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傳輸(chuánshū)系統(tǒng)設計交流傳輸(chuánshū)設計研究院2005年3月共七十五頁傳輸(chuánshū)工程設計內容傳輸(chuánshū)系統(tǒng)

輔助系統(tǒng)網(wǎng)絡組織系統(tǒng)局站設備查勘傳輸系統(tǒng)性能指標設計所需參考用書傳輸網(wǎng)工程項目建設過程

共七十五頁傳輸系統(tǒng)(xìtǒng)模型假設參考通道(tōngdào)(HRP)兩個用戶(通道端點)間的國際最長HRP為27500km。終端國PEPIGIGIGPEP中間國(最多四個)國間部分(如海纜)終端國國內部分國內部分國際部分假設參考通道27500km全程端到端27500kmHRP組成一、傳輸系統(tǒng)共七十五頁傳輸(chuánshū)系統(tǒng)模型我國國內標準最長HRP為6900km其中核心網(wǎng)(包括(bāokuò)長途網(wǎng)和中繼網(wǎng))最長HRP為6800km50km6900km我國國內標準最長HRP用戶用戶本地節(jié)點長途節(jié)點長途節(jié)點長途節(jié)點本地節(jié)點150km6500km150km50km接入網(wǎng)中繼網(wǎng)長途網(wǎng)中繼網(wǎng)接入網(wǎng)共七十五頁傳輸系統(tǒng)(xìtǒng)模型數(shù)字(shùzì)段和復用段復用段SDH數(shù)字段和復用段TM數(shù)字段REGREGADMREGREGTM數(shù)字段復用段數(shù)字段STM-NSTM-NSTM-MSTM-MSTM-MSTM-M(M<N)對于SDH數(shù)字段假設參考數(shù)字段(HRDS)分別為420Km,280Km及50Km其中420Km,280Km應用于干線傳輸,50Km應用于市內中繼傳輸工程數(shù)字通道:由一個或多個數(shù)字段組成的某一固定速率接口間的鏈路,定義為數(shù)字通道共七十五頁SDH傳送網(wǎng)的層網(wǎng)絡構成層網(wǎng)絡網(wǎng)絡連接路徑終端功能開銷低階通道層低階通道PLTLPON高階通道層高階通道HPTHPON復用段層復用段MSTMSON再生段層再生段RSTRSONRSTMSTHPT或LPTMSTHPT或LPTRSTRST終端終端再生器RST再生段再生段復用段通道傳輸(chuánshū)模型共七十五頁系統(tǒng)速率(sùlǜ)與復用結構共七十五頁傳輸系統(tǒng)組織(zǔzhī)與局站設置確定(quèdìng)組網(wǎng)結構的幾個主要因素:業(yè)務量需求為決定性因素。網(wǎng)絡的層次劃分及定位。光纜網(wǎng)的組織情況,如光纜路由、纖芯使用等。網(wǎng)絡安全保護策略。對今后網(wǎng)絡擴容、升級的考慮。共七十五頁傳輸系統(tǒng)(xìtǒng)組織與局站設置1.對于速率低于STM-64的系統(tǒng)(xìtǒng),再生段設計距離應同時滿足系統(tǒng)所允許的衰減和射散要求(1).衰減受限再生段距離計算應采用ITU-T建議G.958的最壞值法。

L=(Ps-Pr-Pp-C)/(af+as+Mc) 式中:L--再生段距離; Ps--S點壽命終了時的最小平均發(fā)送功率; Pr--R點壽命終了時的最差靈敏度(BER≤10-12);當(BER≤10-10時Pr應減少1dBPp--光通道代價,根據(jù)系統(tǒng)及光器件的不同,取1dB或2dB; C--所有活動連接器衰減之和,每個連接器衰減取0.5dB; Mc--光纜富余度,當再生段長度為75~125km時,取04dB/km,當再生段長度小于75km時,Mc取3dB,當再生段長度大于125km時,Mc取5dB af--光纖衰減系數(shù); as--光纖熔接接頭每公里衰減系數(shù)。再生段長度計算共七十五頁(2)色散受限系統(tǒng)(xìtǒng)再生段計算L=Dmax/|D|

