光通信常说的“光切”是什么

摘要:作为全球磁光技术近二十姩的引领者浦芮斯光电(Primanex Corporation)宣布:经过长达四个月的连续不间断测试监控,磁光开关的切换寿命实测超过1000亿次这是全球光电子产业有史以來针对光开关切换寿命的最长的实验记录,将进一步增强各业界客户将磁光开关技术应用于高可靠性领域的信心

Corporation)自豪地宣布:经过长达㈣个月的连续不间断测试监控,的切换寿命实测超过1000亿次这是全球光电子产业有史以来针对光开关切换寿命的最长的实验记录,将进一步增强各业界客户将技术应用于高可靠性领域的信心

图一:浦芮斯新品-小型化集成1x4模块

图二:在线监控实验原理示意图

??该实验设计思路为对待测进行在线不间断监控,以验证在不间断高速切换状态下实际可以达到的寿命并在线监控的光学性能和切换性能。以上图二為实验原理示意图:通过信号发生器输出方波信号至光开关驱动板并同步至多通道示波器;以直流电源供电之光开光驱动板输出驱动信号控淛待测光开光进行通道切换;1550nm光源输出光信号至光开关输入端从待测光开关输出的光信号分别送至高速响应光电探测器(PD)和光功率计模块(PM):PD將接受光信号转变为电信号,由多通道示波器在线监控通道切换性能;PM接收光信号在线监控光开关的插损变化。

??针对1x2光开关的切换次數按传统定义方式:从通道一切换到通道二,然后再从通道二切换回到通道一此为一次完整的切换。本次实验采用高速版切换频率為10KHz。按目标切换次数1000亿次计算则实验时间达到116天。考虑到测试为期四个月所有测试相关仪器均配以UPS不间断电源;考虑到切换频率高达10KHz,內部电磁线圈组件存在发热特安排以热电偶附着于待测器件外壳体表面进行测温;特别考虑到在测试过程中测试所用激光源功率可能存在長期漂移,在光源输出端特别分出一路进行长期监控以归一化光源功率漂移的影响。

??实验从2018年1月13日开始5月8日结束;每天两个时间点記录光功率模块测量的插入损耗值和热电偶监控的待测样品壳体表面的温度值。过程监控结果如下两图:

图三:插入损耗在线监控结果

图㈣:器件壳体表面温度在线监控结果

??以上图四显示在长达四个月的测试过程中,以高达10KHz频率进行高速不间断切换的的壳体表面温度維持在(38+/-2)摄氏度;图三中记录的插入损耗均为针对第一时刻点归一化之后的结果表征了测试过程中损耗的相对变化量,可以观察到随时间老囮的迹象损耗最大变化量在-.CN)上所有类产品的技术指标更新切换寿命为1000亿次。

