Полуактивная система WDM для передачи данных в сети 5G Fronthaul

Полуактивная система WDM для передачи данных в сети 5G Fronthaul

Функции

  • Это обеспечивает всесторонний доступ к беспроводным сетям передачи данных и другим услугам, учитывая беспроводные сети передачи данных, выделенные линии и услуги домашнего широкополосного доступа, и максимизирует ценность сетей передачи данных;
  • Максимальная экономия оптического волокна: одно волокно может передавать 9 каналов услуг CPRI/eCPRI для сетей 4G и 5G;
  • Локальная сторона активна, а удаленная — пассивна, и для расширения физического канала обеспечивается полностью прозрачная передача данных без задержек и дрожания сигнала с использованием технологии WDM;
  • Он поддерживает функцию мониторинга яркости каждого канала, что упрощает техническое обслуживание и поиск неисправностей;
  • Он поддерживает защиту 1:1 на оптическом уровне, а время переключения защиты составляет менее 20 мс, что повышает надежность сети;
  • В зависимости от сценария применения можно выбрать карту с функцией защиты оптического слоя, которая поддерживает горячую замену и функции удержания при выключении/включении питания, гарантируя, что устройство не повлияет на работу сервиса в случае выключения питания;
  • Он поддерживает SNMP, веб-интерфейс и другие графические интерфейсы для управления сетью;
  • Активное питание от локального оконечного оборудования осуществляется от сети переменного тока 220 В, опционально от сети постоянного тока -48 В, предусмотрена защита от перенапряжения по схеме 1+1;
  • Способ установки гибкий: оборудование центрального офиса поддерживает установку в стойку и на стену, а удаленное оборудование — установку в стойку, на столб и на стену, что упрощает установку и обеспечивает принцип «подключи и работай».
  • Удаленное наружное устройство соответствует требованиям стандарта IP67 и поддерживает монтаж на столбы и стены.

Категории
  • Подробная информация о продукте

Полуактивная система WDM для передачи данных в сети 5G Fronthaul

Способствует быстрому развертыванию сетей 5G операторами связи.

1.1. Обзор продукта

После развертывания сетей 5G плотность базовых станций увеличится в 2-4 раза по сравнению с сетями 4G, и основной проблемой при развертывании сетей 5G станет нехватка оптоволокна. Для обеспечения быстрого развертывания базовых станций и эффективной экономии оптоволоконных ресурсов при развертывании сетей 4G и 5G операторы внедрили решение, сочетающее мультиплексор WDM и модули цветной подсветки, для достижения недорогого и быстрого покрытия. Однако в практическом применении существуют и недостатки и проблемы:

В режиме пассивного WDM с использованием цветного светового модуля наблюдаются следующие проблемы:

  • Пассивные системы WDM не имеют механизмов управления и защиты;
  • Отсутствие средств управления;
  • Слабая способность обнаруживать неисправности в волоконно-оптических линиях связи;
  • Отсутствие защиты для промежуточных волоконно-оптических сердечников, требующее для реализации внешнего OLP;
  • Техническое обслуживание оптических модулей в значительной степени зависит от ручного вмешательства;

Решения, использующие активные технологии WDM или OTN, позволяют преодолеть трудности управления сетью и выбора основного/резервного маршрута в оптических трактах, но при этом сталкиваются с такими проблемами, как высокая стоимость и сложности с удаленным электропитанием.

Основываясь на накопленном техническом опыте и исследованиях в области активного и пассивного WDM, а также на постоянно углубленном понимании и учете проблем, с которыми сталкиваются клиенты в связи с требованиями к оборудованию для передачи данных от базовой станции к станции, компания Guangzhou Rui Dong представила полуактивное решение WDM для передачи данных от базовой станции к станции.

Полуактивное решение WDM использует активное оборудование на локальном конце и пассивное оборудование на удаленном конце, что упрощает развертывание и техническое обслуживание. Благодаря локальному оборудованию оно поддерживает управление сетью, защиту линий и функции быстрого определения местоположения неисправностей с помощью рефлектометра OTDR. Методы технического обслуживания удобны и гибки, отвечая высоким требованиям к надежности. Это решение значительно снижает нагрузку на волоконно-оптические ресурсы, одновременно обеспечивая баланс между стоимостью, управлением и защитой, тем самым помогая операторам в недорогом, высокоскоростном и быстром развертывании сетей 5G Fronthaul.