式中L-射散受限再生段長度Dmax-SR間設備允許的最大總色散值(ps/nm)D---光纖色散系數(shù)(ps/nm.km)色散限制的再生段距離計算舉例(在G.652光纖的情況(qíngkuàng)下):S-64.2a:色散限制:最大色散為800ps/nm,光纖色散系數(shù)為20ps/nm.km,色散限制傳輸距離:800/20=40km。在G.655光纖的情況下S-64.2a:色散限制:最大色散為800ps/nm,光纖色散系數(shù)為6ps/nm.km,色散限制傳輸距離:800/6=133km共七十五頁2.對于速率為STM-64的系統(tǒng)再生段設計距離(jùlí)應同時滿足系統(tǒng)所允許的衰減、色度色散及(PMD)要求3.所確定(quèdìng)的再生段長度,宜考慮技術發(fā)展的因素對10Gb/s系統(tǒng),建議鏈路的偏振模色散不應超過10ps。偏振模色散在15ps以下,可以通過預留一定的功率代價來考慮偏振模色散的影響。下表是建議值。群時延差(ps)偏振模色散功率代價(dB)0-404-9110-152>15增加再生段,或使用G.975規(guī)定的帶外FEC功能。共七十五頁■規(guī)模(guīmó)容量的確定光纜(ɡuānɡlǎn)芯數(shù)的配置光纜的物理壽命:地下25年,架空10年一方面,光纖成本較低,光纖芯數(shù)的配置可有適當富余度但過多配置,會在光纜接近物理壽命時仍有不少光纖閑置不用,造成浪費。另一方面,光纜線路屬一次性建設,初次投資及施工工程量較大,如果由于光纖芯數(shù)的配置不足而造成光纜線路的重復建設,將是一種更大的浪費。鑒于上述兩方面的原因,光纜芯數(shù)的配置必須總結工程實踐經(jīng)驗,既滿足網(wǎng)絡發(fā)展的實際需要,又要有利于提高網(wǎng)絡的經(jīng)濟性能,并留適當余量,可分段配置,不必強求一致.一般按滿足5~6年的需求。共七十五頁傳輸系統(tǒng)容量(róngliàng)的確定業(yè)務(yèwù)需求原有通信網(wǎng)的利用網(wǎng)絡冗余要求業(yè)務需求:2G話音網(wǎng)業(yè)務需求矩陣業(yè)務需求顆粒為2M主要來自交換網(wǎng)規(guī)劃方案的電路配置計算結果城域網(wǎng)業(yè)務需求矩陣業(yè)務需求顆粒為2M、155M、FE和GE固定數(shù)據(jù)業(yè)務網(wǎng)絡電路配置計算結果移動數(shù)據(jù)業(yè)務業(yè)務網(wǎng)絡電路配置計算結果新建傳輸系統(tǒng)容量的確定其它業(yè)務需求矩陣--支撐網(wǎng)電路需求--企業(yè)內部信息化電路需求--同步、信令、網(wǎng)管電路需求--電路出租業(yè)務需求其他特殊情況占用電路結合傳輸網(wǎng)網(wǎng)絡結構得出傳輸節(jié)點間的電路需求3G話音網(wǎng)業(yè)務需求矩陣業(yè)務需求顆粒為2M、155M、FE和GE共七十五頁移動城域傳輸網(wǎng)容量考慮其他因素除了(chúle)以上承載的主要業(yè)務以外,還需要考慮一些其他業(yè)務占用傳輸電路的因素,這些因素將影響到傳輸容量帶寬的預測。基站上連匯聚到骨干節(jié)點,占用骨干節(jié)點之間容量的情況存在交換機搬遷BSC調整情況,接入網(wǎng)建設相對滯后,對骨干容量的占用省際調配電路時對骨干容量的占用共七十五頁網(wǎng)絡(wǎngluò)冗余要求

同一路由新建光纜的光纖利用率參考門限同一路由新建波分復用系統(tǒng)的波道占用率參考門限同一路由增加新的傳送系統(tǒng)的電路利用率參考門限省內二干80-85%70-80%40-50%城域核心、匯聚層65-70%70-80%25-30%參考移動集團公司對資源利用率門限值的建議,確定同一(tóngyī)路由建設新線路或新系統(tǒng)的建設時機。傳輸系統(tǒng)配置應滿足下列要求:當配置兩個以上較低速率的SDH傳輸系統(tǒng)時,應論證選用較高速率SDH傳輸系統(tǒng)或波分復用系統(tǒng)的可行性每個運營商都有自己的網(wǎng)絡冗余要求,以下是中國移動的網(wǎng)絡冗余要求共七十五頁■光接口(jiēkǒu)應用波長光纖類型STM-1STM-4STM-16STM-64分類1310G.652I-1I-4I-16I-64.11310G.652S-1.1S-4.1S-16.1S-64.11550G.652S-1.2S-4.2S-16.2S-64.21310G.652L-1.1L-4.1L-16.1L-64.11550G.652L-1.2L-4.2L-16.2L-64.21310G.652

V-4.1

1550G.652

V-4.2V-16.2V-64.21550G.652

U-4.2U-16.2

注:I表示局內通信,S表示短距離局間通信,L表示長距離局間通信,U表示超長距離局間通信1表示工作(gōngzuò)波長為1310nm,所用光纖為G.652,2表示工作波長為1550nm,所用光纖為G.652各種光接口指標要求詳見同步數(shù)字系列(SDH)長途光纜傳輸工程設計規(guī)范即YD/T5095-2000共七十五頁第一類系統(tǒng)光接口(jiēkǒu)位置發(fā)送器接收器

發(fā)送連接器

接收連接器

光纜設施SR第二類系統(tǒng)(xìtǒng)光接口位置光發(fā)送機光放大器光放大器光發(fā)送機MPI-SMPI-R主光通道光接口位置圖共七十五頁電接口(jiēkǒu)

