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Fall City to Districts DWDM

Fall Foshan City to Districts WDM

11. Aufbau eines neuen 40-Wellen-DWDM-Systems mit einer Einzelkanalrate von 10 Gbit/s
1.2. Unterstützung des automatischen Umschaltschutzes für zwei Wege (1+1).

NEIN.

Bereich

Maximale Anzahl der Kanäle

Anzahl der einzusetzenden CH

Rate/CH

1 Stadtbezirk A 40 14 10GE
2 Stadtbezirk B 40 14 10GE
3 Stadtbezirk C 40 8 10GE
Gesamt --- 32 10GE

 

2.1.Anforderungen an den Übertragungskanal:

2.1.1. Übertragung von 14*10-Gigabit-Diensten vom städtischen Rechenzentrum zum Rechenzentrum Nanhai
2.1.2, die Hauptroutenarbeiten, der Backup-Routen-Switch32 mm
2.1.3. Die lokale OTU kann verwendet werden, um das Signal zu formen, zu verstärken und die Uhr zu extrahieren.
Fallbeispiel Stadt zu Bezirken DWDM (1)

2.2. Anforderungen an den Übertragungskanal:
2.2.1. Übertragung von 14*10-Gigabit-Diensten vom städtischen Rechenzentrum zum Rechenzentrum in Shunde
2.2.2, die Hauptroutenarbeiten, der Ausweichroutenwechsel ≤ 32 mm
2.3.3. Die lokale OTU kann verwendet werden, um das Signal zu formen, zu verstärken und die Uhr zu extrahieren.
Fallbeispiel DWDM zwischen Stadt und Bezirken (2)

2.3. Anforderungen an den Übertragungskanal:
2.3.1. Vom städtischen Rechenzentrum werden 8*10-Gigabit-Dienste zum Rechenzentrum in Gaoming übertragen.
2.3.2. Die Hauptstrecke funktioniert und die Weiche der Alternativstrecke hat einen Wert von ≤32 mm.
2.3.3. Die lokale OTU kann verwendet werden, um das Signal zu formen, zu verstärken und die Uhr zu extrahieren.

Fallbeispiel Stadt zu Bezirken DWDM (3)

3.1. Programmbeschreibung
3.1.1. Im Hinblick auf eine Kapazitätserweiterung ist die Wellen-Demultiplexeinheit für 8 Wellen ausgelegt.
3.1.2. Berechnung der angegebenen Daten für die Dämpfung des optischen Kabels (Verbindungsdämpfung und Einfügungsdämpfung sind enthalten).
3.1.3. Berechnung der optischen Verbindungsleistung:
Unidirektional: Die Einzelwellen-Lichtleistung des optischen Moduls wird auf 0 dBm (-2~3 dBm) berechnet, durch BA verstärkt und durch OLP gedämpft, die eingehende Glasfaserleistung beträgt +4 dBm, wird durch die Leitung um 27 dBm gedämpft, durch OLP um 2 dB gedämpft, und die in den PA eintretende Leistung beträgt -25 dBm. Nach der 20-dB-Verstärkung durch den PA beträgt die Einzelwellenleistung -5 dBm, nach der DEMUX-Entzerrung beträgt die Einzelwellenleistung -10 dBm, was garantiert innerhalb des Empfindlichkeitsbereichs des optischen Moduls liegt;
Umgekehrt: Nach der Berechnung beträgt die Einzelwellenleistung am Empfangsende -10 dBm, was garantiert innerhalb des Empfindlichkeitsbereichs des optischen Moduls liegt.
3.1.4. Berechnung des System-OSNR (einfach): OSNR=58+4-27-1-6=28dB≥24dB, was den Designvorgaben entspricht.
3.2. Vorteile der Lösung
3.2.1. Durch die Verwendung von DWDM können 40 Dienste auf einem optischen Kabel gemultiplext werden, wodurch die optischen Kabelressourcen erheblich geschont und gleichzeitig die Bandbreite sichergestellt wird.
3.2.2. Hohe Stabilität: Diese Lösung verwendet OLP 1+1 Dual-Route-Schutz, unterstützt automatisches Umschalten und gewährleistet Geschäftsstabilität;
3.2.3. WDM-Geräte sind modular aufgebaut, mit getrennten aktiven und passiven Komponenten, und lassen sich leicht erweitern. Bei einer Erweiterung muss lediglich die Serviceplatine ergänzt werden, ohne den laufenden Betrieb zu unterbrechen.
3.2.4. Die OTU-Platine verwendet ein 3R-Design, das das Signal umformt, den Takt verstärkt und neu taktet, um sicherzustellen, dass das Signal nicht verzerrt wird.
3.2.5. Unterstützung verschiedener Dienste für den Zugriff auf SDH, PDH, CATV, Ethernet, Sprachdaten usw., kompatibel mit Geräten verschiedener Hersteller
3.2.6. Das Gerät verfügt über eine 1+1-Hot-Backup-Stromversorgung, was die Stabilität des Geräts verbessert.
3.2.7. Verfügt über leistungsstarke Netzwerkmanagementfunktionen, die die Fernverwaltung des Netzwerks, die Online-Echtzeitüberwachung des Geschäftsbetriebs und die Wartung ermöglichen.