• head_banner

Caso DWDM da città a distretti

Caso WDM dalla città di Foshan ai distretti

1.1.Costruisci un nuovo sistema DWDM a 40 onde con una velocità per canale singolo di 10 Gbps
1.2.Supporta la protezione di commutazione automatica a doppio percorso 1+1

NO.

La zona

N. max di CH

NO.di CH da schierare

Tariffa/CH

1 Città-Distretto A 40 14 10GE
2 Comune-distretto B 40 14 10GE
3 Comune-distretto C 40 8 10GE
Totale --- 32 10GE

 

2.1.Requisiti del canale di trasmissione:

2.1.1.Trasmissione di servizi 14*10 Gigabit dalla sala computer della città alla sala computer di Nanhai
2.1.2, il lavoro del percorso principale, il cambio del percorso di backup32mm
2.1.3.L'OTU locale può essere utilizzata per modellare il segnale, amplificare ed estrarre il clock.
Caso DWDM da città a distretti (1)

2.2.Requisiti del canale di trasmissione:
2.2.1.Trasmissione di servizi 14*10 Gigabit dalla sala computer cittadina alla sala computer di Shunde
2.2.2, il lavoro sul percorso principale, l'interruttore del percorso di riserva ≤ 32 mm
2.3.3.L'OTU locale può essere utilizzata per modellare il segnale, amplificare ed estrarre il clock.
Caso DWDM da città a distretti (2)

2.3.Requisiti del canale di trasmissione:
2.3.1.I servizi 8*10 Gigabit vengono trasmessi dalla sala computer cittadina alla sala computer Gaoming
2.3.2.Il percorso principale funziona e il cambio di percorso alternativo è ≤32 mm
2.3.3.L'OTU locale può essere utilizzata per modellare il segnale, amplificare ed estrarre il clock.

Caso DWDM da città a distretti (3)

3.1.Descrizione del programma
3.1.1.Considerando l'espansione della capacità, l'unità di demultiplexing delle onde è progettata secondo 8 onde
3.1.2.Calcolo dei dati forniti per l'attenuazione del cavo ottico (sono incluse la perdita di connessione e la perdita di inserzione).
3.1.3.Calcolo della potenza ottica del collegamento:
Unidirezionale: la potenza luminosa a onda singola del modulo ottico è calcolata a 0 dBm (-2 ~ 3 dBm), amplificata da BA e attenuata da OLP, la potenza luminosa in fibra ottica in entrata è +4 dBm, attenuata dalla linea 27 dBm, OLP 2 dB attenuata, e la potenza in ingresso nel PA è -25 dBm, dopo l'amplificazione PA 20 dB, la potenza dell'onda singola è -5 dBm, dopo la de-onda DEMUX, la potenza dell'onda singola è -10 dBm, che è garantito che rientri nell'intervallo di sensibilità del modulo ottico;
Inverso: dopo il calcolo, la potenza dell'onda singola all'estremità ricevente è -10 dBm, che è garantito che rientri nell'intervallo di sensibilità del modulo ottico
3.1.4.Calcolo OSNR del sistema (semplice): OSNR=58+4-27-1-6=28dB≥24dB, che soddisfa le specifiche di progettazione.
3.2.Vantaggi della soluzione
3.2.1.Utilizzare DWDM per eseguire il multiplex di 40 servizi su un cavo ottico per la trasmissione, risparmiando notevolmente le risorse del cavo ottico garantendo al tempo stesso la larghezza di banda;
3.2.2.Elevata stabilità: il design di questa soluzione adotta la protezione del doppio percorso OLP 1+1, supporta la commutazione automatica e garantisce la stabilità aziendale;
3.2.3.Le apparecchiature WDM adottano un design modulare, attivo e passivo separato, facile da espandere, è sufficiente aumentare la scheda di servizio durante l'espansione, senza interrompere l'attività esistente
3.2.4.La scheda OTU adotta il design 3R, che può rimodellare il segnale, amplificare l'orologio e riprogrammare per garantire che il segnale non sia distorto
3.2.5.Supporta diversi servizi per accedere a SDH, PDH, CATV, Ethernet, dati vocali, ecc., compatibile con apparecchiature di diversi produttori
3.2.6.Il dispositivo fornisce un alimentatore di backup a caldo 1+1, che migliora la stabilità del dispositivo
3.2.7.Possiede potenti funzioni di gestione della rete, che possono realizzare la gestione remota della rete, realizzare il monitoraggio aziendale online in tempo reale e facilitare la manutenzione