FF正在全球范围内进行大规模人员招聘,今日宣布两名新人事任命
06-18
视频业务和智能终端的快速发展,带动网络业务流量每年以近倍的速度增长。
随之而来的宽带提速正在全国范围内全面展开。
骨干光传送网的扩容也必须适应这一点。
为了在骨干光传送网络的扩容与投资回报的提高之间保持良性的正循环,运营商目前正在努力降低网络的总体成本(TCO)。
网络建设方面,通过引入5G等高速传输技术,降低每比特成本,并在光层绕过直通业务,降低对路由器、OTN交叉器等设备的容量需求,降低功耗;在网络运维方面,不遗余力地简化运维操作,以降低网络运营成本。
降低光网络的初期投资成本和运维成本似乎存在一定的矛盾。
即一般认为OEO的处理方式可以实现类似SDH的运维管理,易于实现网络管理和维护,但这种方式要求设备具有足够的电交叉处理能力,并且初始投资和设备电耗居高不下。
相反,基于WSS等技术的OOO处理方法可以在尽可能低的级别处理业务,并且初始网络投资和功耗最低。
然而,运营商通常缺乏足够的手段来管理全光业务。
本文主要介绍阿尔卡特朗讯基于Wavelength TrackTM技术的全光网络类SDH管理能力。
Wavelength TrackTM 技术是阿尔卡特朗讯的专利技术。
其实现原理是为每个进入系统的波长(可以是第三方异构波长)调制一个子载波,从而为每个通道生成唯一的代码。
通道识别 WaveKeys 用于管理光功率和识别光路由(如图 1 所示): 图 1:Wavelength TrackTM 工作原理 整个阿尔卡特朗讯 OTN 系统可以一次编码,全程解码。
即在业务起点增加Wavekeys编码后,线路上各光放接收点、MUX输入点、OTU输入点均可解码,实现对各通道的全方位监控(如图2所示),实时准确判断故障和性能下降,包括: ·光纤弯曲 ·光功率平衡不正确 ·光纤错接 ·F/ROADM不匹配等。
图2: Wavelength TrackTM 光层波长业务实时监控 以F/ROADM不匹配检测为例,如果服务1(1)和服务2(2)运行正常,但服务3(1)部署失败,则所有通道功率没有问题,则有光放大器无报警,显示正常。
。
传统运维方式下,维护人员无法定位故障发生在哪个节点或哪个光纤段。
他们需要派人员到各个站点进行检查,往往需要几个小时才能隔离和定位F/R/TOADM配置问题。
通过Wavelength TrackTM,操作员可以通过网管中心的Wavelength密钥快速确定故障在D点(因为业务1从A-D使用1是正常的)。
原因很可能是D点1没有被阻塞,导致与业务3波长冲突。
据此判断,运营商可以远程控制D点的阻塞1,快速恢复业务。
图 3:Wavelength TrackTM 确定 ROADM 配置错误 Wavelength TrackTM 的另一个重要作用是为每个通道提供独立于单波速率的 OSNR 在线监控功能。
众所周知,OSNR是运维人员监控OTN网络的重要指标。
传统的监测方法可以包括外部仪器和内置 OSA 模块。
然而,50GHz的信道间隔和40G/G的线路速率现在已经很常见。
光信号带宽非常接近信道滤波器的带宽,信号和噪声之间的过渡变得非常平滑。
传统的测试方法(IEC 0-2-9)无法应对挑战。
另外,目前业界通常采用偏振消光法来测试高速单偏振信号的OSNR,但成本较高。
更重要的是,偏振消光法在以下情况下无法正常工作: ·如果信号的偏振态发生快速变化或者信号已经消偏振,测量结果将会不准确; ·如果通道之间存在串扰,则串扰可能包含在噪声中,也可能不包含在内,这取决于信号与串扰之间的相对极化关系,从而使得测量结果具有很大的随机性; ·偏振相关损耗(PDL)可能会导致明显的测量误差。
与信号偏振方向相同的噪声处于正交偏振态。
另一种噪声具有不同的幅度; ·对于偏振复用信号(如双偏振40G/G信号),两个正交偏振方向上存在独立的信号,无法使用偏振分束器。
识别真实信号。
由于这些原因,OSNR测量的困难正在成为G等高速传输系统部署中的一个问题。
基于ALU专有的Wavelength TrackTM结合窄带可调光学滤波器,可以完美解决这个问题。
业界首创采用一种方法测量所有10G/40G/G信号的带内OSNR,支持所有单极化和多极化信号。
偏振信号OSNR实时测量精度优于1dB,完全满足业务管理和维护的要求。
OSNR在线实时测量为发现和补偿WSON网络中的光损伤提供了可能。
其技术原理是在测量OSNR时,窄带可调谐光滤波器动态选择待测量的通道。
通过特定的算法,可以在可调谐光滤波器的输出处获得信号和带内ASE噪声。
。

由于光信号本身携带了波长跟踪器和ASE的信息,因此我们无需进行复杂的处理和计算,就可以准确评估带内的ASE噪声和信号,并实时获得带内OSNR。
经过实验室初步验证,ALU的测量方法完全可以高精度测量任意10G/40G/G信号的OSNR,完全超越传统测量方法和偏振消光方法。
图4:基于Wavelength TrackTM和窄带可调光滤波器的OSNR在线测量 在中国移动集团2017年组织的OTN测试中,阿尔卡特朗讯采用该方法对G通道进行了测量。
经过与仪器对比表明,误差在1dB以内,完全满足实际应用的要求。
表1:Wavelength TrackTM G通道OSNR在中国移动集团的测试结果 简而言之,引入Wavelength TrackTM技术后,阿尔卡特朗讯的OTN设备可以实现类似SDH的运维管理能力,从而无需向全光网络演进的最大障碍。
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