Caratteristiche
Sistema WDM semi-attivo per la trasmissione Fronthaul 5G
Facilita la rapida implementazione del 5G da parte degli operatori
1.1. Panoramica del prodotto
Dopo l'implementazione delle reti 5G, la densità delle stazioni base sarà da 2 a 4 volte superiore a quella delle reti 4G e i vincoli relativi alla fibra ottica rappresenteranno il problema principale nell'implementazione del fronthaul 5G. Per soddisfare la rapida implementazione delle stazioni base e risparmiare efficacemente le risorse in fibra ottica nelle implementazioni di reti 4G e 5G, gli operatori hanno adottato una soluzione che combina multiplexer WDM e moduli luminosi colorati per ottenere una copertura rapida ed economica. Tuttavia, ci sono anche carenze e punti critici nelle applicazioni pratiche:
La modalità WDM passiva + modulo luce colorata presenta i seguenti problemi:
Le soluzioni che utilizzano tecnologie WDM o OTN attive possono risolvere le difficoltà di gestione della rete e di selezione del percorso primario/di backup nei percorsi ottici, ma devono anche affrontare sfide quali costi elevati e difficoltà nell'alimentazione remota.
Sulla base di precedenti accumulazioni tecniche e ricerche su WDM attivo e passivo, e di una continua e approfondita comprensione combinata con i punti deboli dei clienti in merito alle esigenze di trasporto delle apparecchiature fronthaul, Guangzhou Rui Dong ha introdotto un WDM semi-attivo come soluzione per il fronthaul della stazione base.
La soluzione WDM semi-attiva utilizza apparecchiature attive sul lato locale e passive sul lato remoto, facilitando l'implementazione e la manutenzione. Attraverso le apparecchiature locali, supporta la gestione della rete, la protezione delle linee e le funzioni di localizzazione rapida dei guasti OTDR. I metodi di manutenzione sono convenienti e flessibili, soddisfacendo i requisiti di elevata affidabilità. Questa soluzione riduce significativamente la pressione sulle risorse in fibra, bilanciando al contempo i vantaggi in termini di costi, gestione e protezione, supportando così gli operatori nell'implementazione rapida, a basso costo e ad alta larghezza di banda delle reti fronthaul 5G.
Questa soluzione è adatta a scenari con risorse in fibra limitate presso stazioni base estese, semplici configurazioni di rete a doppia stella o di tipo bus (che coprono scenari come autostrade, ferrovie ad alta velocità, tunnel, ponti, ecc.). È dotata di moduli luminosi colorati posizionati su apparecchiature AAU e DU, che utilizzano la tecnologia WDM per la trasmissione per risparmiare risorse in fibra e supportare le funzioni di onda up/down OADM. Può anche utilizzare cavi in fibra a doppio percorso per la protezione del servizio di fronthaul, supportando al contempo le fibre fronthaul 4G legacy, ottenendo un fronthaul unificato per 4G/5G.
Fig.1 Diagramma di uno schema WDM semi-attivo
L'architettura di rete del multiplexing a divisione di lunghezza d'onda semi-attivo (WDM) può essere suddivisa in topologie a stella e a bus in base a scenari specifici.
Figura 2 Rete WWD-star semi-attiva
Figura 3 Rete bus WDM semi-attiva
Visualizzazione dispositivo
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Dispositivo FW6600A per apparecchiature terminali locali (slot 1U4 attivo) |
Modulo di combinazione e divisione remota (passivo) |
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Rack da 19 pollici (montaggio su armadio remoto) |
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Apparecchiatura terminale locale FW6600C (slot attivo 4U16) |
Scatola esterna impermeabile e antipolvere (parete/palo remoto) |
2.1. Apparecchiature terminali locali
2.1.1. FW6600A - Telaio 1U
Vista frontale del telaio 1U
Vista posteriore del telaio 1U
Il modello FW6600A è progettato con una struttura a schede plug-in standard 1U da 19 pollici, dotata di 4 slot business, 1 slot per scheda di controllo principale, 1 slot per ventola e 2 slot di alimentazione (sul retro). Utilizza un metodo di presa sul pannello frontale, con tutte le interfacce ottiche e di gestione della rete progettate sul lato anteriore.
