为业务承载平台,系统的保护与恢复对于整个网络的生存能力有着重大的影响。
因此如何提高传输系统的可靠性复对于整个网络的生存能力有着重大的影响。
因此,如何提高传输系统的可靠性是传输网建设中重点考虑的问题,在影响传输系统可靠性的因素中,光缆线路的影响是最大的。
光缆几乎全部敷设在野外,网络安全受外部因素影响极大,意外故障发生率高,根据维护部门的统计,每年中国联通省际长途干线光缆线路出现各种故障就有几百次,其中有自然灾害因素引起的,也有人为破坏或施工不当造成的。
传统光缆故障解决案传统光缆故障解决方案人工修复抢修技术人员利用OTDR (光时域反射仪)进行故障点测试定位后,通知现场抢修人员赶到故障定位点实施光缆抢修,修复时长一般都在小时数量级。
由光缆两端机房维护人员进行人工调度倒换,一般调度时间为30分钟左应急调度右,与线路抢修相比,极大了缩短了系统恢复时间。
但考虑到部分机房无人值守,维护人员赶到现场的时间会直接影响应急调度的时间。
解决方式:OLP的引入解决方式¾OLP即光线路保护系统,O ptical L ine P rotection System ;¾OLP的设计思想就是将运维人员的日常监控和发生故障时候进行的人工调度,使用自动化的系统来完成;¾OLP技术是在光层完成路由切换操作,光层保护有着上层业务保护不可比拟的优点,如光层恢复可靠性高、速度快、成本低;¾OLP可以对不同网络类型(SDH、WDM、PTN等)提供保护,设备对传输信号独立透明,不存在兼容问题;¾OLP接入传输系统时,除设备引入的插入损耗外,几乎不会影响其他传输特性。
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:。
光保护OLP原理介绍光保护OLP的基本原理是通过使用两条光纤链路:主链路和备份链路。
主链路负责传输光信号,而备份链路则作为备用通道。
同时,光保护OLP还包含用于监测光信号的探测器,以及控制器用于检测故障并执行切换操作。
当主链路出现故障时,控制器将自动切换到备份链路,以保证光信号的连续传输。
光保护OLP的切换速度非常快,通常在几十毫秒以内,可以保证光传输系统的中断时间极短。
这是因为光保护OLP在备份链路上预先建立了光信号,可以立即切换到备份链路来接收光信号,并且对故障原因进行判断,并将故障信息反馈给网络管理系统。
在光保护OLP的切换过程中,需要注意的是避免造成信号的丢失和功率的减小。
因此,光保护OLP的设计通常会考虑以下几点:1.信号监测:光保护OLP通过内置的探测器对主链路上的信号进行实时监测。
当监测到主链路上出现故障,探测器将立即发送信号切换命令给控制器。
2.信号切换:控制器接收到切换命令后,会根据预先设定的切换策略,将备份链路上的光信号切换到主链路,以便维持信号传输的连续性。
3.故障诊断:光保护OLP可以根据探测器监测到的故障信号对故障进行诊断,判断故障位置和类型,并将故障信息发送给网络管理系统,以便及时处理故障。
4.远程管理:光保护OLP通常支持远程管理,可以通过网络管理系统对设备进行配置、监测和故障排查。
这样可以方便网络运维人员对光保护OLP进行远程操作和维护。
总而言之,光保护OLP可以保护光传输系统在主链路故障时的高可靠性和快速恢复能力。
它通过实时监测信号、快速切换光路、诊断故障和远程管理等机制,为光传输系统提供了稳定、可靠的保护,同时可以提高系统的可用性和性能。
在当前的光通信网络中,光保护OLP已经成为不可或缺的设备,为网络运维人员提供了更便捷、高效的故障处理和维护手段。
ZYOC光纤自动保护倒换系统OPTICAL AUTO SWITCH NETWORK SYSTEMSYSTEM产 品 说 明 书中昱光通科技Beijing Zhong Yu Optical Communication Technologies Co., Ltd.一、产品概述OASN 光纤自动保护倒换系统为通信网的重要通信光纤路由的安全保护提供一套经 济、实用的解决方案,可以组建一个无阻断、高可靠性、安全灵活、抗灾害能力强的光 通信网。
光纤自动保护倒换系统由自动切换站和网管中心组成,可以实现光纤自动保护倒 换、主备纤光功率实时监测和光路应急调度三大主要功能。
OASN 系统有效地解决了干线光缆线路维护难的问题: 切换瞬间不中断通信业务; 轻松满足线路维护绩效考核指标; 灵活调度路由方便线路割接检修。
OASN 切换模块是集光开关控制、光功率监测、稳定光源监测于一体的高集成度模块。
