Caratteristiche
Sistema WDM semi-attivo per 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 quella delle reti 4G e i vincoli sulla fibra saranno il problema principale affrontato nell'implementazione del fronthaul 5G. Per soddisfare la rapida implementazione delle stazioni base e risparmiare efficacemente le risorse di fibra nelle implementazioni di rete 4G e 5G, gli operatori hanno adottato una soluzione che combina multiplexer WDM e moduli di luce colorata per ottenere una copertura rapida e a basso costo. 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/backup nei percorsi ottici, ma devono anche affrontare sfide come costi elevati e difficoltà nell'alimentazione remota.
Sulla base di precedenti accumulazioni tecniche e ricerche sul WDM attivo e passivo e sulla continua comprensione approfondita combinata con i punti critici dei clienti relativi alle richieste di trasporto di 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 sull'estremità locale e apparecchiature passive sull'estremità remota, facilitando l'implementazione e la manutenzione. Attraverso l'apparecchiatura locale, supporta la gestione della rete, la protezione della linea e le funzioni di localizzazione rapida dei guasti OTDR. I metodi di manutenzione sono convenienti e flessibili e soddisfano requisiti di elevata affidabilità. Questa soluzione allevia in modo significativo la pressione sulle risorse in fibra, bilanciando al tempo stesso i vantaggi in termini di costi, gestione e protezione, assistendo così gli operatori nell'implementazione rapida e a basso costo delle reti fronthaul 5G.
Questa soluzione è adatta per scenari con risorse di 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 dotato di moduli di luce colorata posizionati sulle apparecchiature AAU e DU, che utilizzano la tecnologia WDM per la trasmissione per risparmiare risorse in fibra e supportare le funzioni dell'onda su/giù OADM. Può anche utilizzare cavi in fibra a doppio percorso per la protezione del servizio fronthaul, supportando al contempo le fibre fronthaul 4G legacy, ottenendo un fronthaul unificato per 4G/5G.
Fig.1 Schema di uno schema WDM semi-attivo
L'architettura di rete del multiplexing a divisione di lunghezza d'onda semi-attiva (WDM) può essere suddivisa in topologie a stella e a bus in base a scenari specifici.
Figura 2 Rete semi-attiva WWD-star
Figura 3 Rete bus WDM semi-attivo
Vista dispositivo
Dispositivo FW6600A dell'apparecchiatura terminale locale (slot 1U4 attivo) |
Modulo di combinazione e divisione remota (passivo) |
Apparecchiatura finale locale FW6600B (slot 2U8 attivo) |
Rack da 19 pollici (montaggio in armadio remoto) |
Dispositivo finale locale FW6600C (slot 4U16 attivo) |
Scatola esterna impermeabile e antipolvere (parete/palo remoto) |
2.1. Attrezzatura finale locale
2.1.1.FW6600A - Chassis 1U
Vista frontale dello chassis 1U
Vista posteriore dello chassis 1U
FW6600A è progettato con una struttura di scheda plug-in montata su rack standard da 19 pollici 1U, che fornisce 4 slot aziendali, 1 slot per scheda di controllo principale, 1 slot per ventola e 2 slot di alimentazione (nella parte posteriore). Utilizza un metodo di presa sul pannello frontale, con tutte le interfacce ottiche e le interfacce di gestione della rete progettate sulla parte anterioreï¼
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 1U FW6600A
Il nome della metrica |
metriche |
|
Dimensioni: |
482(L)×44(A)×320(P)(mm) |
|
Peso (a pieno carico) |
7,5 kg |
|
Consumo energetico tipico |
<30W |
|
Funzioni di protezione |
Scheda di gestione NE sostituibile a caldo senza influire sui servizi esistenti in caso di guasto |
|
Tensione operativa standard: |
DC |
-36V-72V |
CA |
90V -260V |
2.1.2 FW6600B - Chassis 2U
Vista frontale dello chassis 2U
Vista posteriore dello chassis 2U
FW6600B è progettato con una struttura di scheda plug-in montata su rack standard da 19 pollici 2U, che fornisce 8 slot business, 1 slot per scheda di controllo principale, 1 slot per ventola e 2 slot di alimentazione (nella parte posteriore). Utilizza un metodo di presa sul pannello frontale, con tutte le interfacce ottiche e le interfacce di gestione della rete progettate sulla parte anterioreï¼
Lo chassis 2U di tipo FW6600B dispone di 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
