光线路保护倒换系统在通信网中的应用

光线路保护倒换系统在通信网中的应用

论文摘要

在电信运营环境日趋竞争激烈的情况下,各个运营商都为自己的传输网制定了严格的可用性指标,以保证为其用户提供可靠的不间断服务。如何提高传输网的网络生存能力和恢复能力,是可用性的重要指标。光纤线路自动切换保护系统(OLP)是一种简单、经济、实用的保护手段,是一个独立于通信传输系统,完全建立在光缆物理路由上的自动监测保护系统。它能够实现光缆线路的同步切换保护,迅速恢复通信,从而大大提高光缆线路的可用性。本文介绍了光纤线路自动切换保护系统的市场应用及前景、国内外目前的发展现状,对光纤线路自动切换保护系统原理、分类、关键技术进行了分析;然后对安徽联通现网中不同厂家的传输系统提出具体保护技术要求,制定了具体应用解决方案,并进行测试验证。

论文目录

  • 摘要
  • ABSTRACT
  • 致谢
  • 第1章 绪论
  • 1.1 研究背景及意义
  • 1.2 国内外的研究现状
  • 1.3 论文的主要研究工作
  • 1.4 论文的组织结构
  • 第2章 光纤线路自动切换保护系统原理
  • 2.1 系统概述
  • 2.2 术语定义
  • 2.3 系统保护方案
  • 2.3.1 单纯收端保护方案
  • 2.3.1.1 实现方式
  • 2.3.1.2 工作模式
  • 2.3.1.3 应用定位及特点
  • 2.3.2 1+1自动保护倒换
  • 2.3.2.1 实现方式
  • 2.3.2.2 工作模式
  • 2.3.2.3 应用定位及特点
  • 2.3.3 1:1(A)同步倒换
  • 2.3.3.1 实现方式
  • 2.3.3.2 工作原理及功能
  • 2.3.3.3 应用定位及特点
  • 2.3.4 1:1(B)同步倒换
  • 2.3.4.1 实现方式
  • 2.3.4.2 工作原理及功能
  • 2.3.4.3 应用定位及特点
  • 2.4 网管系统
  • 2.4.1 网管系统的功能
  • 2.4.2 网管系统通道组织方式
  • 第3章 安徽联通OLP工程设计方案
  • 3.1 传输设备对OLP的系统要求
  • 3.1.1 SDH系统对OLP的要求
  • 3.1.2 WDM系统对OLP的要求
  • 3.1.2.1 16/32/40×2.5Gb/s WDM系统
  • 3.1.2.2 16/40×10Gb/s WDM系统
  • 3.1.2.3 设备供应商对OLP的要求
  • 3.2 OLP应用注意事项
  • 3.3 安徽联通OLP工程概况
  • 3.4 总体建设方案
  • 3.4.1 项目建设范围
  • 3.4.2 项目建设目标
  • 3.5 西门子400G密集波分系统配置方案
  • 3.5.1 系统路由情况
  • 3.5.2 系统参数计算分析
  • 3.5.3 各段OLP系统配置情况
  • 3.6 朗讯40G密集波分系统配置方案
  • 3.6.1 系统路由情况
  • 3.6.2 系统参数计算分析
  • 3.6.3 各段OLP系统配置情况
  • 3.7 北电320G密集波分系统配置方案
  • 3.7.1 系统路由情况
  • 3.7.2 系统参数计算分析
  • 3.8 朗讯2.5G SDH系统配置方案
  • 3.8.1 系统路由情况
  • 3.8.2 系统参数计算分析
  • 3.8.3 各段OLP系统配置情况
  • 3.9 网管系统设计方案
  • 第4章 工程应用-施工及测试
  • 4.1 安装过程
  • 4.2 线缆布放规范和要求
  • 4.3 测试项目
  • 4.3.1 插入损耗
  • 4.3.2 工作带宽
  • 4.3.3 偏振相关损耗
  • 4.3.4 光功率监测范围(过载点、灵敏度、精度、分辨率)
  • 4.3.5 隔离度
  • 4.3.6 系统误码性能
  • 4.3.7 系统保护倒换测试
  • 4.3.8 光功率告警门限
  • 4.3.9 业务纤切换门限
  • 4.4 测试结果
  • 4.4.1 单机测试结果
  • 4.4.2 系统测试结
  • 4.4.3 网管测试结果
  • 4.4.4 各路由介入OLP前后的光功率变化
  • 4.4.5 各路由介入OLP前后的主备路由波长、功率、信噪比谱
  • 4.4.6 分析结果及结论
  • 第5章 结束语-工程结果
  • 参考文献
  • 攻读硕士学位期间发表的论文
  • 相关论文文献

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