• head_banner

ქალაქიდან რაიონამდე DWDM-ის შემთხვევა

ფოშანის ქალაქიდან რაიონებამდე WDM-ის საქმე

1.1. ააგეთ ახალი 40-ტალღიანი DWDM სისტემა 10 გბიტ/წმ ერთარხიანი სიჩქარით
1.2. 1+1 ორმაგი მარშრუტის ავტომატური გადართვის დაცვის მხარდაჭერა

არა.

ტერიტორია

CH-ების მაქსიმალური რაოდენობა

განსათავსებელი CH-ების რაოდენობა

შეფასება/CH

1 ქალაქი-რაიონი A 40 14 10 გე
2 ქალაქი-რაიონი B 40 14 10 გე
3 ქალაქი-რაიონი C 40 8 10 გე
სულ --- 32 10 გე

 

2.1.გადაცემის არხის მოთხოვნები:

2.1.1. 14*10 გიგაბიტიანი სერვისების გადაცემა ქალაქის კომპიუტერული ოთახიდან ნანჰაის კომპიუტერულ ოთახში
2.1.2, მთავარი მარშრუტის სამუშაო, სარეზერვო მარშრუტის გადამრთველი32 მმ
2.1.3. ლოკალური OTU-ს გამოყენება შესაძლებელია სიგნალის ფორმირებისთვის, გაძლიერებისთვის და საათის ამოსაღებად.
ქალაქიდან რაიონამდე DWDM-ის შემთხვევა (1)

2.2. გადაცემის არხის მოთხოვნები:
2.2.1. 14*10 გიგაბიტიანი სერვისების გადაცემა ქალაქის კომპიუტერული ოთახიდან შუნდეს კომპიუტერულ ოთახში
2.2.2, მთავარი მარშრუტის სამუშაო, სარეზერვო მარშრუტის გადამრთველი ≤ 32 მმ
2.3.3. ლოკალური OTU-ს გამოყენება შესაძლებელია სიგნალის ფორმირებისთვის, გაძლიერებისთვის და საათის ამოსაღებად.
ქალაქიდან რაიონამდე DWDM-ის შემთხვევა (2)

2.3. გადაცემის არხის მოთხოვნები:
2.3.1. 8*10 გიგაბიტიანი სერვისები გადაიცემა ქალაქის კომპიუტერული ოთახიდან გაომინგის კომპიუტერულ ოთახში
2.3.2. მთავარი მარშრუტი მუშაობს და ალტერნატიული მარშრუტის გადამრთველი ≤32 მმ-ია
2.3.3. ლოკალური OTU-ს გამოყენება შესაძლებელია სიგნალის ფორმირებისთვის, გაძლიერებისთვის და საათის ამოსაღებად.

ქალაქიდან რაიონამდე DWDM-ის შემთხვევა (3)

3.1. პროგრამის აღწერა
3.1.1. სიმძლავრის გაფართოების გათვალისწინებით, ტალღური დემულტიპლექსირების ბლოკი შექმნილია 8 ტალღის მიხედვით
3.1.2. ოპტიკური კაბელის შესუსტების მონაცემების გაანგარიშება (შეერთებისა და ჩასმის დანაკარგების გათვალისწინებით).
3.1.3. კავშირის ოპტიკური სიმძლავრის გაანგარიშება:
ცალმხრივი მიმართულება: ოპტიკური მოდულის ერთტალღური სინათლის სიმძლავრე გამოითვლება 0dBm-ზე (-2~3dBm), გაძლიერებულია BA-თი და შესუსტებულია OLP-ით, შემომავალი ბოჭკოვანი ოპტიკური სიმძლავრეა +4dBm, შესუსტებულია ხაზით 27dBm, OLP შესუსტებულია 2dB და PA-ში შემავალი სიმძლავრეა -25dBm. PA 20dB გაძლიერების შემდეგ, ერთტალღური სიმძლავრეა -5dBm, DEMUX დე-ტალღის შემდეგ, ერთტალღური სიმძლავრეა -10dBm, რაც გარანტირებულია, რომ იყოს ოპტიკური მოდულის მგრძნობელობის დიაპაზონში;
უკუ: გაანგარიშების შემდეგ, მიმღებ ბოლოში ერთტალღოვანი სიმძლავრეა -10 დბმ, რაც გარანტირებულია, რომ ოპტიკური მოდულის მგრძნობელობის დიაპაზონში იქნება.
3.1.4. სისტემის OSNR-ის გაანგარიშება (მარტივი): OSNR=58+4-27-1-6=28dB≥24dB, რაც აკმაყოფილებს საპროექტო სპეციფიკაციებს.
3.2. გადაწყვეტის უპირატესობები
3.2.1. DWDM-ის გამოყენება გადაცემისთვის ერთ ოპტიკურ კაბელზე 40 სერვისის მულტიპლექსირებისთვის, რაც მნიშვნელოვნად ზოგავს ოპტიკური კაბელის რესურსებს და ამავდროულად უზრუნველყოფს გამტარუნარიანობას;
3.2.2. მაღალი სტაბილურობა: ამ გადაწყვეტის დიზაინი იყენებს OLP 1+1 ორმაგი მარშრუტის დაცვას, მხარს უჭერს ავტომატურ გადართვას და უზრუნველყოფს ბიზნესის სტაბილურობას;
3.2.3. WDM აღჭურვილობას აქვს მოდულური დიზაინი, გამოყოფილია აქტიური და პასიური, ადვილად გაფართოების უნარი აქვს, გაფართოებისას მხოლოდ მომსახურების დაფის გაზრდაა საჭირო, არსებული ბიზნესის შეფერხების გარეშე.
3.2.4. OTU დაფა იყენებს 3R დიზაინს, რომელსაც შეუძლია სიგნალის ფორმის შეცვლა, საათის გაძლიერება და დროის ხელახლა რეგულირება იმის უზრუნველსაყოფად, რომ სიგნალი არ დამახინჯდეს.
3.2.5. სხვადასხვა მწარმოებლის აღჭურვილობასთან თავსებადი, SDH, PDH, CATV, Ethernet, ხმოვანი მონაცემების და ა.შ. წვდომის სხვადასხვა სერვისების მხარდაჭერა.
3.2.6. მოწყობილობა უზრუნველყოფს 1+1 ცხელი სარეზერვო კვების წყაროს, რაც აუმჯობესებს მოწყობილობის სტაბილურობას.
3.2.7. ფლობდეს ქსელის მართვის მძლავრ ფუნქციებს, რომლებსაც შეუძლიათ დისტანციური ქსელის მართვის განხორციელება, ონლაინ რეალურ დროში ბიზნესის მონიტორინგის განხორციელება და ტექნიკური მომსახურების გამარტივება.