電纜最長使用(shǐyòng)長度計算公式2.048Mb/s電接口在輸入與輸出口之間,衰減范圍為:0~6dB155Mb/s電接口在輸入與輸出口之間,衰減范圍為:0~12.7dB電纜最長使用長度=設備端到端之間的允許電纜衰減-DDF架的插入損耗電纜衰減常數(shù)每個DDF架的插入損耗為:0.3dB(75?連接器),0.4dB(120?連接器)例:2Mb/s電纜衰減常數(shù)為0.025dB/m,設備端到端按經(jīng)過3個DDF考慮電纜最長使用長度=6dB0.3dBx30.025dB/m=204m2.048Mb/s、34.368Mb/s、139.264Mb/s、155Mb/s電接口電纜最長使用長度一半為102m共七十五頁G.652光纖G.652光纖(又稱色散未移位光纖),擁有1310nm和1550nm二個波長窗口,但在1310nm窗口性能最佳。在1310nm波長區(qū)域的色散系數(shù)最小,低于3.5ps/nm.km;衰耗系數(shù)也較小,規(guī)范值為0.3~0.4dB/km。在1550nm波長區(qū)域的色散系數(shù)較大,一般低于20ps/nm.km;衰耗極低,衰耗系數(shù)為0.15~0.25dB/km。G.652光纖分為三類:G.652A、G.652B、G.652C。G.652A為普通G.652光纖,適用于傳輸最高速率為2.5Gb/s的系統(tǒng)。G.652B在技術上增加了對偏振模色散(PMD)的要求,可用于傳輸最高速率為10Gb/s的系統(tǒng),但要注意色散補償。G.652C是一種低水峰光纖,它在G.652B光纖的基礎上把應用波長擴展到1360~1530nm(S波段)。波段劃分:C波段:1530~1565nm;L波段:1570~1605nm;G.652光纖目前主要應用于短距低速傳輸系統(tǒng),如本地、城域、接入傳送網(wǎng)工程中。如要開通10Gb/s系統(tǒng),必須在工程前進行光纖性能測試,主要針對(zhēnduì)色散指標。光纖類型與工作(gōngzuò)波長共七十五頁G.655光纖G.655光纖(又稱非零色散位移光纖),工作在1550nm波長窗口。在1550nm波長區(qū)具有較低的色散,色散系數(shù)為0.1~6.0ps/nm.km(約為G.652光纖的四分之一),可以支持TDM10Gb/s的長距離傳輸而基本無須進行色散補償。其低色散值足以抑制四波混頻(hùnpín)與交叉相位調制等非線形效應,從而可以傳輸足夠數(shù)量波長的WDM系統(tǒng)。在1550nm波長區(qū)的衰耗很小,衰耗系數(shù)為0.19~0.25dB/km。G.655光纖分為二類:G.655A、G.655B。G.655A光纖只適用于C波段,可用于傳輸最高速率為10Gb/s的SDH系統(tǒng),以及以10Gb/s為基群、通道間隔≤200GHz的WDM系統(tǒng)。G.655B光纖適用于C、L波段,可用于傳輸最高速率為10Gb/s的SDH系統(tǒng),以及以10Gb/s為基群、通道間隔≤100GHz的WDM系統(tǒng)。G.655光纖目前主要應用于長距離、高速率干線傳輸系統(tǒng)。共七十五頁二、輔助(fǔzhù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(wǎngluò)管理系統(tǒng)傳送網(wǎng)的網(wǎng)管系統(tǒng)是整個電信管理網(wǎng)(TMN)的一個子網(wǎng)。網(wǎng)管的主要功能:故障管理、性能管理、配置管理、安全管理。網(wǎng)管系統(tǒng)可分為三層:網(wǎng)絡單元層(NE)、網(wǎng)元管理層(EM)、網(wǎng)絡管理層(NM)。子網(wǎng)管理系統(tǒng)(SMS)是網(wǎng)絡管理系統(tǒng)(NMS)的子層。網(wǎng)元與網(wǎng)元之間通過DCC通道連接,網(wǎng)元管理系統(tǒng)與網(wǎng)絡管理系統(tǒng)之間一般采用外部DCN數(shù)據(jù)通道連接。網(wǎng)管系統(tǒng)要求具有開放的CORBA接口或Q3接口,以便于組建統(tǒng)一的網(wǎng)管系統(tǒng),實現(xiàn)對不同廠商設備的統(tǒng)一管理當同廠家的SDH設備到達一定規(guī)模時可分區(qū)配置EMS系統(tǒng)

共七十五頁某網(wǎng)管系統(tǒng)(xìtǒng)連接示意圖共七十五頁同步(tóngbù)系統(tǒng)本地同步節(jié)點的設置原則和同步規(guī)劃

(1)核心層系統(tǒng)應直接從BITS上引接時鐘源;(2)匯聚層的網(wǎng)元如果能夠(nénggòu)直接從BITS上引接時鐘源最好,否則可以從核心層傳輸系統(tǒng)的外同步時鐘輸出端子或支路光接口提取,并采用線路同步方式實現(xiàn)系統(tǒng)同步。(3)接入層網(wǎng)元一般可以從匯聚層局站的外同步時鐘輸出端子或支路光接口提取并采用線路同步方式實現(xiàn)系統(tǒng)同步。(4)每個同步源同步的設備數(shù)量不應超過20個NE

為了保證時鐘同步信號的正常傳遞,各級SDH傳輸設備的外時鐘同步輸入、輸出信號應當優(yōu)先選用2048kb/s信號。2048kb/s輸入/輸出信號的幀結構應符合ITU-T建議G.704的要求,必須能夠正確地識別、處理、轉發(fā)SSM信息,并通過SSM信息避免時鐘環(huán)路。

