華為DWDM原理培訓提綱

2022-03-03 08:22:29 字數 3262 閱讀 5705

課程 tc000003

dwdm 原理

issue2.0

目錄課程說明 1

課程介紹 1

課程結構 1

課程目標 2

第1章 dwdm概述 3

1.1 dwdm技術產生背景 3

1.2 dwdm原理概述 4

1.3 dwdm裝置工作方式 5

1.3.1 双纖雙向傳輸 5

1.3.2 單纖雙向傳輸 6

1.3.3 光訊號分出和插入 7

1.4 dwdm的應用形式 7

1.5 dwdm的優越性 8

第2章 dwdm傳輸媒質 10

2.1 光纖的結構 10

2.2 光纖的種類 11

2.3 光纖的基本特性 12

2.3.1 幾何尺寸(模場直徑) 12

2.3.2 模場同心度誤差 13

2.3.3 彎曲損耗 13

2.3.4 衰減常數 13

2.3.5 色散係數 14

2.3.6 截止波長 15

2.4 光纜的種類及效能 15

2.4.1 光纜的種類 15

2.4.2 光纜的效能 15

第3章 dwdm關鍵技術 16

3.1 光源 16

3.1.1 雷射器的調製方式 16

3.1.2 雷射器的波長的穩定與控制 19

3.2 摻鉺光纖光放大器(edfa) 20

3.2.1 edfa工作原理 20

3.2.2 edfa的應用 22

3.2.3 edfa增益控制 24

3.2.4 edfa的侷限性 27

3.3 dwdm器件 28

3.3.1 光柵型dwdm器件 29

3.3.2 介質薄膜型dwdm器件 30

3.3.3 熔錐型dwdm器 31

3.3.4 整合光波導型dwdm器 31

3.3.5 dwdm器件效能 32

第4章 dwdm組網設計 33

4.1 dwdm的幾種網路單元型別 33

4.1.1 光終端單元(otm) 33

4.1.2 光放大單元(ola) 34

4.1.3 光分插復用單元(oadm) 35

4.1.4 電中繼單元(reg) 37

4.2 dwdm網路的一般組成 37

4.2.1 點到點組網 38

4.2.2 鏈形組網 38

4.2.3 環形組網 38

4.2.4 網路管理資訊通道備份和互聯能力 39

4.3 dwdm組網考慮的要素 41

4.3.1 色散受限距離 41

4.3.2 功率 43

4.3.3 光訊雜比 43

4.3.4 其它因素 46

4.4 dwdm網路的保護 55

4.4.1 基於單個波長的保護 56

4.4.2 光復用段(omsp)保護 58

4.4.3 環網的應用 58

4.5 例項分析 60

4.5.1 組網圖(實際網路站點) 60

4.5.2 組網圖(考慮光源的色散受限距離,劃分網路的再生段) 60

4.5.3 組網圖(考慮光放大器功率,劃分網路的光中繼段) 61

4.5.4 組網圖(考慮osnr) 62

4.6 optix bws 320g系統網路應用舉例——某省電信骨幹網提速工程 63

4.6.1 工程概述 63

4.6.2 工程中使用的技術 64

本課程主要介紹了dwdm的原理、關鍵技術以及實現方式、傳輸媒質(也就是光纖)種類和特性、dwdm系統組網。如果你不想深入地了解專業的dwdm知識,只是想了解光傳輸網路的發展方向,翻閱本課程就能夠找到你的答案。

本課程分為四節:

這一章內容告訴你什麼是dwdm,dwdm如何發展而來,dwdm的工作方式以及組成形式、dwdm的特點。你看完本節後,一定會很慶幸,因為比較早地接觸到了光傳輸網路前沿技術——dwdm。

你也許很早就接觸到了光傳輸裝置,對pdh、sdh裝置也瞭如指掌,但你也許忽略了光傳輸的最重要的組成元素——光纖。本節內容講述了光纖的種類、結構以及效能;還有光纜的基本概念。再有人問你我們國家大面積鋪設的光纖是什麼光纖?

它的特點是什麼?你可以肯定地告訴他你從本節得到的答案。

如果要把dwdm這種新型技術轉化為商品,在硬體上如何實現呢?帶著這個疑問從本節內容中可以了解到dwdm的關鍵技術以及實現方法,包括光源、光放大和波分復用器件等內容。

本章內容以華為公司dwdm產品optix bws 320g為例,告訴你dwdm的組網方式。以optix bws 320g為例只是為了便於講解,其他廠家的dwdm產品組網方式不外乎這幾種組網形式。

從本節內容中你還會了解到dwdm組網中必須要考慮哪些因素。

1.了解dwdm的起源和發展,了解未來的光傳輸網路結構;

2.了解dwdm的技術原理和關鍵技術實現方法;

3.了解dwdm組網設計方法。

目標:掌握dwdm的概念。

了解dwdm的產生背景、技術特點。

隨著話音業務的飛速增長和各種新業務的不斷湧現,特別是ip技術的日新月異,網路容量必將會受到嚴重的挑戰。傳統的傳輸網路擴容方法採用空分復用(sdm)或時分復用(tdm)兩種方式。

空分復用是靠增加光纖數量的方式線性增加傳輸的容量,傳輸裝置也線性增加。

在光纜製造技術已經非常成熟的今天,幾十芯的帶狀光纜已經比較普遍,而且先進的光纖接續技術也使光纜施工變得簡單,但光纖數量的增加無疑仍然給施工以及將來線路的維護帶來了諸多不便,並且對於已有的光纜線路,如果沒有足夠的光纖數量,通過重新敷設光纜來擴容,工程費用將會成倍增長。而且,這種方式並沒有充分利用光纖的傳輸頻寬,造成光纖頻寬資源的浪費。作為通訊網路的建設,不可能總是採用敷設新光纖的方式來擴容,事實上,在工程之初也很難**日益增長的業務需要和規劃應該敷設的光纖數。

因此,空分復用的擴容方式是十分受限。

時分復用也是一項比較常用的擴容方式,從傳統pdh的一次群至四次群的復用,到如今sdh的stm-1、stm-4、stm-16乃至stm-64的復用。通過時分復用技術可以成倍地提高光傳輸資訊的容量,極大地降低了每條電路在裝置和線路方面投入的成本,並且採用這種復用方式可以很容易在資料流中抽取某些特定的數碼訊號,尤其適合在需要採取自癒環保護策略的網路中使用。

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