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  • SOSN5800波分复用成功案例

  • 发表时间:2025年09月24日
  • 一、客户网络需求

    目前有需求5*10G和1*16G业务,从A点到B点双向传输,基于存储双活系统,A、B点两地机房的基础数据,都做了容灾备份,原数据和备份数据,互相保护,独立光缆传输。

    概念描述:存储双活

    双活为其中常见的一种灾备方案,简单理解为理解为两台设备一起干活,互为主备的。但必须要经过RPO和的RTO这两个指标来做为衡量双活的指标。RPO就就是当灾难发生时可以承受丢失多少数据;而RTO就是当灾难发生后可以承受的故障时间;换句话说,存储双活可以理解为当灾难发生时,数据零丢失,业务也不会中断。

    根据以上RPO和RTO标准和客户的需求,我们制定无限接近于RPO等于0,RTO也等于0的双路由双纤双向的波分传输方案。

    详细路由图:

     

    • 说明:
      • 数据双路由,路由一和路由二各自独立,相互不受对方影响。其中任何一路的路由数据出现问题,对另外一个路由没有任何影响。但两个路由的数据是一样的。
      • 传输上用了4芯光缆,每2芯光缆组建一套波分系统 ,每套波分系统各自承担传输一份路由数据(5*10GE+1*16G)。
      • 我公司的DWDM波分传输系统,是严格按照国际标准YD-T 1143-2001 光波分复用(WDM)技术要求生产。
      • 考虑到传输时延,所以方案不采用OLP光线路的的方案,OLP光保护设备,在切换的过程中会产生约20ms的时延。而采用上述中独立的传输方案,整个传输的时延几乎可以忽略不记(光信号在光缆的传输速度约为25万公里每秒,波分光电转换过过程中的时延,因为是透明传输,时延也可忽略不记)。整个传输中的时延约为几百纳秒。

      二、波分传输网建设方案建议

      1. 传输方案图

       

       

      2. 传输方案详细配置(单套)

      序号 名称 型号 规格参数 站点 合计
              A B  
      1 2U机框 SOSN5800-II 有源机箱,乳白色,2U8槽,支持双电源1+1冗余保护,交直流可选 1 1 2
      2 网管卡 NMU 网管板卡,支持SNMP/WEB/TELNET等方式。 1 1 2
      3  10G波转板卡 10G OTU 10G波分转换板卡,DWDM,10G,40KM,单板卡支持4路双向传输,客户端单、多模可选。配置8路双向传输,含光模块。 1 1 2
      4  10G波转板卡 10G OTU 10G波分转换板卡,DWDM,10G,40KM,单板卡支持2路双向传输,客户端单、多模可选。配置1路双向传输,含光模块。 1 1 2
      5 16G波转板卡 16G OTU 16G波分转换板卡,DWDM,16G,支持1路16G的FC业务源接入双向传输,含光模块。 1 1 2
      6 合波板卡 ODM 合波板卡,DWDM,支持12个DWDM波长的合波。LC接口 1 1 2
      7 解波设备 ODM 解波板卡,DWDM,支持12个DWDM波长的解波。LC接口 1 1 2
      8 EDFA卡 EDFA-PA EDFA板卡,PA,支持DWDM波长放大,增益25db,最大输出17dbm.LC接口 1 1 2
      9 色散补偿 DCM 色散补偿设备,1U机架式,补偿40KM。LC 1 1 2
      10 尾纤 —— 若干 1 1 2
        总计     3U 3U  

      备注:以上配置为单套配置的数量。

      3. 方案说明

      A、B两地机房,距离在40KM至50KM之间,光缆损耗衰减在19dbm左右。4芯光缆,每套波分使用2芯光缆,此方案共建设2套波分,2套波分的传输相互独立。

      方案中采用我公司SOSN5800系列2U机箱,双电源备份,交直流电源可选,电源是模块化,可拨插。单台机箱含8个槽位,可以插入8张业务板卡。A点机房,配置2块10G OTU板卡,接入传输5路10GE业务(2块板卡,还冗余了3路双向业务的接口,后期扩容直接增加模块即可);1块16G FC业务板卡,配置1路FC业务模块(冗余了3路业务的接口,后期可直接增加光模块来扩容);1块EDFA板卡,PA,增益25db,最大输出17dbm。合、解波复用设备,方案中采用12波的DWDM系统,此次方案只需要6个波长,冗余了6个波长,后期可以在不更换、不断业务的情况下扩容至12波业务传输,也可以直接使用40波的DWDM系统,扩容空间更大,成本稍微提高而已。配置的DCM设备,主要是针对16G的FC业务进行色散补偿,16G系统的传输,光缆距离是多少,则需要补偿多少公里的色散。此配置中以40KM为基准,需要根据后面调研实际的光缆长度而调整,若是50KM,则需要补偿50KM色散。

      B机房以及第二套路由的设备配置同上。不加累述。

      4. 光功率计算

      光功率计算,只是理论值,仅做方案建设参考。实际施工以现场调研数据为准。

      4芯光缆数据统一:40KM-50KM之间,光缆损耗约19dbm。

      两套波分数据一样,以其中一个机房的传输为例:

      A机房OTU波转波卡,在接入6路业务后(5*10GE+1*16G),把业务波长转化为DWDM波长,DWDM模块接入到合波设备。设6个DWDM模块发光功率都是0dbm。6个业务合波后总光功率约为+5dbm。合波后的光,经过40KM光缆衰减19dbm传输后,到达B机房光功率约为-14dbm。-14dbm的光接入到EDFA放大设备(接收灵敏度为-28dbm),增益25db。放大后的光功率约为+11dbm,接入色散,色散为40KM,产生损耗约4dbm。色散补偿后的总光功率为+7dbm。接入解波设备,减去解波设备约3dbm的损耗,每路业务解波后的单波光功率约为-1dbm。

      10G DWDM 模块最小的接受灵敏度为-14dbm,16G FC模块的接受灵敏度为-11dbm。解波后的单波光功率-1dbm。在接受范围之内,传输成功。

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