Il nome della metrica |
metriche |
|
Dimensioni |
486(L)×86(A)×352(P)(mm) |
|
Peso (a pieno carico) |
13,5 kg |
|
Consumo energetico tipico |
<50W |
|
Funzioni di protezione |
Scheda di gestione NE sostituibile a caldo senza influire sui servizi esistenti in caso di guasto |
|
Tensione operativa standard: |
DC |
-36V-72V |
CA |
90V -260V |
2.1.3 Telaio FW6600C -4U
Chassis 4U anteriore
Chassis 4U posteriore
Lo chassis FW6600C adotta una struttura per montaggio su rack e scheda plug-in standard 4U da 19 pollici e fornisce 16 slot di servizio, 1 slot per scheda di controllo principale, 1 slot per ventola e 2 slot per alimentatore in un unico chassis. Viene adottata la modalità di uscita del cavo del pannello frontale e tutte le interfacce ottiche, l'alimentazione e le interfacce di gestione della rete sono progettate sulla parte anterioreï¼
Lo chassis 4U di tipo FW6600C dispone di 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 dello chassis FW6600C 4U
Il nome della metrica |
metriche |
|
Dimensioni |
483(L)×178(A)×280(P)(mm) |
|
Peso (a pieno carico) |
15,5 kg |
|
Consumo energetico tipico |
<80W |
|
Funzioni di protezione |
Scheda di gestione NE sostituibile a caldo senza influire sui servizi esistenti in caso di guasto |
|
Tensione operativa standard: |
DC |
-36 V -72 V |
CA |
90V -260V |
2.1.4 6 ondate di Mux&DeMux dell'apparecchiatura finale locale
Struttura funzionaleï¼
6 ondate di Local End Equipment Mux&DeMux Struttura funzionale (con monitoraggio della potenza ottica e protezione ottica)
Indicatori ottici di prestazione
parametro |
unità |
indice |
Numero di canali |
ã |
6 |
Lunghezza d'onda centrale |
nm |
1271ã 1291ã 1311ã 1331ã 1351ã 1371 |
Deviazione della lunghezza d'onda centrale |
nm |
±1,5 |
-1dB larghezza di banda del canale |
nm |
14 |
Planarità delle fascette |
dB |
<0,5 |
Perdita di inserimento canale Mux e DeMuxï¼senza protezione otticaï¼ |
dB |
<1.8 |
Perdita di inserzione del canale Mux e DeMuxï¼con protezione otticaï¼ |
dB |
<3,5 |
Uniformità della perdita di inserimento 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/â |
<0,002 |
Stabilità termica della perdita di inserzione |
dB/â |
<0,007 |
Perdite legate alla polarizzazione |
dB |
<0,2 |
Perdita di ritorno |
dB |
≥45 |
Temperatura di lavoro |
â |
-40ï½+85 |
Temperatura di conservazione |
â |
-40ï½+85 |
Umidità di lavoro |
|
5%ï½95% URï¼ Senza condensa |
Il numero di slot nello chassis |
|
1 slot |
Porta di monitoraggio OTDR |
|
Con porta di monitoraggio OTDR (lunghezza d'onda 1625/1650 nm) opzionale |
Protezione ottica |
|
Può fornire protezione del percorso ottico principale e di standby a fibra singola |
Tempo di commutazione protezione ottica |
|
ï¼20ms |
Intervallo di rilevamento della potenza ottica |
|
-50 dBm ~+25dBm |
Interfaccia ottica |
|
LC/UPC |
2.1.5 Mux&DeMux WDM passivo remoto a 12 onde
Illustrazione del prodottoï¼
WDM Mux&DeMux passivo remoto a 12 ondeï¼protezione otticaï¼
Indicatori di prestazione ottica
parametro |
unità |
indice |
Numero di canali |
ã |
12 |
Lunghezza d'onda centrale |
nm |
1271ã 1291ã 1311ã 1331ã 1351ã 1371ã 1471ã 1491ã 1511ã 1531ã 1551ã 1571 |
Deviazione della lunghezza d'onda centrale |
nm |
±1,5 |
-1dB larghezza di banda del canale |
nm |
14 |
Planarità delle fascette |
dB |
<0,5 |
Perdita di inserimento canale Mux e DeMuxï¼senza protezione otticaï¼ |
dB |
<2.2 |
Perdita di inserzione del canale Mux e DeMuxï¼con protezione otticaï¼ |
dB |
<3,5 |
Uniformità della perdita di inserimento 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/â |
<0,007 |
Perdite legate alla polarizzazione |
dB |
<0,2 |
Perdita di ritorno |
dB |
≥45 |
Temperatura di lavoro |
â |
-40ï½+85 |
Temperatura di stoccaggio |
â |
-40ï½+85 |
Umidità di lavoro |
|
5%ï½95% URï¼ Senza condensa |
Il numero di slot nello chassis |
|
1 slot |
Porta di monitoraggio OTDR |
|
Con porta di monitoraggio OTDR (lunghezza d'onda 1625/1650 nm) opzionale |
Protezione ottica |
|
Può fornire protezione del percorso ottico principale e di standby a fibra singola |
Tempo di commutazione protezione ottica |
|
ï¼20ms |
Intervallo di rilevamento della potenza ottica |
|
-50 dBm ~+25dBm |
Interfaccia ottica |
|
LC/UPC |
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