【秒懂承载】热点技术名词——“同缆检测”

原创 中兴文档 2024-04-18 08:30

今日和文档君一起学习技术名词:

同缆检测(Co-cable Detection)—— 发现OTN网络的同缆情况,避免同路由风险。

Q
什么是OTN同缆检测
A

室外的光缆,每一根光缆里包含很多芯光纤,比如常见的48芯、96芯、192芯。OTN网络通信中,如果其中两个或多个跨段使用了同一根光缆里的不同的两对或多对光纤(简称同缆),那就存在同路由的风险。 


OTN的同缆检测技术指的是通过分析光纤的特征数据,如瑞利散射效应、布里渊散射效应、拉曼散射效应、光偏振变化等数据,精准识别OTN网络中连接不同站点间的光纤存在的同缆情况,并在此基础上形成影响业务配置的共享风险链路组(SRLG,Share Risk Link Group)。

在后续的保护路径计算时,算路单元通过识别SRLG,不让某条业务的工作、保护路径出现在同一个SRLG里,避免光缆中断导致业务的工作和保护路径全都失效。在重路由计算时,算路单元通过识别SRLG也能减少无效计算次数,减少算路时间。 


OTN的同缆检测技术可以帮助运营商实现庞大光缆哑资源的可视化,助力光网资源数字化智能管理,显著提升光网业务的可靠性。


Q
为什么需要OTN同缆检测
A

光缆是现代网络通讯的物理基础,业务能否可靠传输与光缆状况息息相关。OTN网络承载海量业务,对可靠性的要求尤其高。 


由于光缆的无源特性,庞大的光缆哑资源数据全靠人工录入和维护。持续的扩容建设导致光缆网络规模不断扩大、光缆路由日益复杂,以及频发的事故维修等原因,从而导致光缆管线资源数据实时同步的难度越来越大,物理网络和逻辑网络的对应关系偏差也越来越大。

尽管光网业务有完善的主备路径保护措施,但如果主备路径处于同一物理光缆,由于断纤事故造成的业务中断风险概率必将极大增加。


举个例子

- NATIONAL CONSTIUTION DAY -

——   Examples   ——

OTN网络拓扑图

某OTN网络的拓扑图如右图所示,B-Z和C-Z是两个独立的跨段。


光纤路线图

站点之间的实际物理光纤线路连接如左图所示,OTN站点C-Z之间的光纤,与站点B-Z之间的光纤,在E-Z段使用了同一条光缆里的光纤,即出现了同缆同路由情况。

业务主备路径同路由图

如右图所示,如果一条A-Z带保护的业务,系统在不知道部分链路同路由的情况下,工作和保护路径就可能分别使用A-B-Z和A-C-Z。

一旦光纤线路图中E-Z的光缆中断,本图中业务A-Z的工作和保护路径都会中断,从而引起业务失效。


避开同路由业务
主备路径

如左图所示,如果把B-Z和C-Z之间的同路由信息检测出来,网管系统上形成SRLG。在配置业务的时候系统就会自动识别SRLG,把工作路径和保护路径分开,避免同时使用SRLG里的链路。

这样就不会因一条线路故障而引起工作和保护路径全失效,从而避免因客户业务中断引起的投诉。


Q
OTN同缆检测工作原理
A

OTN同缆检测工作原理,是网管驱动OTDR单板检测线路光纤,再对检测结果进行数据分析来识别的。 


OTDR是光纤传感技术的一种,类似于雷达探测技术:以适当的角度将脉冲光束发送至待测光纤,由于光纤不是纯石英晶体,激光束向前传播过程中会产生一定的瑞利散射,同时在遇到接头等事件时,由于介质折射率的变化会产生一个功率强大的菲涅耳反射。

两者之间的主要区别是: 

  • 瑞利散射是由于光纤材料本身特性引起的。

  • 菲涅耳反射则是与每条光纤的实际状况有关,它反映的是光纤上的“点”事件,因为远距离光缆每隔2公里(或 3 公里)就会进行光缆熔接,存在熔接损耗事件点。


所以,同一光缆(同一生产厂家、同一生产时间)不同纤芯的传输特性,如损耗、熔接位置和波形图基本是相同的,光路总体特征信息具有高度相似性,而不同光缆中的纤芯的熔接位置分布和波形图不同,有时候损耗也会有差异,从而光路的总体特征信息存在较大差异。 


