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为了便于理解我们用高铁来打个比方这是郑州与武汉的高铁中间经过了许昌孝感等很多个站点郑州武汉作为始发站和终点站所有人员都是上车或下车而许昌等中间站点既有人员上下车也有人员继续坐到后面的站与此相对应在波分系统中我们把像郑州武汉这样的站称为端站即OTM站实现业务的全上全下,而对于许昌等站点则称为OADM站部分业务上下部分业务穿通。 同时波分信号在光纤中长途传输信号的强度会变弱接收端会检测不到因此把所有光信号进行放大的站点叫做光放站OLA(Optical Line Amplifier)。 而且为解决光信噪比劣化的问题需要对相关的信号进行再生对信号进行再生的站点就叫做中继站REG(Regenerator)。
OTMOptical Terminal Multiplexer OTM仅有一个光方向光信号到此处全部终结从图中可以看出OTM是由波长转换单元(OTU)和分波单元MUXDEMX光放单元OAU,光监控单元以及光张接口单元FIU,一共5部分组成。 波长转换单元OTU是将信号灰光转换为彩光信号。 MUX和DMUX单元则是实现多个波长的分波和合波的功能。
光放单元OAU是对所有波长的信号进行光功率的放大。
而光监控单元则是采用独立的波长来承载光监控信号实现与网管系统的连接。
FIU则是将所有的业务信号与监控信号进行合并送入光路进行传送。
对于OTM站在信号的发送方向把从SDH或者是数通设备来的业务信号首先转换成波分的标准波长然后通过合波单元MUX合成一束光这束光再经过放大然后合入监控信号最后通过FIU单元接入光缆发送出去与此相对应在信号的接收方向FIU单元从光缆中把监控信号和业务信号进行分离业务信号经过放大单元之后再通过DMUX把一束光信号分解成多路的彩光信号最后经过OTU,转换成业务侧设备能够接收的标准信号。
OADMOptical Add/Drop Multiplexer 它也是由FIU,光放单元(OAU)监控单元以及合分波单元MUX,DMUX波长转换单元OTU这五部分组成。OADM相当于两套或者多套的OTM站点组成它能够实现多个光方向业务的上下和穿通对于OADM,我们还可以把它再细分为FOADM和ROADM,固定光分插复用器FOADM的功能就是只能上路和下路固定波长的信道而动态光分插复用器ROADM,则可以动态的随意调整上路和下路的波长。
OLA 光放大站OLA,它是由FIU,光放单元OAU监控单元三个部分组成的它的信号流向是首先从FIU中分解出光监控信道和业务信道然后对业务信道用光放单元进行放大最后再把光监控信道与放大后的业务信道合路继续传送。
REG 光中继站REG没有业务的上下只是为了增强信号的信噪比达到延长传输距离的目的。REG是由FIU光放单元OAU监控单元以及合分波单元MUX,DMUX,波长转换单元OTU这五部分组成。那么在REG中需要再生的信号送入光波长转换单元OTU,完成再定时再整形再生所谓3R的功能然后继续传送。
从上面的介绍中我们可以看到波分的站点分类原来是这么的复杂。那么问题来了这些站点可以能成什么样的网络呢。其实也很简单。
组网类型 波分系统主要分为点到点链型环形网状网这四种基本的组网类型。 点到点组网这是最基本的一种组网方式所有的业务在两点之间全上全下所以两个站点都是OTM的配置这个时候如果两点之间的距离较远就会增加OLA站。来补偿线路衰耗造成的光功率损失一般情况下是80公里左右放置一个光放站当然这是在光纤的品质比较好的情况下那么如果在传输的过程中信号的信噪比就是OSNR,劣化的比较严重这个时候就需要用到光中继站REG,来对信号进行再生而在实际网络中只有两个业务站点的网络是是比较少的通常在光纤链路中会有多个上下业务的站点这样就形成了链状网。 链状网组建链状网需要考虑的因素和前面的点到点是类似的根据信号放大和中继的需求相对就的增加OLA和REG的站点。那么如果随着业务的发展OLA和REG的站点有业务上下的需求这个时候它们者可以改造成OADM的站点。对于点到点和链状组网因为没有保护路径所以一旦光纤中断业务也中断了因此呢可靠性比较差所以仅在光纤条件有限的情况下才会采用。 环型网是应用比较广泛的基础组网类型并且在环形网的基础上还可以进一步演变出网关网从图中可以看到在环网中两点之前有一东一西两条传输路由能够实现业务的双路由保护通常情况下工作路由是光功率时延等性能最优的链路一旦主用路由故障环形网能够迅速的倒换到保护路由上而且倒换时间一般是少50ms对业务是没有损伤的这是最基本的电信级业务的需求 网状网是相对复杂的组网它综合采用了前面提到的点对点链型以及环型这多种的组网类型网状网能够为业务提供多条路由从而使得业务有更多的保护路由选择因此呢非常的灵活但是网状网的设计因为需要综合考虑每条业务路径的物理参数比如光功率OSNR等所以通过在业务需求确定之后采用工具来完成设计输出相就的站点类型组网拓扑以及波道图等等。