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  • SOSN5800波分復用成功案例

  • 發表時間:2025年09月24日
  • 一、客戶網絡需求

    目前有需求5*10G和1*16G業務,從A點到B點雙向傳輸,基于存儲雙活系統,A、B點兩地機房的基礎數據,都做了容災備份,原數據和備份數據,互相保護,獨立光纜傳輸。

    概念描述:存儲雙活

    雙活為其中常見的一種災備方案,簡單理解為理解為兩臺設備一起干活,互為主備的。但必須要經過RPO和的RTO這兩個指標來做為衡量雙活的指標。RPO就就是當災難發生時可以承受丟失多少數據;而RTO就是當災難發生后可以承受的故障時間;換句話說,存儲雙活可以理解為當災難發生時,數據零丟失,業務也不會中斷。

    根據以上RPO和RTO標準和客戶的需求,我們制定無限接近于RPO等于0,RTO也等于0的雙路由雙纖雙向的波分傳輸方案。

    詳細路由圖:

     

    • 說明:
      • 數據雙路由,路由一和路由二各自獨立,相互不受對方影響。其中任何一路的路由數據出現問題,對另外一個路由沒有任何影響。但兩個路由的數據是一樣的。
      • 傳輸上用了4芯光纜,每2芯光纜組建一套波分系統 ,每套波分系統各自承擔傳輸一份路由數據(5*10GE+1*16G)。
      • 我公司的DWDM波分傳輸系統,是嚴格按照國際標準YD-T 1143-2001 光波分復用(WDM)技術要求生產。
      • 考慮到傳輸時延,所以方案不采用OLP光線路的的方案,OLP光保護設備,在切換的過程中會產生約20ms的時延。而采用上述中獨立的傳輸方案,整個傳輸的時延幾乎可以忽略不記(光信號在光纜的傳輸速度約為25萬公里每秒,波分光電轉換過過程中的時延,因為是透明傳輸,時延也可忽略不記)。整個傳輸中的時延約為幾百納秒。

      二、波分傳輸網建設方案建議

      1.?傳輸方案圖

       

       

      2.?傳輸方案詳細配置(單套)

      序號 名稱 型號 規格參數 站點 合計
              A B  
      1 2U機框 SOSN5800-II 有源機箱,乳白色,2U8槽,支持雙電源1+1冗余保護,交直流可選 1 1 2
      2 網管卡 NMU 網管板卡,支持SNMP/WEB/TELNET等方式。 1 1 2
      3 ?10G波轉板卡 10G OTU 10G波分轉換板卡,DWDM,10G,40KM,單板卡支持4路雙向傳輸,客戶端單、多模可選。配置8路雙向傳輸,含光模塊。 1 1 2
      4 ?10G波轉板卡 10G OTU 10G波分轉換板卡,DWDM,10G,40KM,單板卡支持2路雙向傳輸,客戶端單、多模可選。配置1路雙向傳輸,含光模塊。 1 1 2
      5 16G波轉板卡 16G OTU 16G波分轉換板卡,DWDM,16G,支持1路16G的FC業務源接入雙向傳輸,含光模塊。 1 1 2
      6 合波板卡 ODM 合波板卡,DWDM,支持12個DWDM波長的合波。LC接口 1 1 2
      7 解波設備 ODM 解波板卡,DWDM,支持12個DWDM波長的解波。LC接口 1 1 2
      8 EDFA卡 EDFA-PA EDFA板卡,PA,支持DWDM波長放大,增益25db,最大輸出17dbm.LC接口 1 1 2
      9 色散補償 DCM 色散補償設備,1U機架式,補償40KM。LC 1 1 2
      10 尾纖 —— 若干 1 1 2
        總計     3U 3U  

      備注:以上配置為單套配置的數量。

      3.?方案說明

      A、B兩地機房,距離在40KM至50KM之間,光纜損耗衰減在19dbm左右。4芯光纜,每套波分使用2芯光纜,此方案共建設2套波分,2套波分的傳輸相互獨立。

      方案中采用我公司SOSN5800系列2U機箱,雙電源備份,交直流電源可選,電源是模塊化,可撥插。單臺機箱含8個槽位,可以插入8張業務板卡。A點機房,配置2塊10G OTU板卡,接入傳輸5路10GE業務(2塊板卡,還冗余了3路雙向業務的接口,后期擴容直接增加模塊即可);1塊16G FC業務板卡,配置1路FC業務模塊(冗余了3路業務的接口,后期可直接增加光模塊來擴容);1塊EDFA板卡,PA,增益25db,最大輸出17dbm。合、解波復用設備,方案中采用12波的DWDM系統,此次方案只需要6個波長,冗余了6個波長,后期可以在不更換、不斷業務的情況下擴容至12波業務傳輸,也可以直接使用40波的DWDM系統,擴容空間更大,成本稍微提高而已。配置的DCM設備,主要是針對16G的FC業務進行色散補償,16G系統的傳輸,光纜距離是多少,則需要補償多少公里的色散。此配置中以40KM為基準,需要根據后面調研實際的光纜長度而調整,若是50KM,則需要補償50KM色散。

      B機房以及第二套路由的設備配置同上。不加累述。

      4.?光功率計算

      光功率計算,只是理論值,僅做方案建設參考。實際施工以現場調研數據為準。

      4芯光纜數據統一:40KM-50KM之間,光纜損耗約19dbm。

      兩套波分數據一樣,以其中一個機房的傳輸為例:

      A機房OTU波轉波卡,在接入6路業務后(5*10GE+1*16G),把業務波長轉化為DWDM波長,DWDM模塊接入到合波設備。設6個DWDM模塊發光功率都是0dbm。6個業務合波后總光功率約為+5dbm。合波后的光,經過40KM光纜衰減19dbm傳輸后,到達B機房光功率約為-14dbm。-14dbm的光接入到EDFA放大設備(接收靈敏度為-28dbm),增益25db。放大后的光功率約為+11dbm,接入色散,色散為40KM,產生損耗約4dbm。色散補償后的總光功率為+7dbm。接入解波設備,減去解波設備約3dbm的損耗,每路業務解波后的單波光功率約為-1dbm。

      10G DWDM?模塊最小的接受靈敏度為-14dbm,16G FC模塊的接受靈敏度為-11dbm。解波后的單波光功率-1dbm。在接受范圍之內,傳輸成功。

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