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        OLP技術(shù)介紹及在傳輸網(wǎng)絡(luò)中的應(yīng)用

        2013-12-31 00:00:00詹日新
        中國新通信 2013年19期

        【摘要】OLP技術(shù)為傳輸網(wǎng)絡(luò)的安全暢通提供了實用且可靠的解決方案,具有十分廣闊的應(yīng)用前景。本文首先介紹了OLP基本技術(shù)原理,然后結(jié)合實例,介紹了某運營商省內(nèi)干線系統(tǒng)中的應(yīng)用實施方案。

        【關(guān)鍵詞】光路自動切換保護OLP干線DWDM

        一、前言

        隨著IP、OVER、DWDM技術(shù)的應(yīng)用,大顆粒業(yè)務(wù)(GE、2.5G、10G、40G等)對傳輸網(wǎng)絡(luò)的穩(wěn)定性與安全性要求逐級攀升。由于現(xiàn)有的干線網(wǎng)絡(luò)與省際傳輸環(huán)網(wǎng)過大,網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)復(fù)雜,業(yè)務(wù)路徑過長,加之城市內(nèi)部與城鎮(zhèn)之間的施工影響,以及自然災(zāi)害的威脅,經(jīng)常有兩點中端造成業(yè)務(wù)阻隔,也有單點的光纜故障造成大顆粒業(yè)務(wù)的瞬斷現(xiàn)象。并且,每次阻斷通過相關(guān)通信機房維護人員人工調(diào)配波分系統(tǒng)光路至備用光纜路由,從發(fā)生光纜故障到維護人員到現(xiàn)場完成纖芯調(diào)度一般要一個小時以上,而傳統(tǒng)的光纜線路維護管理模式的故障查找困難,排障時間長,光纜的搶修接通時間(阻斷歷時)平均6小時以上,故障歷時較長,給通信生產(chǎn)帶來重大損失。因此,各大運營商和設(shè)備提供商都在積極的探尋各種新的光纜線路保護方案,達到以較低的成本與資源,讓光纜網(wǎng)具有高度的抗災(zāi)害,抗阻斷能力,以降低光纜阻斷的發(fā)生率,縮短光纜的故障時間。因此,且具有自動監(jiān)測和自動保護能力的大容量光纜通信網(wǎng)是信息時代國民經(jīng)濟建設(shè)的必需。

        光路自動切換保護(OLP,Optical Line Protection)系統(tǒng)技術(shù),是一種簡單、經(jīng)濟、實用的保護手段,是一個獨立于通信傳輸系統(tǒng),完全建立在光纖物理路由基礎(chǔ)上的自動檢測保護系統(tǒng),能夠及時發(fā)現(xiàn)故障及隱患,在出現(xiàn)嚴重故障時,可以快速將工作光路自動切換到備用通道,在極短的時間內(nèi)迅速恢復(fù)通信,從而實現(xiàn)光纜線路的同步以及切換保護,大大提高光纜線路的可用性。

        二、OLP系統(tǒng)工作原理

        OLP的工作原理是:當光纖傳輸線路上的主干路光傳輸網(wǎng)絡(luò)意外這段或者性能指標下降時,在OLP設(shè)備或系統(tǒng)作用下,能夠?qū)崟r的自動的切換線路,從而使接收端仍然能接收到正常的信號卻感覺不到網(wǎng)絡(luò)出現(xiàn)了故障,確保光傳輸網(wǎng)的正常運行。它主要適用于點到點的保護。從占用帶寬的角度來說,OLP主要可分為1+1保護倒換和1:1保護倒換兩種方法。

        1、1+1保護倒換原理

        OLP1+1保護倒換利用光濾波器來橋接光信號,并把同樣的兩路信號分別送入主工作光纖與備用保護光纖的通道中。當主工作光纖的鏈路發(fā)生故障時,接收端的光開關(guān)就自動的將線路切換到備用保護光纖上。由于沒有電層與復(fù)制和操作,所以只有在發(fā)射機和接收機發(fā)生故障時才會丟失業(yè)務(wù),其它的鏈路鼓掌都可以進行恢復(fù),示意圖如圖1所示。