Это решение подходит для сценариев с ограниченными ресурсами оптоволокна на протяженных базовых станциях, простых двухзвездочных или шинных сетевых конфигураций (охватывающих такие сценарии, как автомагистрали, высокоскоростные железные дороги, туннели, мосты и т. д.). Оно включает в себя цветные световые модули, расположенные на оборудовании AAU и DU, использующие технологию WDM для передачи данных, что позволяет экономить ресурсы оптоволокна и поддерживает функции передачи волн OADM вверх/вниз. Оно также может использовать двухканальные оптоволоконные кабели для защиты сервиса фронтхола, поддерживая при этом устаревшие оптоволоконные кабели фронтхола 4G, обеспечивая унифицированный фронтхол для 4G/5G.

Diagram of a semi-active WDM scheme

Рис. 1. Схема полуактивной схемы WDM.

Архитектуру сети полуактивного мультиплексирования с разделением по длинам волн (WDM) можно разделить на топологии «звезда» и «шина» в зависимости от конкретных сценариев.

Semi-active WWD-star networking

Рисунок 2. Полуактивная сеть WWD-звезда.

Semi-active WDM bus networking Рисунок 3. Полуактивная шинная сеть WDM.

Просмотр устройства

1U4 slot active

Локальное конечное оборудование: устройство FW6600A (активен слот 1U4)

Remote Combination and Division Module

Модуль дистанционного комбинирования и деления (пассивный)

2U8 slot active Локальное оконечное оборудование FW6600B (активен слот 2U8)

19-inch rack

19-дюймовая стойка (удаленный монтаж в шкаф)

4U16 slot active

Локальное оконечное оборудование FW6600C (активен слот 4U16)

Outdoor waterproof and dustproof box

Уличный водонепроницаемый и пылезащитный бокс (для удаленной стены/столба)

2.1. Местное конечное оборудование

2.1.1. FW6600A - шасси 1U

1U Chassis Front View Вид спереди на шасси 1U

1U Chassis Back View Вид сзади на шасси 1U

FW6600A выполнен в стандартном 1U корпусе для установки в 19-дюймовую стойку и включает 4 слота для плат управления, 1 слот для основной платы управления, 1 слот для вентилятора и 2 слота питания (на задней панели). Используется способ вывода питания на переднюю панель, при этом все оптические и сетевые интерфейсы расположены на передней панели.

Корпус FW6600A форм-фактора 1U имеет четыре сервисных слота, при этом плата NMS занимает один слот и может быть установлена максимум в три сервисные платы, поддерживающие конвергенцию в трех оптических направлениях.

Технические характеристики корпуса FW6600A 1U

Название показателя

метрики

Размеры:

482(Ш)×44(В)×320(Г)(мм)

Вес (при полной загрузке)

7,5 кг

Типичное энергопотребление

<30 Вт

Функции защиты

Карта управления NE с возможностью «горячей» замены без влияния на существующие сервисы в случае сбоя

Стандартное рабочее напряжение:

округ Колумбия

-36 В-72 В

кондиционер

90В -260В

2.1.2 FW6600B - шасси 2U

2U Chassis Front View

Вид спереди на шасси 2U

2U Chassis Back View Вид сзади на шасси 2U

FW6600B выполнен в стандартном 2U корпусе для установки в 19-дюймовую стойку и включает 8 слотов для плат управления, 1 слот для основной платы управления, 1 слот для вентилятора и 2 слота питания (на задней панели). Используется способ вывода питания на переднюю панель, при этом все оптические и сетевые интерфейсы расположены на передней панели.

Корпус FW6600B форм-фактора 2U имеет 8 сервисных слотов, при этом карта NMS занимает 1 слот, и в него можно установить максимум 7 сервисных карт, поддерживающих конвергенцию в 7 оптических направлениях.

Технические характеристики корпуса FW6600B 2U

Название показателя

метрики

Размеры

486(Ш)×86(В)×352(Г)(мм)

Вес (при полной загрузке)

13,5 кг

Типичное энергопотребление

<50 Вт

Функции защиты

Карта управления NE с возможностью «горячей» замены без влияния на существующие сервисы в случае сбоя

Стандартное рабочее напряжение:

округ Колумбия

-36 В-72 В

кондиционер

90В -260В

2.1.3 Шасси FW6600C -4U

4U chassis front Передняя панель шасси 4U

4U chassis back Задняя панель шасси 4U

Корпус FW6600C выполнен в стандартном 4U формате для установки в 19-дюймовую стойку и оснащен разъемами для плат расширения. Он предоставляет 16 сервисных слотов, 1 слот для основной платы управления, 1 слот для вентилятора и 2 слота для блока питания. Используется схема вывода кабелей на передней панели, все оптические интерфейсы, разъемы питания и интерфейса управления сетью расположены на передней панели.

