Функции
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:
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.
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.
Рисунок 2. Полуактивная сеть WWD-звезда.
Рисунок 3. Полуактивная шинная сеть WDM.
Просмотр устройства
|
Локальное конечное оборудование: устройство FW6600A (активен слот 1U4) |
Модуль дистанционного комбинирования и деления (пассивный) |
|
|
19-дюймовая стойка (удаленный монтаж в шкаф) |
|
Локальное оконечное оборудование FW6600C (активен слот 4U16) |
Уличный водонепроницаемый и пылезащитный бокс (для удаленной стены/столба) |
2.1. Местное конечное оборудование
2.1.1. FW6600A - шасси 1U
Вид спереди на шасси 1U
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
Вид спереди на шасси 2U
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
Передняя панель шасси 4U
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
Функциональная структура:
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
Иллюстрация товара:
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?
Если .Вы заинтересованы в наших продуктах и хотите узнать больше деталей, пожалуйста, оставьте сообщение здесь, мы ответим вам, как только мы Can.