WDM_OTN_基础知识_波分系统的网络位置
波分系统简介和OTU
在这节课的内容中,我们主要介绍,波分系统在整个通信网络中的位置,波分系统的构成和它的架构,波分设备的构成和信号图,以及OUT的功能和分类及波分系统的应用场景。
波分系统在整个通信网络中,究竟处于什么样的位置呢?
经常看到的网络连接图。
每一个是FBB的网络,在这个网络中我们可以看到,从左到右依次是接入网 城域网和IP Core,所有的设备通过光纤连接在一起。
下面和是MBB的网络,从左到右依次是Backhaul和IP Core。当然对LTE和LTE-A的网络,BackHual又会细分为Fronthaul和Backhual。他们的设备也是通过光纤连接在一起,那么实际的网络是不是这相样的呢?
网络实际连接图
从图中我们可以看到,FBB或者MBB网络的设备,它们通过光接口,首先要连接到波分设备上,然后再通过波分设备再连接到实际的线路光纤中,而MBB和FBB网络的设备,它们是一种虚连接,在网络设计中也是一种逻辑的设计,那么有人就会问,为什么一定要用波分网络呢?
波分网络的价值
其实我们知道,对于一般的SDH或者路由器设备而言,它的光接口,最远的传送距离一般在80公里左右,因此它的传送距离比较有限,基准它的光接口一般采用的是灰光,一个光接口就要占用一对光纤,因此在骨干网络中,这种IP设备或者ST设备,就会面临着会传送距离和传送光纤资源同时受限的问题,而在城域中,经常碰到的就是光纤资源有限的问题,而我们知道波分网络,它可以在一根光纤上划分出40个80个,甚至更多的波道,每一个波道都可以传送一路信号,从而使得一根光纤的传送容量可以得到几十,甚至上百倍的提升。而且在波分系统中,由于采用了高等级的调制编码方式,以及一些比较高级的FEC,也就是前向纠错算法,它的传送距离比较长,可以实现上千公里无电中继的传输。因此可以大大的的降低传送的成本。
在这个图中我们也可以看到波分网络,我们划分了骨干波分网和城域波分网,那么下面我们看一一,这两种网络的应用场景。
骨干波分的应用
首先我们看一下骨干波分的应用。
在这个图中我们可以看到,我们把骨干波分的应用场景划分为五类。第一类是海缆,海㪄主要是连接跨州跨洋的网络,比如说从欧洲到美洲,从非洲到美洲等等,当然,有一些岛国也需要海缆来进行传送,第二类是泛欧干线,为什么我们把泛欧干线专门列为一种应用场景呢,因为欧洲它的国家比较多,而且经济又比较发达,我们也知道,我们很多的客户,或者全球的大企都在欧洲,他们在欧洲建立了广泛的跨国的网络,是我们非常重要的一个细分场景。所以我们这里专门提出了泛欧干线这种应用场景,第三类就是比较常规的跨国网络,也叫跨国干线,它一般是跨越几个国家,由一个运营商承建,或者多个运营商来合建,第四类和第五类都是国家内的干线,根据国家的大小的不同,和经济发民水平以及人口水平不同,一般会有国家干线和省干,州干或者区域干线等层次。其次,主我们看一下城域部分的应用场景。
城域波分的应用场景
城域部分相对来说它的架构比较简单,一般包括城域核心网,城域汇聚网以及城域接入网。在当前,几乎所有的中等发达国家和发达国家在城域核心中都已经部署了波分网络,在中等发达国家和大部分的发达国家,波分已经进入了城域汇聚层,城域汇聚层一般是连接城域的核心站点到边缘站点。比如说CO站点或者BBU Cloud这种站点,而在一些非常发达的国家,比如说日本,韩国等等,这种LTE或者LTE-A 比较发达的国家,波分设备已经推向了接入层,也就是说直接连到了RRU这种站点,这里我们介绍了骨干波分和城域波分,它的架构和应用场景。下面我们看一下波分设备的构成。
波分系统的构成
这里我们给了一个简单的点到点的一个网络,从站点A到站点B,我们看一下,一个信号在波分中经过了什么样的处理。
首先,从客户层来的光信号,进入到波分设备的OTU单元,OTU单元实现了从客户侧的灰光信号到波分测特定的彩光信号的一个转换,转换之后的特定波长,会进入波分的合波分波单元,对不同的波分系统容量来说,合波分波单元,实现了不同波长的合分波,比如说对一个80分波的系统,那么它就会实现80波波长的合分波,在合分分波送入到实际的光缆之前,一般要经过放大器,放大器的主要作用是对光信号进行放大,使其在接收端,它的光器件,能够很好地接收到我们的光信号,对接收端来说,也需要放大单元,它是对远端传过来的光信号进行放大,因此我们可以看出一个波分设备,它包括OTU,合分波,放大三个主要的部分。另外,为了对波分系统进行管理和监控,还需要一个光监控单元,光监牢单元一般采用的是独立的DWDM波长范围之外的,比如说DWDM,我们采用的波长范围是1550纳米,这个窗口,30纳米范围,光监控信道它采用了1510纳米这个范围,它和我们的WDM的主信道有一定的间距,因此在传递的时候,光监控信道不会对主信道业务造成影响。
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