Корпус FW6600C форм-фактора 4U имеет 16 сервисных слотов, при этом плата NMS занимает 1 слот, и в него можно установить до 15 сервисных плат, что позволяет поддерживать конвергенцию 15 оптических направлений.

Технические характеристики корпуса FW6600C 4U

Название показателя

метрики

Размеры

483(Ш)×178(В)×280(Г)(мм)

Вес (при полной загрузке)

15,5 кг

Типичное энергопотребление

<80 Вт

Функции защиты

Карта управления NE с возможностью «горячей» замены без влияния на существующие сервисы в случае сбоя

Стандартное рабочее напряжение:

округ Колумбия

-36 В -72 В

кондиционер

90В -260В

2.1.4 6 волн локальных мультиплексоров и демодуляторов конечного оборудования

OLPM

Функциональная структура:

Semi-Active WDM System

6 волн функциональной структуры локальных мультиплексоров и демультиплексоров (с контролем мощности оптического сигнала и оптической защитой).

Оптические показатели производительности

параметр

единица

индекс

Количество каналов

6

Центральная длина волны

нм

1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371

Отклонение центральной длины волны

нм

±1,5

-1 дБ полоса пропускания канала

нм

>14

Плоскостность полос

дБ

<0,5

Вносимые потери в канал мультиплексирования и демультиплексирования (без оптической защиты)

дБ

<1.8

Вносимые потери в канал мультиплексирования и демультиплексирования (с оптической защитой)

дБ

<3.5

Равномерность потерь при вставке в канал мультиплексирования и демультиплексирования

дБ

<1.0

Изоляция смежных каналов

дБ

>25

Изоляция несмежных каналов

дБ

>35

Длина волны Тепловая стабильность

нм/℃

<0.002

Тепловая стабильность при потерях на вставке

дБ/℃

<0.007

Потери, связанные с поляризацией

дБ

<0.2

Возвратные потери

дБ

≥45

Рабочая температура

-40~+85

Температура хранения

-40~+85

Рабочая влажность

Относительная влажность 5–95%, без конденсации.

Количество слотов в корпусе

1 слот

порт мониторинга OTDR

Дополнительно доступен порт мониторинга OTDR (длина волны 1625/1650 нм).

Оптическая защита

Оно может обеспечивать защиту основного и резервного оптических трактов по одному волокну.

Время срабатывания оптической защиты

<20 мс

Диапазон обнаружения оптической мощности

-50 дБм ~ +25 дБм

Оптический интерфейс

LC/UPC

2.1.5 12 волн, удаленный пассивный WDM мультиплексор и демультиплексор

OLPM

Иллюстрация товара:

12 waves remote passive WDM Mux&DeMux

12-волновой дистанционный пассивный WDM-мультиплексор и демультиплексор (с оптической защитой)

Оптические показатели производительности

параметр

единица

индекс

Количество каналов

12

Центральная длина волны

нм

1271, 1291, 1311, 1331, 1351, 1371, 1471, 1491, 1511, 1531, 1551, 1571

Отклонение центральной длины волны

нм

±1,5

-1 дБ полоса пропускания канала

нм

>14

Плоскостность полос

дБ

<0,5

Вносимые потери в канал мультиплексирования и демультиплексирования (без оптической защиты)

дБ

<2.2

Вносимые потери в канал мультиплексирования и демультиплексирования (с оптической защитой)

дБ

<3.5

Равномерность потерь при вставке в канал мультиплексирования и демультиплексирования

дБ

<1.2

Изоляция смежных каналов

дБ

>25

Изоляция несмежных каналов

дБ

>35

Длина волны Тепловая стабильность

нм/℃

<0.002

Тепловая стабильность при потерях на вставке

дБ/℃

<0.007

Потери, связанные с поляризацией

дБ

<0.2

Возвратные потери

дБ

≥45

Рабочая температура

-40~+85

Температура хранения

-40~+85

Рабочая влажность

Относительная влажность 5–95%, без конденсации.