共七十五頁公務(gōngwù)系統(tǒng)WDM系統(tǒng)通過OSC光監(jiān)控通道提供64Kb/s的公務開銷(kāixiāo)字節(jié)。SDH傳輸系統(tǒng)的公務通信信道通常由SDH開銷字節(jié)中E1、E2構成,可為每個系統(tǒng)提供兩路公務通信的能力。E1用于再生段間的公務通信;E2用于復用段間的公務通信;公務通信系統(tǒng)具有選址和會議電話呼叫方式。共七十五頁三、網(wǎng)絡(wǎngluò)組織組網(wǎng)方式(fāngshì)具體組網(wǎng)原則傳輸網(wǎng)絡堅持分層建設的原則;將城域傳輸網(wǎng)劃分為核心層、匯聚層和接入層來組織,以確定清晰的傳輸網(wǎng)絡結構;匯聚層可根據(jù)業(yè)務網(wǎng)絡規(guī)模適時建設選取地理位置適中的傳輸匯聚層節(jié)點,以利于光纜線路網(wǎng)的組織。根據(jù)基站分布、交換局所歸屬位置考慮匯聚層、接入層的組網(wǎng)設計市內光纜盡量在管道內敷設,郊區(qū)及農(nóng)村地區(qū)的光纜盡量采用直埋方式,在特殊地理環(huán)境地區(qū)可少量采用架空光纜市內管道光纜敷設芯數(shù)應綜合考慮基站傳輸與數(shù)據(jù)接入所需光纜芯數(shù),同一路由一次敷設的光纜芯數(shù)至少應滿足五年中長期業(yè)務需求對接入層,除可采用不同的SDH網(wǎng)絡組織方式外,還可考慮采用光纖直驅、3.5G接入、LMDS等技術共七十五頁核心(héxīn)傳送層其節(jié)點由移動交換局、移動關口局、移動長途局、移動數(shù)據(jù)中心節(jié)點組成,對業(yè)務安全性和可靠性要求稿,要提供大的業(yè)務調度電路(diànlù)和傳送能力匯聚傳送層接入傳送層由TDM電路匯聚節(jié)點和數(shù)據(jù)會聚點組成,負責一定區(qū)域內業(yè)務的會聚和疏導,提供強大的業(yè)務會聚由基站和其他業(yè)務接入點組成,節(jié)點設備要具有多業(yè)務接入能力和良好的擴展能力大型城市城域傳輸系統(tǒng)分層模型共七十五頁大型城市傳輸系統(tǒng)(xìtǒng)網(wǎng)絡拓撲結構核心層作為多種業(yè)務的傳輸平臺,節(jié)點數(shù)比較少,電路需求量大,電路安全性要求教高核心層可采用網(wǎng)狀網(wǎng)結構,但傳輸系統(tǒng)一般采用SDH自愈環(huán)技術,采用多環(huán)相交方式節(jié)點在4-6個之間,多數(shù)核心節(jié)點都是多個業(yè)務的中心機房屬于分布(fēnbù)型業(yè)務,采用復用段共享保護環(huán)比較合適。核心層移動交換局、移動關口局、移動長途局、移動數(shù)據(jù)中心節(jié)點共七十五頁匯聚層節(jié)點(jiédiǎn)主要用于分區(qū)匯聚眾多基站和數(shù)據(jù)匯聚點的電路,匯聚層局站的業(yè)務類型都屬于匯聚型匯聚層比較適合采用2纖通道保護環(huán)匯聚層節(jié)點應選取機房條件好(包括機房面積、電源、布線、光纜進出局方便)的局站、基站或數(shù)據(jù)匯聚點機房,機房應該考慮到以后發(fā)展的需要。匯聚層節(jié)點應適當分散,以方便接入層節(jié)點的接入,每個匯聚層所帶基站應盡量屬于同一個BSC或數(shù)據(jù)中心局。為了保證業(yè)務網(wǎng)的安全性,每個匯聚點所匯聚的SDH環(huán)的數(shù)量一般應在3-5個左右,匯聚的接入層節(jié)點的數(shù)量應少于40個。根據(jù)匯聚層節(jié)點的數(shù)量可以組織一個或多個匯聚環(huán),每個環(huán)網(wǎng)的節(jié)點數(shù)量在4-6個以內。每個匯聚環(huán)都應該直接與相關的核心層節(jié)點相連,以避免出現(xiàn)過多跨環(huán)的業(yè)務,環(huán)間互連節(jié)點最好有兩個。匯聚(huìjù)層共七十五頁核心層匯聚層接入層共七十五頁除去匯聚節(jié)點以外的所有基站、數(shù)據(jù)接入點都屬于接入層接入層傳輸系統(tǒng)承載的業(yè)務基本上都屬于匯聚型的,可采用通道保護環(huán)結構。接入層環(huán)網(wǎng)應按照距離盡量短,基站歸屬盡量相同的原則(yuánzé)組織,每個環(huán)的節(jié)點不應太多,在光纖資源允許的情況下,一般市區(qū)環(huán)上的節(jié)點數(shù)不應超過8個,郊區(qū)及野外環(huán)上的節(jié)點數(shù)不超過15個,接入層環(huán)與匯聚層的銜接可以根據(jù)網(wǎng)絡結構特點盡量選擇雙節(jié)點互連,由于郊區(qū)及野外基站所處地形復雜、個別節(jié)點孤立,組建環(huán)網(wǎng)投資較大時,可考慮采用鏈形結構作為補充,每條鏈上的節(jié)點數(shù)目不宜太多(一般3個以下),否則,鏈路的前端故障會引起所有鏈上的基站通信中斷,造成大面積網(wǎng)絡癱瘓,影響較大。接入層一般小型城市也可匯聚層和核心層合一,保持二層網(wǎng)絡架構,減少電路層間轉接,提高傳輸(chuánshū)效率。對一些大寬帶用戶的接入,為了保證用戶的電路質量,應直接建設用戶到核心節(jié)點或匯聚節(jié)點的專用系統(tǒng)。共七十五頁傳輸(chuánshū)系統(tǒng)設備技術不管(bùguǎn)是通道保護還是復用段保護,環(huán)上的節(jié)點數(shù)量都不宜太多,否則會出現(xiàn)系統(tǒng)容量大,節(jié)點下電路能力小的矛盾,對設備能力和投資都是一種浪費。環(huán)上節(jié)點數(shù)量少,將來升級造成的影響和代價相對也比較小。對核心層及匯聚層來講,每個環(huán)上的節(jié)點數(shù)應不超過6-7個。MADM設備是在傳統(tǒng)SDHADM設備基礎上通過提高設備交叉能力和高速接口處理能力實現(xiàn)一臺設備同時支持多系統(tǒng)、多保護倒換方式的SDH節(jié)點設備。對MADM設備應要求其同時支持對不同的系統(tǒng)采用完全獨立的保護倒換機制,以避免應用過程中的保護故障,MADM設備應具有較強的、高密度的支路接入能力和高階、低階交叉連接能力。SDH技術MADM技術共七十五頁MSTP(多業(yè)務傳送節(jié)點(jiédiǎn))是指基于SDH平臺,同時實現(xiàn)TDM、ATM、以太網(wǎng)等業(yè)務的接入、處理和傳送,提供統(tǒng)一網(wǎng)管的多業(yè)務節(jié)點。3G傳輸網(wǎng)建設時,優(yōu)選MSTP技術統(tǒng)籌規(guī)劃核心層、區(qū)域層和接入層的傳輸(chuánshū)網(wǎng)絡。MSTP技術

