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無源器件引用半有源系統的自動化故障定位,精準預判前傳網絡故障根因

lhl545545 ? 來源:C114通信網 ? 作者:水易 ? 2020-09-11 15:26 ? 次閱讀
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5G商用,承載先行,一張高質量的承載網絡是“5G改變社會”的有力支撐。為了更好的凝聚共識,匯聚產業力量,推動國內5G前傳產業的發展與繁榮,C114通信網攜手中國國際光電博覽會組委會,在第22屆中國國際光電博覽會--2020中國國際光電高峰論壇期間舉辦首屆“5G前傳技術與產業發展高峰論壇”。

會上,中國電信研究院高級工程師唐建軍指出,面向電聯共建共享和5G可持續發展的速率和端口數量,以及面向C-RAN的室外應用的技術性能指標。綜合來看,5G前傳選擇xWDM技術為主已成為共識。同時,隨著5G規模建設和運營,前傳系統的可靠性、可維護性、可擴展性至關重要,需要前瞻考慮。

O波段完美匹配5G前傳需求

對于上述需求,唐建軍認為,O波段能夠完美匹配5G前傳需求。O波段的獨特優勢在于其處于低色散區,在NRZ調制下,隨著速率越來越高,對色散的敏感度也將越來越高。“O波段,低色散、低成本的優勢,能夠為5G前傳性能提供保障。”

唐建軍表示,中國電信在O波段應用于5G前傳的LWDM方案,采用了25Gb/s和10Gb/s的混合速率波分系統。25Gb/s需求是O波段DWDM,12通道的BiDi,800GHz間隔,采用DML+PIN+TEC方案;10Gb/s需求是CWDM,12通道的BiDi,20nm間隔,采用DML+PIN方案。此外,空出1331nm,用來做合分波器。

在標準化方面,25Gb/s LWDM符合ITU-T對DWDM的標準定義。后續中國電信將繼續推動ITU-T標準化工作,明確O- Band DWDM技術的應用場景和需求,并確定O- Band DWDM的頻點,建議800GHz起步,后續考慮400GHz。

據唐建軍介紹,目前中國電信首批25Gb/s LWDM完成測試,第二批測試基本完成。測試結果表明,LWDM方案技術成熟,同時具備高承載效率、高傳輸性能、高可靠特性以及高維護余量等顯著優勢。

同時在現網試驗中,LWDM已在北京、深圳、合肥、亳州、南京、揚州、南通、成都等地廣泛開展現網試點工作,試點效果良好。經過半個月的穩定運行,無誤碼、無丟包。

半有源方案增強維護能力

5G C-RAN部署模式下,BBU堆疊至中心機房,與基站之間需要長達10-15公里的光纜連接。同時由于光纜資源稀缺,CRAN場景下需要采用WDM技術。也正是由于CRAN增加了光纖、尾纖以及引入了合分波器,導致5G前傳段潛在故障點增多,運維難度增大。

為此,唐建軍表示,必須增強維護能力。在5G前傳光模塊統一管理方面,通過無線設備管控系統直接管理。具體來看,光模塊與AAU/DU設備解耦,光模塊信息通過底層IIC通信接口實時上報至廠商設備網管,具備識別光模塊故障的能力;基于南向接口實現對前傳網絡的統一監控,控制平面與業務平面分離,消除異廠商設備管控差異;另外,通過北向接口實現對全網光模塊的統一管理和數據共享。

與此同時,唐建軍表示,引入半有源方案能很好的增加運維服務能力。OTDR方面,采用獨立波長,精確緊缺定位光纖光纜斷纖位置,另外在保護倒換方面,通過光層保護,主光通道功率監控,實現光層保護,倒換時間小于50ms,可恢復。另外,光模塊監控,通過光模塊調頂技術,實現AAU和DU兩端光模塊性能和告警信息秒級反饋。“半有源系統支持自動化故障定位,精準預判前傳網絡故障根因,提高運維效率和可靠性”。

最后唐建軍呼吁,O波段DWDM的標準化和產業化需協同推進O-Band DWDM的國際標準化,此外在現階段800GHz間隔,up to 20Chs;未來研究400GHz間隔。協同打造全國產化的O波段產業鏈:激光器、調制器、電芯片、無源器件。
責任編輯:pj

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