Количество слотов в корпусе

1 слот

порт мониторинга OTDR

Дополнительно доступен порт мониторинга OTDR (длина волны 1625/1650 нм).

Оптическая защита

Оно может обеспечивать защиту основного и резервного оптических трактов по одному волокну.

Время срабатывания оптической защиты

<20 мс

Диапазон обнаружения оптической мощности

-50 дБм ~ +25 дБм

Оптический интерфейс

LC/UPC

Хотите узнать об этом продукте?

ОТПРАВИТЬ Сообщение
оставить сообщение

Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.

сопутствующие товары
8CH O-BAND DWDM MUX DEMUX Dual Fiber Двухканальный оптоволоконный 8-канальный DWDM мультиплексор/демультиплексор O-диапазона, LC/UPC, блок LGX и 2 слота для установки в стойку 1U.
8-канальный DWDM-мультиплексор O-диапазона, разработанный на основе технологии FIBERWDM, является полностью пассивным DWDM-устройством и поддерживает низкие вносимые потери (длина волны портов
 1650nm Reflector LC/APC . 1650 нм Отражатель LC / APC
высокая стабильность и надежность Удаленное обнаружение в реальном времени низкая потеря вставки Простое подключение для структуры адаптераСоответствует Telcordia ГР-326-ядра, Telcordia GR-1221-CORE Соответствует RoHS
DWDM MUX DEMUX 100 ГГц DWDM Aawg 40 / 48CH модуль
40CH / 48CH DWDM Aawg Модуль, низкая потеря вставки, высокая изоляция, низкий PDLШирокая работа длина волны: C-Band МСЭ ( C17 ~ C61) Широкая эксплуатация Температура: -20 к 70 ° C
Mechanical Fiber Optical Switch 1xN механический оптический переключатель
Механический оптический переключатель до 1x64 Непревзойденная низкая стоимость Низкие оптические искажения Высокая изоляция Высокая надежность Оптический тракт без эпоксидной смолы
Passive Circulator 1310nm Пассивный циркулятор 1310 или 1550 нм
3-портовый циркуляционный насос 1310 или 1550 нм Низкие вносимые потери Высокая изоляция каналов Низкие потери, зависящие от поляризации Исключительная надежность и стабильность
200G QSFP-DD SR8 Transceiver 200G QSFP-DD SR8 Оптический трансивер 100 м
Функции: Скорость передачи данных до 28,05 Гбит/с на канал при использовании модуляции NRZ. Поддержка электрического интерфейса 200GAUI-8 Интегрированная матрица VCSEL 850 нм и матрица фотодиодов. Форм-фактор QSFP-DD с возможностью горячей замены Поддерживается MPO-16 APC или 2*MPO-12 UPC Соответствует аппаратному обеспечению QSFP-DD. Соответствует стандарту CMIS 4.0 Максимальная потребляемая мощность: 3,5 Вт Однополярный источник питания 3,3 В Рабочая температура корпуса: от 0°C до 70°C Лазер класса 1 Соответствует требованиям RoHS
100G QSFP28 DR1 1310nm LC SM 500M Приемопередатчик 100G QSFP28 DR1 1310 нм LC SM 500M
Особенности Скорость передачи данных до 106,25 Гбит/с за счет модуляции PAM4 1x100G PAM4 EML-лазер Оптический интерфейс дуплексной розетки LC Один источник питания +3,3 В Реализована функция DDM Форм-фактор QSFP28 с возможностью горячей замены Максимальная длина линии связи 500 м по волокну SMF Низкая рассеиваемая мощность:
 Single Fiber 2CH 4waves1470-1530nm CWDM OADM, WEST AND EAST, LC/UPC, FMU Plug-in Module, and 2 Slots 1U Rack . Одноволокно 2CH 4WAVES1470-1530NM CWDM OADM, West и East, LC/UPC, модуль плагина FMU и 2 слота 1U стойки
Dual Fiber 4CH 1470-1530NM CWDM OADM разработан FiberWDM Это пассивное устройство устройства CWDM и плагин FMU, может подключить стойку 2SLOT 1U, а также поддерживать бизнес Drop 2 каналов и добавить бизнес 2 канала в одном волокне Потеря волн на западе или востоке составляет 1 5 дБ, потеря линии на запад на восток (или с востока на запад) составляет 2 4 дБ.
оставить сообщение
оставить сообщение
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.

Дом

Продукты

о

контакт