• banner_de_cap

Caz DWDM de la oraș la district

Cazul WDM al orașului Foshan către districte

1.1. Construiți un nou sistem DWDM cu 40 de unde și o rată pe un singur canal de 10 Gbps
1.2. Suportă protecția la comutare automată cu rută dublă 1+1

Nu.

Zonă

Număr maxim de CH

NR. de CH care vor fi implementate

Rată/CH

1 Oraș-Sector A 40 14 10GE
2 Oraș-Sector B 40 14 10GE
3 Oraș-Sector C 40 8 10GE
Total --- 32 10GE

 

2.1.Cerințe privind canalul de transmisie:

2.1.1. Transmiterea serviciilor Gigabit de 14*10 de la sala de calculatoare a orașului la sala de calculatoare din Nanhai
2.1.2, lucrările la ruta principală, comutatorul de rută de rezervă32 mm
2.1.3. Unitatea operațională locală poate fi utilizată pentru a modela semnalul, a amplifica și a extrage semnalul de ceas.
Caz DWDM de la oraș la district (1)

2.2. Cerințe privind canalul de transmisie:
2.2.1. Transmiterea serviciilor Gigabit de 14*10 de la sala de calculatoare a orașului la sala de calculatoare Shunde
2.2.2, ruta principală funcționează, comutatorul rutei de rezervă ≤ 32 mm
2.3.3. Unitatea operațională locală poate fi utilizată pentru a modela semnalul, a amplifica și a extrage semnalul de ceas.
Caz DWDM de la oraș la district (2)

2.3. Cerințe privind canalul de transmisie:
2.3.1. Serviciile Gigabit 8*10 sunt transmise de la sala de calculatoare a orașului la sala de calculatoare Gaoming
2.3.2. Ruta principală funcționează, iar comutatorul rutei alternative este ≤32 mm
2.3.3. Unitatea operațională locală poate fi utilizată pentru a modela semnalul, a amplifica și a extrage semnalul de ceas.

Caz DWDM de la oraș la district (3)

3.1. Descrierea programului
3.1.1. Având în vedere extinderea capacității, unitatea de demultiplexare a undelor este proiectată conform celor 8 unde
3.1.2. Calculul datelor furnizate pentru atenuarea cablului optic (sunt incluse pierderile de conectare și pierderile de inserție).
3.1.3. Calculul puterii optice a legăturii:
Unidirecțional: Puterea luminoasă pe o singură undă a modulului optic este calculată la 0dBm (-2~3dBm), amplificată de BA și atenuată de OLP, puterea fibrei optice de intrare este de +4dBm, atenuată de linie de 27dBm, OLP atenuat cu 2dB, iar puterea care intră în PA este de -25dBm. După amplificarea PA de 20dB, puterea pe o singură undă este de -5dBm, după de-wave DEMUX, puterea pe o singură undă este de -10dBm, ceea ce este garantat a se încadra în intervalul de sensibilitate al modulului optic;
Invers: După calcul, puterea unică la capătul receptor este de -10dBm, ceea ce este garantat a fi în intervalul de sensibilitate al modulului optic.
3.1.4. Calculul OSNR al sistemului (simplu): OSNR=58+4-27-1-6=28dB≥24dB, ceea ce îndeplinește specificațiile de proiectare.
3.2. Avantajele soluției
3.2.1. Utilizarea DWDM pentru multiplexarea a 40 de servicii pe un singur cablu optic pentru transmisie, ceea ce economisește considerabil resursele cablului optic și asigură lățimea de bandă;
3.2.2. Stabilitate ridicată: Această soluție adoptă protecția cu rută duală OLP 1+1, acceptă comutarea automată și asigură stabilitatea afacerii;
3.2.3. Echipamentul WDM adoptă un design modular, cu componente active și pasive separate, ușor de extins, necesitând doar creșterea plăcii de service la extindere, fără a întrerupe activitatea existentă.
3.2.4. Placa OTU adoptă un design 3R, care poate remodela semnalul, amplifica ceasul și resincroniza pentru a se asigura că semnalul nu este distorsionat.
3.2.5. Suportă diferite servicii pentru accesarea SDH, PDH, CATV, Ethernet, date vocale etc., compatibile cu echipamente de la diferiți producători
3.2.6. Dispozitivul oferă o sursă de alimentare de rezervă 1+1, ceea ce îmbunătățește stabilitatea dispozitivului.
3.2.7. Deține funcții puternice de gestionare a rețelei, care pot realiza gestionarea rețelei de la distanță, monitorizarea online în timp real a afacerii și facilitarea mentenanței