        樞紐-宏路段主備用光纜類型相同,距離衰耗接近,可以采用直接介入OLP的方法;琴亭-宏路段原主用光纜為G.652,與備用路由類型不同,對于40G波分系統(tǒng)來說,主備用路由光纜類型必須一致才能正常倒換,不影響業(yè)務(wù)。所以要介入OLP,就必須調(diào)整原來的主用光纜。

        當前琴亭-宏路-雷山段色散補償模塊連接情況如圖3所示:

        其中DCM(C)為60KM G652色散補償模塊,DCM(F)為120KM G655色散補償模塊,DCM(A)為20KM G655色散補償模塊。滬閩穗光纜距離76.5KM,在琴亭站收發(fā)各加一了個60KM的G.652色散補償模塊。將主用路由調(diào)整至新福廈光纜后,新福廈光纜距離72.5KM,去掉琴亭兩個G.652色散補償模塊,相當于全程G.655光纜收發(fā)各加了140KM G655色散補償模塊,基本滿足系統(tǒng)要求。更改主用光路后色散補償模塊的連接情況變?yōu)槿鐖D4所示:

        3、介入OLP后系統(tǒng)連纖情況

        本次OLP介入點放在線路纖與FIU之間,對原來系統(tǒng)內(nèi)部連纖影響最少,接入還原操作起來都比較簡單,如圖7-8所示。

        4、具體實施步驟:

        五、OLP介入實施、維護需要關(guān)注的事項

        目前OLP系統(tǒng)在干線傳輸網(wǎng)絡(luò)上的廣泛應(yīng)用,在OLP的實施、維護工作中需要注意以下事項:(1)OLP的介入會增加系統(tǒng)的損耗,需要考慮系統(tǒng)的冗余度以及是否有可調(diào)光衰等具體情況。(2)主/備用光纜類型相同時,進行OLP系統(tǒng)切換,在DWDM/ SDH系統(tǒng)性能及數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)均能迅速恢復(fù)正常。(3)主/備用光纜纜類型不同時,如果沒有增加適合的色散補償模塊,OLP系統(tǒng)切換后,對于 DWDM/ SDH系統(tǒng),光功率是正常的,但數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)不能恢復(fù)正常。(4)在維護過程中需進行光纜割接時,因OLP配置模式一般情況下都是自動不返回模式,在斷纜操作前,要先檢查系統(tǒng)主備用情況,工作在主用路由時需進行人工強制倒換到備用路由。(5)若OLP接入后系統(tǒng)始終無法正常,或者OLP始終無法正常倒換,則需在割接的時間范圍內(nèi)將系統(tǒng)恢復(fù)原狀,保證系統(tǒng)業(yè)務(wù)不受影響。

        六、結(jié)束語

        作為信息時代的一種新興的網(wǎng)絡(luò)保護技術(shù),OLP技術(shù)有著重要的研究價與值廣闊的應(yīng)用前景。OLP系統(tǒng)由于其系統(tǒng)簡單,對于原有系統(tǒng)影響小,與各傳輸設(shè)備兼容性好,實時監(jiān)控等優(yōu)勢,在現(xiàn)階段,是提升干線光傳輸網(wǎng)絡(luò)安全性的很好的補充手段,所起到的保護作用也具有非常積極的實踐價值,能使各電信運營商簡化網(wǎng)絡(luò)管理與維護。

        參考文獻

        [1]孫學康、張金菊,《光纖通信技術(shù)》,北京郵電大學出版社,2001

        [2]李永超,光線路自動保護系統(tǒng)技術(shù)及其實用性探討[D],解放軍信息工程大學,2008

        [3]司書國、張輝、李世宗,《光纖自動倒換保護系統(tǒng)在WDM中的應(yīng)用》,電信技術(shù),2005.10

        [4]謝世忠,《自動交換光網(wǎng)絡(luò)中的光電子器件的進展》,電信科學,2002.9

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