主要特点如下:
1. 经济性
根据目前长途传输业务流量调查结果,大约96%业务流量会终结在2000公里以内,只有不到4%的业务会终结在2000公里以上。

另一方面,亚超长传输系统的发展是与其经济性上的特点紧密相关的。
常规长途波分复用系统采用EDFA和3R电中继站来延伸传输距离,因此大约每600km就需要进行信号的电再生。根据Morgan Stanley 2001年9月的调查报告,在传统长途波分复用系统构建的传输网络中,随着传输距离的延伸以及系统容量的不断增加,3R电中继站的投资在总的系统中投资中所占比例越来越大,可达系统总体投资的35%以上,造成系统投资过大,成为网络发展的瓶颈。而采用 新型拉曼放大器和带外FEC的亚超长波分复用系统通过延伸电中继段长度至2000km,大大减少了3R电中继站的数量,有效的降低了投资成本,在40波满配置时,亚超长波分复用系统比常规长途波分复用系统节省投资接近60%,参见下图。

ONS15808LH/ELH长途波分系统一方面可以有效的延伸传输距离,节省大量的电中继站投资;另一方面,系统平台电中继段长度着力于2000公里以下的传输需求,采用最具经济性的亚超长传输距离设计,满足大多数运营商的实际需求。
2. 系统设计灵活
15808系统在同一平台上同时支持常规长距离传输和亚超长距离传输,即一部分波长用来作常规长距离传输,一部分波长作亚超长距离传输,用户可以根据自己的实际需求设定传输距离;另一方面,在15808系统平台上,不同种类,不同速率的业务信号可以同时在主光通道上传输,系统性能不受任何影响。
3. 便于系统升级和日常维护
ONS15808系统具有较低的日常维护运营开支。
首先,它采用可调激光器(tunable laser)和通用的光放大器――OPA和OBA,通过它们之间的不同组合构成光放站/终端站的光放大部分,从而有效的减少备件数量;
其次,传统的长途波分复用系统在系统升级和开通时,通常需要人工手动的调整链路上的光放大器,整个过程会耗时达数周,在此过程中链路上每个局站都需要配备熟练的技术人员去完成此项工作,消耗了运营商大量的人力物力。而在ONS15808系统中,通过使用VOA(内置可调衰耗器)APP(自动功率配置)等技术,整个系统可以自动快速的重新计算每段的光功率,并调整到最佳状态,而不需人工手动的在每个局站上调整光放大器,工程开通和系统升级时的工作十分方便。同时,通过VOA和APP的应用,仅在一个端站通过网管系统就可完成所有的工作,可以避免不必要的人为错误的发生。
ONS15808还提高SNS板卡,它支持STP协议,为用户直接提供基于10baseT Ethernet的DCN接入
4. 系统容量大。
15808系统是一个崭新的长途波分传输平台,它的系统设计充分利用了C/L/S波段,最终系统容量可达3Tbit/s。其中,R1.0,系统容量800G;R2.0 ,800G用于常规长途传输,400G在L波段用于亚超长距离传输。(April,2002 FCS)。
5. 强大的传输能力
15808系统采用了更为精确的25GHz波长间隔,同时利用本身雄厚的EDFA技术和最新研发的拉曼放大器技术和超强FEC技术,实现光放段级联可达25x20dB@SMF。
在光分插复用技术方面,当15808系统采用亚超长距离配置时可达50%de分插比例,极大提高系统的利用率和灵活性。
采用目前,在Monza,Italy的Cisco实验室中正在进行实际客户演示,15808配置为亚超长距离系统,40波,使用实际2000公里光纤,完全模拟真实运行环境。
6. 多样的接口类型
15808可以提供多样的接口类型以满足不同应用的需求。系统平台支持从1.25G到10G的信号接入速率。它不但可以提供传统的不带复用功能的波长变换器,而且还可以提供如4x2.5G即带复用功能的波长变换器(TMUX),8xGE的波长变换器等。此外,ONS15808还可提供先进的VSR(very short range)的光接口,满足大容量数据业务的长途传输,有效的节约了用户投资。
7. 可靠性
15808采用OCP保护模块,可以实现光通道层保护。具有极高的可靠性。
8. 统一的网管平台
同Cisco其他光传输产品一样,15808也使用CTM网元管理器作为网管系统。
9. 紧凑的体系结构
ONS15808采用同样的体系结构同时满足ETSI和ANSI标准。
由于ONS15808使用了具有较高集成度的收发合一的10G波长变换器(Single Slot),因此系统尺寸大幅度减小,满配置时仅需3个标准机架。
10. 完善的人机工程设计
ONS15808系统充分运用到人机工程原理,从电源分配,光纤管理上均从易于用户使用和掌握出发。

图 ONS15808概貌

(责任编辑: 51CTO.com TEL:010-68476606)
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