MSTP完全能夠滿足3G設備多樣化的接口要求MSTP能通過ATM交換、ATM匯聚以及ATMVPring保護等功能進一步提高3G業(yè)務的傳輸效率和傳輸安全可靠性。典型的MSTP設備均支持E1、FE、GE、ATM、STM-N等接口,有的廠商正在研發(fā)IMA(ATM反向復用)接口.從3G技術發(fā)展角度出發(fā),MSTP可以滿足3G業(yè)務從ATM承載方式向IP承載方式過渡的要求共七十五頁是一種在WDM系統(tǒng)上,為信號提供保護和調度的技術。當前,固定波長的OADM在實際工程中已經(jīng)被采用,波長可調、動態(tài)重構的OADM產(chǎn)品也即將走向商用。一個WDM環(huán)網(wǎng)上的節(jié)點數(shù)不宜過多,一般為4-6個。具有較高的建設成本,保護機制不十分(shífēn)完善,而且靈活性較差,波長的調度將有可能影響系統(tǒng)的優(yōu)化,甚至重新設計。因此,在城域網(wǎng)中目前不宜過多采用。對于光纖資源比較緊張的核心或骨干層面,可以考慮采用線性WDM系統(tǒng),其他層面一般不考慮采用WDM技術。城域(chénɡyù)WDM技術目前城域WDM:粗波分復用(CWDM)城域OADM技術CWDM城域傳輸技術:CWDM技術傳輸距離短,采用的波段寬,與干線網(wǎng)用的WDM設備有很大差別,從應用和維護的角度考慮,都不是十分可取。城域OADM環(huán)傳輸技術:共七十五頁ASON網(wǎng)絡(wǎngluò)技術具有自動交換功能的新一代的光傳送網(wǎng)ASTN/ASON帶來的優(yōu)點: a.快速提供業(yè)務與新業(yè)務 b.資源動態(tài)分配,網(wǎng)絡效率高 c.提供MESH保護倒換能力、提供SLA網(wǎng)絡 d.端到端配置電路不需要(xūyào)再統(tǒng)一網(wǎng)管 e.與IP更容易聯(lián)動,例如GMPLS或者UNI共七十五頁長春(chánɡchūn)沈陽天津(tiānjīn)南京上海杭州廣州貴陽重慶西安蘭州北京阜新哈爾濱鄭州武漢MESH對長途骨干網(wǎng)的優(yōu)化共七十五頁ASON目前(mùqián)的定位在骨干網(wǎng)ASON最直接的優(yōu)勢就是MESH網(wǎng)絡保護,在長途網(wǎng)絡中,相對環(huán)網(wǎng)方式提高網(wǎng)絡效率和抗多點斷纖都是運營商對AOSN感興趣的主要原因,在國外如AT&T等運營商在長途骨干網(wǎng)上都采用了ASON技術。市縣間的組網(wǎng)狀況對ASON來說也非常適合,目前市縣本地網(wǎng)的多點斷纖情況還是比較多的,特別是在西部地區(qū),不僅光纜距離長,而且縣節(jié)點多,MESH有一定的優(yōu)勢。至于城域MSTP網(wǎng)絡中使用(shǐyòng)ASON的問題,好處是明顯的,但不可能一步到位,從目前技術發(fā)展和網(wǎng)絡業(yè)務情況看,城域骨干層采用ASON的可能性更大一些。共七十五頁ASON網(wǎng)絡(wǎngluò)在城域網(wǎng)的前景網(wǎng)絡智能肯定是包括骨干網(wǎng)和城域網(wǎng)未來發(fā)展的方向,隨著ASON網(wǎng)絡技術的不斷成熟,ASON的應用會不斷地從骨干網(wǎng)向城域網(wǎng)接入層延伸。ASON標準還需要完善,特別是在和MSTP的結合上,另外ASON在引入基于VC12的智能控制上實現(xiàn)難度比較大,目前在國內雖然還沒有上規(guī)模的ASON網(wǎng)絡的規(guī)劃和建設,但針對ASON在長途網(wǎng)和城域網(wǎng)的研究和初步網(wǎng)絡設計已經(jīng)有很大的進展。相信隨著ASON的不斷得到認可和MSTP的網(wǎng)絡的鋪開,在城域網(wǎng)提供(tígōng)MSTP融合ASON的解決方案的實施就在不遠的將來。共七十五頁RPR即彈性分組環(huán)技術,是在環(huán)型拓撲上傳輸數(shù)據(jù)包的一種IPOVERFibre傳輸技術。IEEE、IETF和RPR聯(lián)盟3個組織正在致力于RPR的標準化工作。根據(jù)RPR技術特點,在大型城市的數(shù)據(jù)匯接點需要單獨組織傳輸系統(tǒng)用于純數(shù)據(jù)業(yè)務時,可以考慮該種技術,但不太宜廣泛應用。在應用前應充分與設備供應商進行交流,跟蹤標準化的方向,以免引用不成熟的產(chǎn)品對以后(yǐhòu)的升級改造帶來麻煩。目前部分廠商采用RPRoverSDH的方式,已將RPR技術融合進入其MSTP設備中,該產(chǎn)品能夠與其它城域網(wǎng)、本地網(wǎng)系統(tǒng)統(tǒng)一管理,比純粹的RPR設備有更大的靈活性和適應性。RPR技術(jìshù)結論:多業(yè)務處理、強大調度功能將是傳輸設備發(fā)展的重要方向。網(wǎng)絡的發(fā)展導致傳輸網(wǎng)與業(yè)務網(wǎng)關系越來越緊密,在借鑒數(shù)據(jù)網(wǎng)、交換網(wǎng)等行之有效的技術基礎上與時俱進,越來越將傳送節(jié)點與業(yè)務節(jié)點緊密結合。共七十五頁各層傳輸(chuánshū)設備基本要求核心層當核心層的業(yè)務預測量在2個2.5Gb/s左右時,可以考慮采用(cǎiyòng)10Gb/s系統(tǒng)對于MADM設備,4纖環(huán)和2纖環(huán)在容量、調度等方面優(yōu)缺點差別不大,城區(qū)光纜資源比較豐富,采用4纖環(huán)有條件在相鄰2個節(jié)點間找到2條光纜路由,另外4纖可以容忍系統(tǒng)多點故障,可靠性比較高匯聚層一般采用2.5Gb/s系統(tǒng)比較合適,匯聚層設備的交叉連接能力應不小于128×128VC-4和1008×1008VC-12在大型城市接入層應該考慮到將來各種新型業(yè)務開展和數(shù)據(jù)業(yè)務的進一步發(fā)展,系統(tǒng)容量應比較大。設備應該能夠提供2M、10/100M、155M等多種業(yè)務接口,因此采用622Mb/s設備比較適宜,交叉連接能力應不小于16×16VC-4和252×252VC-12。匯聚層接入層共七十五頁SDH網(wǎng)絡(wǎngluò)保護目前光網(wǎng)絡的保護主要在SDH層面上實現(xiàn)。SDH傳送網(wǎng)的保護分為兩大類:路徑(lùjìng)保護和子網(wǎng)連接保護。路徑保護子網(wǎng)連接保護(SNCP):是指對某一子網(wǎng)連接預先安排專用的保護路由。一旦子網(wǎng)發(fā)生故障,專用保護路由取代子網(wǎng)承擔傳送任務。一般采用1+1工作方式。線路系統(tǒng)復用段保護(MSP)環(huán)網(wǎng)保護1+1保護1:N保護復用段保護環(huán)通道保護環(huán)MS共享保護環(huán)MS專用保護環(huán):二纖雙向復用段共享保護環(huán)四纖雙向復用段共享保護環(huán)二纖單向復用段保護環(huán)二纖單向通道保護環(huán)二纖雙向通道保護環(huán)共七十五頁傳輸系統(tǒng)(xìtǒng)保護2纖/4纖復用段保護環(huán),它適合應用于業(yè)務平均分配的網(wǎng)絡(wǎngluò)中,非常適合應用在核心層;容量相同的情況下,4纖比2纖環(huán)更經(jīng)濟、保護方式更靈活。對于匯聚型的業(yè)務,2纖通道保護環(huán)在業(yè)務配置和調度、護倒換都比復用段保護環(huán)簡單和容易,容量上和復用段保護環(huán)一樣,因此在本地傳輸網(wǎng)的接入層和匯聚層網(wǎng)絡中可以優(yōu)先考慮采用2纖通道保護環(huán)。MSP(1+1)保護方式適用于個別業(yè)務需求量非常大、業(yè)務調度相對簡單的局站,本地網(wǎng)中個別局站(比如關口局等)組織環(huán)網(wǎng)不太方便時,可以考慮采用。對于接入層的155Mb/s系統(tǒng),如果條件限制,組織完整環(huán)路有困難的情況下,可以采用155Mb/s設備配合匯聚層高速率設備的VC4時隙的方式組環(huán)。共七十五頁不同層相互連接時的保護(bǎohù)有以下兩種方式(1)ITU-TG.842所規(guī)范的雙節(jié)點跨環(huán)(D&C)技術已經(jīng)十分成熟,不同廠商之間的互連也已經(jīng)通過測試。采用這種方式可以對所有跨環(huán)的電路提供100%的保護,但它會相應降低通道利用率。通過雙節(jié)點環(huán)間連接,也可將跨環(huán)業(yè)務分兩個點分別(fēnbié)進行連接,實現(xiàn)物理路由的業(yè)務分攤,可以對跨環(huán)業(yè)務提供至少50%的保護。所以核心、匯聚層之間應盡量采用雙節(jié)點、雙路由進行連接,傳輸電路可采用負荷分擔方式進行保護。(2)單節(jié)點跨環(huán)連接技術。一般情況下,兩個環(huán)通過一個節(jié)點相互連接,從基礎設施投資和設備投資以及電路管理都比較經(jīng)濟,單跨環(huán)業(yè)務在兩環(huán)之間沒有任何保護手段,如果互連節(jié)點或互連線纜或所在局站基礎設施出現(xiàn)故障,跨環(huán)業(yè)務將會中斷。因此這種環(huán)間互連方式在本地網(wǎng)中可以應用在匯聚層與接入層之間。如果匯聚層和接入層之間采用單節(jié)點的方式互連,每個匯聚層局站所匯聚的接入層局站的數(shù)量不宜太多,以免節(jié)點故障造成大范圍的業(yè)務中斷。共七十五頁城域傳輸設備的多廠家(chǎnɡjiā)環(huán)境分層面多廠家(chǎnɡjiā)環(huán)境分區(qū)域多廠家環(huán)境共七十五頁城域光纜物理(wùlǐ)網(wǎng)建設光纜的建設應按照(ànzhào)前述的網(wǎng)絡分層概念分層建設,大型城市核心層光纖芯數(shù)應在48-96芯;匯聚層光纖芯數(shù)應在36-48芯之間;大城市接入層光纜采用24芯以上。一般核心層不與其它層面的光纜混合;為了節(jié)約成本,匯聚層和接入層光纜可以考慮同纜分纖的方式,但應規(guī)劃好光纖的使用計劃,匯聚層的纖芯在接入層局站應盡量不要采用活接頭連接的方式,而是采用熔接方式,因為在系統(tǒng)中活接頭太多,一方面光纖衰減比較大,另一方面故障點增多,光纖故障難以定位。光纜芯數(shù)的取定同纜分纖的問題:共七十五頁城域光纜物理(wùlǐ)網(wǎng)建設