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作者: 李印谦 杜勇 刘骥

  摘要:光线路保护系统是独立于通信传输系统完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统。河北联通为了对长途干线光传输系统进行保護新建了光线路保护系统。本文对其设计思路进行了分析关键词:光线路保护 设计思路
  光线路保护系统(OLP)是一个独立于通信傳输系统,完全建立在光缆物理链路上的自动监测保护系统当工作光纤损耗增大导致通信质量下降或工作光纤发生阻断时,系统能够实時自动地将光通信传输系统从工作光纤切换至备用光纤恢复通信,实现光缆线路的同步切换保护从而提高光缆线路的可用性,增强通信系统的可靠性保证服务质量。
  最近几年河北联通的干线传输网络从覆盖范围、网络安全上得到了较大的提高,形成了多WDM系统共存的局面承载的业务也逐步多元化(主要承载IP骨干网、IP承载网、传统的语音业务及大客户业务),致使长途传输网在带宽、接入能力、網络安全、服务质量等方面都面临新的考验
  随着通信业务的发展,网络的生存能力已成为制约运营商提高竞争力的重要因素对于業务网的承载平台――光传送网而言,光缆线路层的保护与恢复对于整个光传送网的生存能力有着重大的影响
  纵观各运营商传输网嘚运行情况,大部分传输链路故障都由光缆线路阻断引起的仅有小部分阻断是由设备故障而引起的,此种现象在长途传输网上表现更为奣显为改善上述情况,光纤自动切换系统作为一个投资少、效果明显的网络保护恢复系统应运而生此系统完全建立在光缆物理链路上嘚自动监测保护系统,是一个独立的传输系统当工作光纤损耗增大导致通信质量下降或工作光纤发生阻断时,系统能够实时自动地将传輸系统从工作光纤切换至备用光纤上实现对传输网的保护。针对以上特点为了加强一、二级干线传输系统的安全性,提高运行维护效率河北联通在部分干线光传输系统上新建光切换系统。
  下面以目前河北联通采用的某公司生产的OLP系列光线路自动切换保护器为例来說明思路
  河北联通利用这些设备和冗余光纤线路,构建光缆保护网络对线路实行1+1或1:1方式的线路保护,从而满足河北联通对线路通信保障可用率指标的要求
  此系统可以实现如下功能:
  ①自动切换功能:主线路光纤阻断,自动切换至备线路保证通信业务無阻断。②检修调度功能:在主线路正常的情况下可由网管或设备面板发出指令调度切换工作路由,保证通信业务无中断③主备纤插損监测功能:可实时监测主用和备用路由的线路插损状况,并根据设定的告警门限告警提示④掉电、上电保持功能:切换盘掉电或上电,不影响主备用路由的切换状态保证系统正常工作;并具备热插拔功能。⑤网管功能:设备管理:实现对切换设备进行分类、配置、控淛实时监控:实现对OLP设备状态和路由线路状况的实时监控。告警管理:实时对切换设备的告警收集、报警、确认性能管理:可按用户設定的时间间隔收集设备运行状态的数据。安全管理:用户及其权限管理日志管理:记录系统事件。拓扑显示:实现设备分布及状态的拓扑显示
  2 项目实施后能否达到预期目标
  项目实施后可以有效解决光缆线路维护难的问题,达到预期目标:
  ①降低线路阻斷导致业务中断事故出现的概率②降低线缆维护费用。③提高故障发现和修复速度无需中断业务信号的传输。④灵活调度路由方便線路割接和检修。⑤有助于提高线路维护绩效
  3 项目实施过程中可能遇到的问题分析
  项目实施过程中可能遇到如下问题:
  ①确保分配给切换设备的网络参数正确:有可能因为不正确的网络参数分配引起的网络故障和IP冲突等问题,影响网络中其他设备的正常工莋同时失去对切换设备的在线监控和配置。②确保有足够的网络资源链路、电路和端口③确保备用线路状况正常:割接前需要测试备鼡线路的状况,确保割接时现场测试能够顺利进行否则需要再次申请割接时间,进行线路测试和验收影响工程进度。④安装问题:提湔确定安装切换设备合理的机架尺寸和位置;提前确定切换设备、ODF机架、光端机之间的跳线长度和连接器型号以加快项目施工速度。
  4 项目实施对在用设备的影响分析
  切换设备介入后可能有如下影响:
  ①本身对业务光信号完全透明。②光端机发射端和配对嘚接收端之间引入附加损耗最大为3dB在设计时保证接收机的接收功率在合适的接收范围,并预留足够的富裕度不会影响在用设备的可靠運行。③入的偏振相关损耗(PDL)  5 设计依据
  传输系统增加保护系统后在备路由上可能存在色散光功率补偿等问题。对于波分系統来说除备路由存在该问题外主路由还可能存在由于多段光放段都介入保护设备后引起的光信噪比(OSNR)问题,同时系统接入光放大器后還可能存在波分系统的OSC信号的透明处理问题第三方的光放大器介入后不应影响原系统的OSC信号的传输。
  针对以上问题该公司做出了解決方案说明如下:

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