Lo chassis 1U di tipo FW6600A ha quattro slot di servizio e la scheda NMS occupa uno slot e può essere inserita in un massimo di tre schede di servizio, che possono supportare la convergenza in tre direzioni ottiche
Specifiche tecniche dello chassis FW6600A 1U
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Il nome della metrica |
metrica |
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Dimensioni: |
482 (L) × 44 (A) × 320 (P) (mm) |
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Peso (a pieno carico) |
7,5 kg |
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Consumo energetico tipico |
<30W |
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Caratteristiche di protezione |
Scheda di gestione NE sostituibile a caldo senza compromettere i servizi esistenti in caso di guasto |
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Tensione di funzionamento standard: |
DC |
-36 V-72 V |
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Corrente alternata |
90V -260V |
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2.1.2 FW6600B - Telaio 2U
Vista frontale del telaio 2U
Vista posteriore del telaio 2U
FW6600B è progettato con una struttura a schede plug-in standard 2U da 19 pollici, dotata di 8 slot business, 1 slot per scheda di controllo principale, 1 slot per ventola e 2 slot di alimentazione (sul retro). Utilizza un metodo di presa sul pannello frontale, con tutte le interfacce ottiche e di gestione della rete progettate sul lato anteriore.
Lo chassis 2U di tipo FW6600B ha 8 slot di servizio e la scheda NMS occupa 1 slot e può essere inserita in un massimo di 7 schede di servizio, che possono supportare la convergenza in 7 direzioni ottiche
Specifiche tecniche dello chassis FW6600B 2U
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Il nome della metrica |
metrica |
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Dimensioni |
486 (L) × 86 (A) × 352 (P) (mm) |
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Peso (a pieno carico) |
13,5 kg |
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Consumo energetico tipico |
<50W |
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Caratteristiche di protezione |
Scheda di gestione NE sostituibile a caldo senza compromettere i servizi esistenti in caso di guasto |
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Tensione di funzionamento standard: |
DC |
-36 V-72 V |
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Corrente alternata |
90V -260V |
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2.1.3 Telaio FW6600C -4U
Telaio anteriore 4U
Telaio posteriore 4U
Lo chassis FW6600C adotta una struttura standard 4U da 19 pollici con montaggio su rack e schede plug-in e offre 16 slot di servizio, 1 slot per scheda di controllo principale, 1 slot per ventola e 2 slot per alimentatore in un unico chassis. È adottata la modalità di uscita cavi sul pannello frontale e tutte le interfacce ottiche, di alimentazione e di gestione della rete sono progettate sulla parte anteriore.
Il telaio 4U di tipo FW6600C ha 16 slot di servizio e la scheda NMS occupa 1 slot e può inserire fino a 15 schede di servizio, che possono supportare la convergenza di 15 direzioni ottiche
Specifiche del telaio FW6600C 4U
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Il nome della metrica |
metrica |
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Dimensioni |
483 (L) × 178 (A) × 280 (P) (mm) |
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Peso (a pieno carico) |
15,5 kg |
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Consumo energetico tipico |
<80W |
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Caratteristiche di protezione |