OASN 系统的光切换设备分两种机型(4U 机型和 1U 机型)八种型号,详见下表:表一: OASN 系统的光切换设备介绍表机型机型 1 4U 总线结构机型 2 1U 单机型号 型号 1:OASN-ZY4A-2AN2 型号 2:OASN-ZY4B-2AN2 型号 3:OASN-ZY4C-1BM2 型号 4:OASN-ZY4D-1BM1 型号 5:OASN-ZY4E-R1BM 型号 6:OASN-ZY1A-2AN2 型号 7:OASN-ZY1B-2AN2说明 收发双选,1:1 保护方式 收发双选,1:1 保护方式 双发选收,1+1 保护方式单纤双向保护方式 切换中继模块收发双选,1:1 保护方式 收发双选,1:1 保护方式主要适用围 长途光缆干线 长途光缆干线光缆本地网 单纤双向波分系统 跨多个中继站自动保护长途光缆干线 长途光缆干线结构型号 8:OASN-ZY1C-1BM2双发选收,1+1 保护方式光缆本地网机型 1 介绍自动切换 OASN-ZY4U 型设备为前插拔总线结构,标准宽 19 英寸高 4U 机箱,满配 重量为 7.8 公斤。
该产品结构采用模块化设计,高集成度,扩展灵活,不同功能的模块 可以混插,一个标准的 4U 机箱最大容量可插 8 块切换插盘,能保护 8 对传输系统(16 根光纤)。
采用主备供电系统,网络接口模块齐全,告警有指示灯和语音提示。
型号1: OASN-ZY4A-2AN2型号2:OASN-ZY4B-2AN2机型 2 介绍该机型设备通称光纤自动保护器,单板集成结构,自带网络通信模块,标准 1U 机 箱,保护一对光纤,可从网口配置设备的特性参数。
二、系统组成1、系统层次OASN 系统从设备配置上划分为两级:设备级和系统级。
设备级:通常指远端切换设备,即不接入切换网管系统,设备独立运行。
设备级实现的功能有: (1)当主纤发生阻断时设备自身能够自动切换到备纤; (2)能够实时监测主备纤状态; (3)自动识别是线路侧无光,还是传输设备无光, 自动进行设备侧无光锁定; (4)当光功率变化超过告警门限或发生切换动作时,设备自身能够通过蜂鸣 器和指示灯发出声光告警; (5)必要时可拨动设备上的手动开关进行切换; (6)也可根据需要设置自动回切功能。
系统级:设备级+网管系统 系统级除具备设备级的全部功能外,还具有以下功能: (1)指令调度切换功能; (2)设备运行管理功能; (3)网管同步自动回切功能;(4)远端特性参数配置功能; (5)光功率告警管理功能; (6)短信通报功能。
2、远端切换设备组成(1) 4U 总线结构(2) 自动切换模块 自动切换模块是一种能独立完成光路自动切换保护的功能模块,保护一对传输系统(两根光纤)。
机型 1: OASN-ZY4U 设备的切换模块为一块切换保护插盘型号 1: OASN-ZY4A-2AN2型号 2: OASN-ZY4B-2AN2机型 2: OASN-ZY1U 设备为一台 1U 高的切换保护器自动切换单元:通常指机型 1 设备,由插在 19 英寸 4U 高的多块自动切换板及其它 功能插盘组成,最多可插 8 块自动切换插盘,保护 8 对传输系统(16 根光纤)。
(3)自动切换站:级联而成的多个自动切换单元组合,称为自动切换站。
自动切换站在 网络中使用同一个 IP 地址,一个自动切换站最多由 16 个自动切换单元级联而成,可保 护 128 对传输系统(256 根光纤)。
3、网管系统组成网管系统由硬件系统和网管软件组成 。
硬件系统一般包括:计算机、路由器、集 线器、协议转换器和短信模块。
网管软件一般包括:网管应用软件、通信服务器软件、 短信服务器软件。
OASN 系统具有各种网络通信接口,能适应所有网络接口环境: (1)设备自带 TCP/IP 以太网接口和 RS232 接口,由网络通信控制插盘提供,可直 接接入 DCN 数据网。
(2)通过 G.703 协议转换器传输网管信息。
(3)通过光 MODEN 利用备纤传输网管信息。
G.703 协议转换器光纤收发器4、设备混合应用OASN-ZY4U(机型 1)和 OASN-ZY1U(机型 2)可以混合应用。
OASN-ZY4U(机型 1)设 备的一块切换插盘可以对应一台 OASN-ZY1U(机型 2)设备保护它们之间的一对光纤。
一 般情况下,机型 1 作为局端设备,机型 2 作为远端设备,构成一个一点对多点的光纤保 护系统,其性价比合理。
该应用适合本地网,如下图所示。
5、 系统布站方式具有三种布站方式:逐点布站、跨一布站和跨多布站。
逐点布站是指沿干线每个中继站都设置一个光切换站。
跨一布站是指沿干线每隔一个中继站设置一个光切换站。
跨多布站是指沿干线跨多个中继站设置一个光切换站。
通过加入切换中继设备,可实现主用路由跨多个中继站且备用路由大迂回线路环境 的自动倒换保护。
