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              3. 北京中国联通数据中心解决方案

              4. 发表时间:2020年04月14日
              5. 引言:随着现在数据流和业务流的增加、原来线路情况已经不满足当下的需求了,北京中国联通大数据业务为了在A节点、B节点、C节点三处节点,想这现有线路不变更的基础上升级4路10G的来满足现有的业务升级,预计未来需要进行持续的升级,最终预计可以达到16路,基于此要求采用先进成熟的光传送网OTN(Optical Transport Network)技术建立新一代的大容量骨干光传输通信网,DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing)密集型光波复用,该技术是在一根指定的光纤中,多路复用单个光纤载波的紧密光谱间距,以便利用可以达到的传输性能。这样,在给定的信息传输容量下,就可以减少所需要的光纤的总数量。这样就可以满足北京中国联通现有的升级改造需求。

                 

                一、方案背景

                 

                1.1 中国联通由于DSP和大数据业务的增长,在A节点、B节点、C节点三处现有的线路10G带宽已经不满足使用要求,想这现有线路不变更的基础上升级至4路10G的来满足现有的业务升级,预计未来需要进行持续的升级,最终预计可以达到16路的要求。

                 

                1.2 A节点、B节点、C节点具体情况如下图1:

                1)A节点与B节点之间的相距53KM,线路衰减为27db;

                2)A节点与C节点之间距离为63KM,线路衰减为31db;

                3)B节点与C节点之间距离为48KM,线路衰减为23db;

                4)A节点、B节点、C节点之间现在是双芯双向业务流,重新布线已难以实施、并且成本过高;

                 DWDM北京中国联通数据中心解决方案(图1)

                图1

                以上是客户现有的线路和业务情况。

                 

                1.3 业务新增加之后要求如图2:

                1)A节点、B节点、C节点各需要4路才能够满足现有的业务;

                2)A节点、B节点、C节点、三节点还需要考虑后续业务的增加、预计可增加至16路业务;

                 DWDM北京中国联通数据中心解决方案(图2)

                图2

                二、解决方案设计

                 

                2.1 方案描述:

                本方案采用DWDM波分复用系统来解决北京联通的需求,通过DWDM波分复用把4路业务复用在一根光纤上传输,本方案前期传输4路10G业务,扩容时无需中断现有业务,只需增加OTU板卡即可实现扩容。

                 

                2.2 方案配置:

                A、B、C三节点:分别放置1套DWDM波分复用设备,

                a)配置32波波分复用器一块,用来实现32路双向业务复用在一根光纤上传输;

                b)配置OTU业务板卡12块,实现3*4路10G业务承载

                c)网管卡一块,用来实现波分系统网络管理,实现在线实时监控,方便维护;

                d)EDFAErbium Doped Fiber Application Amplifier)各2块,实现功率放大;

                e)DCM色散补偿器各1台;

                 

                2.3 信号流程:

                A节点,客户10G 业务 1310nm/850nm波长光信号,链接至OTU客户侧,转换为DWDM标准波长,通过DWDM波分复用器复用在1跟光纤上,传输至B节点 ,在B节点,通过DWDM解复用器,多路波长业务解复用出来,再经OTU转换为1310nm/850nm连接至客户设备端口;C节点同理如此。

                 

                2.4 完成后具体如图3所示:                     DWDM北京中国联通数据中心解决方案(图3)

                图三

                三、可性性论证:

                 

                3.1 A节点和C节点之间之间相距63KM,需要用80KM的光???/span>,现有光??榈牧槊舳仁?/span>25DB,而实际衰减已经达到31DB,所以A节点和C节点、两个节点分别需要放置两台EDFAErbium Doped Fiber Application Amplifier)来支撑光??榭梢哉F舳?;

                 

                3.2 A节点和B节点之间实际距离是53KM,衰减是27DB,所以需要同样3.1的部署方案方可满足实际应用;

                 

                3.3 B节点到C节点之间只有48KM,衰减为23DB,所以只是需要60KM光??榫涂梢哉F舳?/span>。


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