Scheda di gestione NE sostituibile a caldo senza compromettere i servizi esistenti in caso di guasto |
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|
Tensione di funzionamento standard: |
DC |
-36 V -72 V |
|
Corrente alternata |
90V -260V |
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2.1.4 6 ondate di Mux&DeMux di apparecchiature terminali locali
Struttura funzionale:
6 ondate di struttura funzionale Mux&DeMux dell'apparecchiatura terminale locale (con monitoraggio della potenza ottica e protezione ottica)
Indicatori di prestazione ottici
|
parametro |
unità |
indice |
|
Numero di canali |
|
6 |
|
Lunghezza d'onda centrale |
nanometro |
1271、 1291、 1311、 1331、 1351、 1371 |
|
Deviazione della lunghezza d'onda centrale |
nanometro |
±1,5 |
|
-1dB di larghezza di banda del canale |
nanometro |
>14 |
|
Planarità delle bande |
dB |
<0,5 |
|
Perdita di inserzione del canale Mux&DeMux (senza protezione ottica) |
dB |
<1,8 |
|
Perdita di inserzione del canale Mux&DeMux (con protezione ottica) |
dB |
<3.5 |
|
Uniformità della perdita di inserzione del canale Mux&DeMux |
dB |
<1.0 |
|
Isolamento del canale adiacente |
dB |
>25 |
|
Isolamento del canale non adiacente |
dB |
>35 |
|
Stabilità termica della lunghezza d'onda |
nm/℃ |
<0,002 |
|
Stabilità termica della perdita di inserzione |
dB/℃ |
<0,007 |
|
Perdite legate alla polarizzazione |
dB |
<0,2 |
|
Perdita di ritorno |
dB |
≥45 |
|
Temperatura di lavoro |
°C |
-40~+85 |
|
Temperatura di conservazione |
°C |
-40~+85 |
|
Umidità di lavoro |
|
5%~95% RH, senza condensa |
|
Il numero di slot nello chassis |
|
1 slot |
|
Porta di monitoraggio OTDR |
|
Con porta di monitoraggio OTDR (lunghezza d'onda 1625/1650nm) opzionale |
|
Protezione ottica |
|
Può fornire protezione del percorso ottico principale e di standby a fibra singola |
|
Tempo di commutazione della protezione ottica |
|
<20 ms |
|
Gamma di rilevamento della potenza ottica |
|
-50 dBm ~+25 dBm |
|
Interfaccia ottica |
|
LC/UPC |
2.1.5 Mux&DeMux WDM passivo remoto a 12 onde
Illustrazione del prodotto:
Mux&DeMux WDM passivo remoto a 12 onde (protezione ottica)
Indicatori di prestazione ottici
|
parametro |
unità |
indice |
|
Numero di canali |
|
12 |
|
Lunghezza d'onda centrale |
nanometro |
1271、 1291、 1311、 1331、 1351、 1371、1471、 1491、 1511、 1531、 1551、 1571 |
|
Deviazione della lunghezza d'onda centrale |
nanometro |
±1,5 |
|
-1dB di larghezza di banda del canale |
nanometro |
>14 |
|
Planarità delle bande |
dB |
<0,5 |
|
Perdita di inserzione del canale Mux&DeMux (senza protezione ottica) |
dB |
<2.2 |
|
Perdita di inserzione del canale Mux&DeMux (con protezione ottica) |
dB |
<3.5 |
|
Uniformità della perdita di inserzione del canale Mux&DeMux |
dB |
<1.2 |
|
Isolamento del canale adiacente |
dB |
>25 |
|
Isolamento del canale non adiacente |
dB |
>35 |
|
Stabilità termica della lunghezza d'onda |
nm/℃ |
<0,002 |
|
Stabilità termica della perdita di inserzione |
dB/℃ |
<0,007 |
|
Perdite legate alla polarizzazione |
dB |
<0,2 |
|
Perdita di ritorno |
dB |
≥45 |
|
Temperatura di lavoro |
°C |
-40~+85 |
|
Temperatura di conservazione |
°C |
-40~+85 |
|
Umidità di lavoro |
|
5%~95% RH, senza condensa |
|
Il numero di slot nello chassis |
|
1 slot |
|
Porta di monitoraggio OTDR |
|
Con porta di monitoraggio OTDR (lunghezza d'onda 1625/1650nm) opzionale |
|
Protezione ottica |
|
Può fornire protezione del percorso ottico principale e di standby a fibra singola |
|
Tempo di commutazione della protezione ottica |
|
<20 ms |
|
Gamma di rilevamento della potenza ottica |
|
-50 dBm ~+25 dBm |
|
Interfaccia ottica |
|
LC/UPC |
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