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DWDM原理4
访问数:1213      发布时间:03-27   

 

第四章 DWDM 组网设计

4.1 DWDM的几种网络单元类型

DWDM设备一般按用途可分为光终端复用设备OTM、光线路放大设备OLA、光分插复用设备OADM、电中继设备REG几种类型。现以OptiX BWS 320G系统的16/32波设备为例,分别讲述各种网络单元类型在网络中所起的作用。

4.1.1 光终端单元(OTM

在发送方向,OTM把波长为λ1λ16(λ32)的STM-16信号经合波器复用成DWDM主信道,然后对其进行光放大,并附加上波长为λs的光监控信道。 在接收方向,OTM先把光监控信道取出,然后对DWDM主信道进行光放大,经分波器解复用成16(或32)个波长的STM-16信号。 OTM的信号流向如图4-1所示。  

注:TWCRWC为波长转换板;M16/M32D16/D32为合波、分波板;WPAWBA为光放板; SC1为监控信号处理板;SCA为监控信道接入板 A为可调衰减器。

4-1OTM信号流向图  

对于32×10Gb/s的组网,由于接入的SDH信号速率级别为STM-64,对应的 波长转换板为TWFRWF(分别为发端和收端的波长转换板)。此时,上面的信号流向图里面的TWCRWC分别替换为TWFRWF 

4.1.2 光放大单元(OLA

OptiX BWS 320G系统的光中继设备在每个传输方向配有一个光线路放大器。每个传输方向的OLA先取出光监控信道(OSC)并处理,再将主信道进行放大,然后将主信道与光监控信道合路并送入光纤线路。OLA的信号流向如图4-2所示.

4-2OLA信号流向图

整个设备安装在一个子架内。图中每个方向都采用一对WPA+WBA的方式来进行光线路放大,也可用单一WLAWBA的方式来进行单向的光线路放大。  

4.1.3 光分插复用单元(OADM 

OptiX BWS 320G系统的光分插复用(OADM)可采用两种方式,即一块单板采用静态上/下波长的OADM和两个OTM采用背靠背的方式组成一个可上/下波长的OADM设备。

1. OptiX BWS 320G系统静态光分插复用设备 OptiX BWS 320G系统的光分插复用设备可采用一块单板实行静态上/下波长,每个OADM设备可进行1个到8个波长的分插复用,以适合于各种工程的实际需要。

OADM设备接收线路的光信号后,先提取监控信道,再用WPA将主光通道预放大,通过MR2单元把含有1632STM-16的光信号按波长取下一定数量后送出设备,要插入的波长经MR2单元直接插入主信道,再经功率放大后插入本地光监控信道,向远端传输。在本站下业务的信道,需经RWCSDH设备相连,在本站上业务的信道,需经TWCSDH设备相连。 MR2为例,其信号流向如图4-3所示。  

注:DCM为色散补偿模块,MR2ADD/DROP单元

4-3静态OADM32/2)信号流向图

对于32×10Gb/s的组网,需要进行STM-64信号的上下,此时,上面的 信号流向图里面的TWCRWC分别替换为TWFRWF  

2. 两个OTM背靠背组成的光分插复用设备

用两个OTM背靠背的方式组成一个可上/下波长的OADM设备。这种方式较之用一块单板进行波长上下的静态OADM要灵活,可任意上/11632个波长。更易于组网。如果某一路信号不在本站上下,可以从D16/D32的输出口直接接入同一波长的TWC再进入另一方向的M16/M32板。 OTM背靠背组成的OADM的信号流向如图4-3所示。  

4-3 两个OTM背靠背组成的OADM信号流向图

32×10Gb/s的组网中,由于上下的SDH信号速率级别为STM-64,因此上面的 信号流向图里面的TWCRWC应该分别替换为TWFRWF  

4.1.4 电中继单元(REG 

对于需要进行再生段级联的工程,要用到电中继设备(REG)。电中继设备无业务上下,只是为了延伸色散受限传输距离。以STM-16信号的中继为例,电中继设备的信号流向如图4-4所示 

4-4 电中继设备REG的信号流向图 

  

 

 

待续

 



作者:ayp  来源:中国中铁电气化局集团第三工程有限公司第二工程段

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