例:某移動城域(chénɡyù)光纖物理網(wǎng)核心層匯聚層接入層A點B點B點覆蓋范圍C點大芯數(shù)光纜接入用光交接入層C點覆蓋范圍核心層負責各匯聚層之間的光纜溝通,由局間大對數(shù)光纜構成,各樞紐局站作為本區(qū)域光纜的匯接點,例如上圖的A點。該層面可組建網(wǎng)狀網(wǎng)的網(wǎng)絡架構,一方面便于本區(qū)域光纜的集散和調度的安全,另一方面也使網(wǎng)絡的層次和架構清晰。核心層分層建設共七十五頁匯聚(huìjù)層負責區(qū)域內物理位置合適的主要基站的光纜連接,特殊地點可設光交接箱或地理位置合適的局房??紤]到安全性,匯聚層以組建環(huán)狀網(wǎng)絡(wǎngluò)較好,也可考慮雙路由連接。匯聚層上的每個節(jié)點要考慮一片區(qū)域的覆蓋,例如上圖的B或C點。光纜以匯聚層上的節(jié)點為中心,以環(huán)狀、輻射狀或樹狀向外覆蓋,網(wǎng)絡結構可根據(jù)基站、建設環(huán)境和用戶層不同發(fā)展階段靈活選擇接入層交接箱的設置匯聚節(jié)點要頻繁地布纜接入覆蓋區(qū)域的用戶,當出入困難時,可引入交接箱。布放一根適當芯數(shù)的光纜至樓底的交接箱,出現(xiàn)用戶需求時可從交接箱布放光纜至用戶。如上圖所示C節(jié)點的方式接入.當基站出入方便時,可以采用B節(jié)點的方式接入用戶在目前必須設交接箱但潛在用戶還沒有很大需求的地方,交接箱的容量配置應分步實施。共七十五頁分纖原則(yuánzé)