切换中继型设备主要功能如下: (1)切换中继插盘设置在传输中继站处,解决跨中继站光纤自动保护问题(即备 用路由不经过中继站),每个方向的光纤采用一块插盘,光纤连接关系如下图所示。
保 护系统在主用路由状态,无论 A 站-B 站的光纤段或 B 站-C 站的光纤段出现故障,且 无论是断单纤或断双纤,都可确保两端站(A 站和 C 站)同时倒换到备用路由状态。
(2)在中继切换盘的收纤端口采用 97:3 的分光器用于监测收纤光功率值(介入插损小于 0.5dB),在发纤端口采用光开关通过断光方式传递故障信息给下一个站点(介入 插损小于 0.8dB)。
(3)中继切换盘的主要作用:当中继 C 站收纤出现故障同时中断下一段的发纤(即 为下一端站的收纤),使下一端站(A 站或 C 站)的收纤无光(起到通信作用),触发下一 端站的保护设备倒换到备用路由状态,反向同理。
(4)中继切换盘可设置为全自动方式,当光纤段出现故障倒换到备用路由状态时, 待主用路由光纤恢复正常后,中继切换盘通过监测端站设备发出的测试光变为正常值后 即刻自动返回到主用状态,以便等待两端站保护盘返回主用状态(按事先设置的返回方 式返回)。
对中继切换盘无需作任何操作,是否接入网管由用户确定,中继切换盘自身 的工作是全自动的。
6、光缆线路传输特性改善在实施光纤自动保护倒换工程时,常遇到备纤路由比主纤路由长度相差较大,或主 备纤纤芯型号不一致,由此备纤的衰减、色散、信噪比和主纤其特性相比相差较大,不 能直接在备纤上开通业务,需在备纤路由上增加 EDFA 光放设备来提高光功率值,增加 色散模块来补偿色散变化量。
改善的标准:将备纤的传输特性改善到与主纤的传输特性 相一致或略好。
采用什么规格型号的 EDFA 光放设备和色散模块需要通过设计和计算确 定。
下面介绍其原理:(1)设备部光路结构 系统部为增益可调,智能色散补偿量选择,大动态检测围的光信号放大波形调整系 统。
可以提供在输入光强变化,不同总增益设置,外界环境温度变化的情况下,保证光 谱平坦度。
光路结构示意图如下:增益可调 放大器模块智能 DCF 模块增益可调 放大器模块(2) 光路指标说明:参数工作波长 工作温度围相对湿度 存储/运输温度围输入隔离度 输出隔离度 输入泵浦泄漏 输出泵浦泄漏 输入回波损耗(静态)1 输出回波损耗(静态)1 偏振相关损耗 极化模式色散 输入光功率 输出光功率 增益调节围 增益平坦度 (全输入围,全增益设置 围,全温度围) 色散补偿量 1545nm 色散补偿斜率 1545nm 光开关响应时间 开机稳定时间(输出光变 化小于+/-0.05dBm)最小值1527 10 5 -40 30 30典型值 2545 45-32 01 657 0.0036 +/- 10%最大值 156340 95 85-30 -300.5 112.6 2112.5单位nm ℃ % ℃ dB dB dBm dBm dB dB dB ps dBm dBm dB1.5dB985ps/nm/nm10ms1S(3) EDFA 设备部电路控制结构 基本配置如图所示,详细功能在模块各部分中说明:DCN 专网灯板显示 控制开关信号 转换器CPU 主控板DCF 模块放大 器1输入 输出-48V 电源电源 模块DCF 模块放大 器2输入 输出三、系统特点1、切换保护速度快设备切换速度小于 20ms,切换动作不中断通信,达到了业务级保护水平。
3 对光纤接口 4 组指示灯 1 对拨动开关 备有升级口,支持在线升级 内置测试光源,时实备纤监测 主备收发四纤同时监测 切换模块间相互通信 功耗<2w升级端口系统光纤接口主用光纤接口 备用光纤接口 手动/自动开关 切换开关2、切换可靠性高(1)可靠的弹性体软件设计思想,确保光纤故障保护倒换动作成功率 100%。
(2)光功率实时监测作为切换判据,精度为 0.1dB,达到了仪表级的水平,确保切换判断的准确无误。
(3)同时对备纤进行监测,并且对切换后的光路继续进行监测,增加了系统保护的可靠性。
(4)采用美国进口原装光开关器件(OPTIWORKS品牌),性能指标优良。
3、应急调度功能方便可单系统或多系统一次调度光纤路由,只需从网管中心发出切换调度指令,方便地实现了无阻断割接和线路检修工作,调度切换时间小于20ms。
4、软件参数配置功能强大通过运行参数组配下装到切换插盘上,能满足各种线路情况的保护需求。
具有四种回切方式:设备自动回切、网管同步回切、备断自动回切、手动回切。
5、手动开关同步引导切换设备可根据需要在切换设备上拨动开关执行同步引导切换,即只需在一端拨动开关,自动引导另一端同步切换,另一端不需作任何操作,这对无人值守机房的应用十分方便。
手动开关同步引导切换恢复时间小于50ms,比两端同时开关操作的切换恢复时间小的多。