VIP基站或部分地處匯接中心的基站或交接箱,由于業(yè)務要求(yāoqiú)高、進出的光纜方向多、數(shù)量大,因此要求進出的所有光纜全部終端,以便于今后靈活調度;匯聚層其它基站節(jié)點可根據(jù)實際情況,配置1/3-1/2數(shù)量的纖芯直通,其余纖芯終端供今后調度使用。對于核心層節(jié)點,進出節(jié)點的光纜要求全部終端。匯聚層上的節(jié)點則要區(qū)分對待:接入層的用戶節(jié)點考慮所有纖芯全部終端的方式

共七十五頁四.局站設備安裝(ānzhuāng)與查勘共七十五頁設備(shèbèi)供貨界面圖傳輸(chuánshū)設備與外圍設備的連接共七十五頁設備平面布局(bùjú)的一般要求要遵循機房的整體規(guī)劃、功能劃區(qū)。新設機房在區(qū)域劃分時要綜合考慮,合理布局。傳輸區(qū)域應盡量與相關專業(yè)區(qū)域鄰近分布。布線距離盡量縮短,避免線路迂回、超長布線。設備布置與走線槽道的布置應緊密結合。注意列間距、主走道、次走道的寬度符合規(guī)范要求。設備布局時一定要注意機房層高及樓板的荷載,規(guī)范要求傳輸機房承重為6.0KN/m2,使用未達標準的舊房作機房時一定要請建筑院專業(yè)人員進行承重核算,采取必要的措施,確實不能用的要向建設單位(dānwèi)及時提出,并做好相應記錄。要事先規(guī)劃好各種線纜的走線路由,避免壓線、減少交叉。主要線纜有:光纜、軟光纖、信號電纜線(2M線、155M線)、網(wǎng)管線、時鐘線、告警線、交流電源線、直流電源線、接地線。共七十五頁主要走道寬度:單面排列(páiliè)機列機房應不小于1.3m;雙面排列機列機房應不小于1.5m。次要走道寬度:短機列機房應不小于0.8m,個別突出部分可不小于0.6m;長機列機房應不小于1.3m,個別突出部分可不小于1.0m。設備排列(páiliè)的間距要求:布線要求:光纖連接器在槽道內布防時應加套管或線槽保護交流電源線與通信線應分開布防,間距應大于50mm設備與DDF間的布線長度應小于總長度的一半。共七十五頁傳輸設備的直流供電(ɡònɡdiàn)系統(tǒng),應結合機房原有的供電(ɡònɡdiàn)方式,采用樹干式或按列輻射方式饋電,在列內通過列頭柜分熔絲按架輻射至各機架。列柜的容量以及負荷應按整列進行配置。數(shù)字傳輸機房的工作接地、保護接地和防雷接地宜采用分開引接方式。工作地線宜采用匯流條樹干式“T”接至列頭柜或由電源分支柜引接至列頭柜,列內通過列頭柜分熔絲輻射至各機架。保護地線宜采用電力電纜從電力室地線排或適當接地點直接引接至列頭柜,或由電源分支柜保護地線排引接至列頭柜,列內采用樹干式“T”接至各機架。防雷地線應單獨從電力室地排引入,并可靠地與ODF架絕緣。數(shù)字分配架應具有良好的保護接地,DDF架上的接地端子可直接與相鄰列頭柜的保護地端子相接電源(diànyuán)系統(tǒng):共七十五頁熔斷器額定電流計算公式I=I——熔斷器額定電流,單位:A安培P——設備功率,單位:W瓦特1.5——降額系數(shù)42——-48V直流電源系統(tǒng)(xìtǒng)最低正常工作電壓,單位:V伏特公式(gōngshì)說明熔斷器額定電流=負載最大工作電流×1.5,即熔斷器的額定電流應該不大于負載的最大工作電流的1.5倍。負載最大工作電流=設備功率P÷最低正常工作電壓×1.5電源列頭柜設備熔絲選擇共七十五頁共七十五頁有關(yǒuguān)電源線的粗細估算A:電流(diànliú)(安)L:長度(米)K:金屬系數(shù),銅系數(shù)取57?U:允許壓降,要求蓄電池到傳輸接入端總壓降≤3.2V(具體每段壓降要跟電源的設計人員核實)S=A*2LK*?US=100*2x2057*1=70mm2S:截面積(mm2)例:取95mm2列頭柜和直流分配柜之間的電源線粗細估算共七十五頁電

池直

屏電

柜列

柜用

備48V電源(diànyuán)全程

壓降為3.2V

(有電源分配柜)0.5V0.5V1.1V0.2V0.35V0.35V0.2V電

池直

屏列

柜用

備48V電源(diànyuán)全程

壓降為3.2V(無電源分配柜)0.5V0.5V1.3V0.2V0.7V小于1V,可視距離遠近而定共七十五頁共七十五頁專業(yè)(zhuānyè)間的接口關系與電源專業(yè)接口關系與線路專業(yè)接口關系與交換(jiāohuàn)專業(yè)接口關系與數(shù)據(jù)專業(yè)接口關系與基站專業(yè)接口關系共七十五頁例:某移動網(wǎng)工程(gōngchéng)

共七十五頁(一)與電源專業(yè)(zhuānyè)接口關系主要有以下幾種界面劃分:以列頭柜外側接線端子為界;以電源分支柜分路接線端子為界;以電源分支柜進線接線端子為界;以直流配電(pèidiàn)屏分路接線端子為界;以開關電源架分路接線端子為界(基站及小型接入機房)。不同的工程分界點不一樣,設計中必須與電源專業(yè)或用戶溝通,明確分工截面。常規(guī)的分工界面在、和。傳輸專業(yè)應給電源專業(yè)提供近、遠期的電源容量需求。電源分支柜直流配電屏列頭柜傳輸設備開關電源架1234541245傳輸專業(yè)查勘時必須查勘列頭柜、電源分支柜及直流配電屏的總容量和已用電流量,如容量不夠應及時向用戶提出擴容共七十五頁(二)與線路專業(yè)(zhuānyè)接口關系以光纖配線架ODF的外側接線端子為界,ODF設備及安裝、ODF至光端設備的雙頭尾纖由設備專業(yè)負責,ODF以外的光纜及光纜引入由線路(xiànlù)專業(yè)負責。ODF架中有關光纜加強芯等金屬構件的接地,以及光纖與尾纖的熱熔接等由線路專業(yè)負責。在特殊情況下,如全部由線路專業(yè)完成的工程或用戶有要求,可以ODF內側接線端子為界,光纜成端ODF架的配置由線路專業(yè)負責。傳輸設備光纜光纜ODF外側內側雙頭尾纖共七十五頁(三)與交換專業(yè)(zhuānyè)接口關系一般分工原則:以傳輸機房數(shù)字配線架(DDF)為界,傳輸專業(yè)提供的電路終端到DDF架,包括DDF架安裝及架內跳線。以外屬交換(jiāohuàn)專業(yè)布放。如交換側專設DDF,則傳輸側DDF和交換側DDF之間的布線一般由后實施的專業(yè)負責。若兩專業(yè)同時進行,應由項目總負責人協(xié)調落實,并要征求用戶意見。如交換需要提供155M光通路,則分界點為ODF,原則同上。傳輸設備交換設備傳輸側DDF交換側DDF2M線2M線2M線2M線共七十五頁數(shù)據(jù)專業(yè)目前的需求以光接口為主。一般分工原則:以傳輸機房ODF、DDF為界,傳輸專業(yè)提供的電路終端到ODF/DDF架,包括ODF/DDF架安裝及架內跳線。以外屬數(shù)據(jù)專業(yè)布放。如數(shù)據(jù)機房專設ODF/DDF,則傳輸側和數(shù)據(jù)側ODF/DDF之間的布線一般由后實施的專業(yè)負責。若兩專業(yè)同時進行,應由項目總負責人協(xié)調落實(luòshí),并要征求用戶意見。(四)與數(shù)據(jù)專業(yè)接口(jiēkǒu)關系傳輸設備數(shù)據(jù)設備傳輸側DDF軟光纖2M/155M線2M/155M線軟光纖傳輸側ODF共七十五頁以數(shù)字配線架或數(shù)字配線單元(DDF)為界,傳輸專業(yè)(zhuānyè)提供的電路終端到DDF,包括DDF架安裝及架內跳線。以外屬基站專業(yè)(zhuānyè)布放?;臼覂茸呔€架由基站專業(yè)總體布局。傳輸專業(yè)單獨擴容時應考慮新增走線架的安裝。基站專業(yè)需提供各站的位置、傳輸容量需求、BTS的歸屬及新設站的機房布局等。(五)與基站專業(yè)(zhuānyè)接口關系傳輸設備基站設備BSCBTS傳輸側DDF2M線2M線共七十五頁五、驗收(yànshōu)指標(一)、SDH驗收指標(zhǐbiāo)誤碼性能3。SDH網(wǎng)管設備驗收測試指標2。SDH傳輸系統(tǒng)驗收測試指標1。SDH傳輸設備端機驗收測試指標1。SDH傳輸設備端機驗收測試指標光發(fā)送端光接受端1。光接口3。時鐘性能輸出抖動輸入抖動容限2。電接口時鐘保持精度自由振蕩時的頻率精度4。機盤冗余保護電源單元盤的冗余保護交叉連接盤的冗余保護5。交叉連接功能交叉連接方向交叉連接類型交叉連接能力共七十五頁五、驗收(yànshōu)指標2。SDH傳輸系統(tǒng)驗收(yànshōu)測試指標(1)。誤碼(3)。網(wǎng)絡保護(2)。SDH網(wǎng)絡接口輸出抖動(4)。定時源切換(5)。公務聯(lián)絡要求(1)。誤碼短期系統(tǒng)驗收指標長期系統(tǒng)驗收指標(驗證在試運行期間測試)數(shù)字段誤碼性能驗收指標數(shù)字通道誤碼性能驗收指標數(shù)字段誤碼性能驗收指標數(shù)字通道誤碼性能驗收指標(3)。網(wǎng)絡保護網(wǎng)絡保護倒換時間人工控制倒換自動保護倒換準則恢復等待時間共七十五頁五、驗收(yànshōu)指標

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