利用OTDR可以测量光纤衰减与接头损耗定位光纤故障以及获取光纤沿长度的损耗分布情况,根据OTDR测量的两根纤芯的光纤特征进行对比,可判断是否同缆。


Q
OTN同缆检测  vs  同沟检测
A

同缆检测:OTN系统通过自身OTDR单板检测线路光纤的特性,网管系统对这些特性进行分析处理,识别出OTN网络中同缆的同路由情况,并形成SRLG。在系统进行保护路径或者重路由计算时自动加入SRLG信息,大幅提升业务的可靠性。 


同沟检测:如果一个OTN网络某些跨段使用了同一管道或者沟道里的不同的两条光缆,就出现了同沟同路由的情况。同沟场景的检测需要人为在通信管道某些点制造震动等异常情况,通过外置仪表检测和分析同沟的同路由情况。


Q
OTN同缆检测有哪些应用场景
A

OTN网络的同缆检测作为光纤连接智能管理的关键支撑性技术,通过分析光纤是否同缆同路由,为业务路径的管理提供基础性指导依据,可有效提升业务可靠性。 


OTN网络的同缆检测主要可应用于网络中有两个或两个以上跨段同缆的情况,如图5所示,BZ和CZ在OTN的网络拓扑图上是不同的两个跨段,但是CZ的物理光纤有一段EZ跟BZ存在同缆的情况。这时候就需要识别出BZ和CZ的同路由情况,并标注为SRLG。 


另外,对于现网已配置的业务,同缆检测功能也能识别出该业务的主备是否存在同缆的情况,如果存在,网管系统会给出告警提示,方便整改。

网络拓扑图和光纤连接线路图


Q
OTN同缆检测业界应用进展
A

OTN网络的同缆同路由检测,业界目前处于试点阶段。

中兴通讯2023年下半年与云南移动进行了现网创新试点,同路由识别准确率90%以上,为运营商节省了大量的人工费用。


我们是一群平均从业年限5+的通信专业工程师。
关注我们,带你了解通信世界的精彩!

中兴文档 通俗易懂且高颜值的通讯技术文档!
评论
  • 流量传感器是实现对燃气、废气、生活用水、污水、冷却液、石油等各种流体流量精准计量的关键手段。但随着工业自动化、数字化、智能化与低碳化进程的不断加速,采用传统机械式检测方式的流量传感器已不能满足当代流体计量行业对于测量精度、测量范围、使用寿命与维护成本等方面的精细需求。流量传感器的应用场景(部分)超声波流量传感器,是一种利用超声波技术测量流体流量的新型传感器,其主要通过发射超声波信号并接收反射回来的信号,根据超声波在流体中传播的时间、幅度或相位变化等参数,间接计算流体的流量,具有非侵入式测量、高精
    华普微HOPERF 2025-01-13 14:18 462浏览
  • ARMv8-A是ARM公司为满足新需求而重新设计的一个架构,是近20年来ARM架构变动最大的一次。以下是对ARMv8-A的详细介绍: 1. 背景介绍    ARM公司最初并未涉足PC市场,其产品主要针对功耗敏感的移动设备。     随着技术的发展和市场需求的变化,ARM开始扩展到企业设备、服务器等领域,这要求其架构能够支持更大的内存和更复杂的计算任务。 2. 架构特点    ARMv8-A引入了Execution State(执行状
    丙丁先生 2025-01-12 10:30 455浏览
  • 根据Global Info Research(环洋市场咨询)项目团队最新调研,预计2030年全球无人机电池和电源产值达到2834百万美元,2024-2030年期间年复合增长率CAGR为10.1%。 无人机电池是为无人机提供动力并使其飞行的关键。无人机使用的电池类型因无人机的大小和型号而异。一些常见的无人机电池类型包括锂聚合物(LiPo)电池、锂离子电池和镍氢(NiMH)电池。锂聚合物电池是最常用的无人机电池类型,因为其能量密度高、设计轻巧。这些电池以输出功率大、飞行时间长而著称。不过,它们需要
    GIRtina 2025-01-13 10:49 165浏览
  • 随着数字化的不断推进,LED显示屏行业对4K、8K等超高清画质的需求日益提升。与此同时,Mini及Micro LED技术的日益成熟,推动了间距小于1.2 Pitch的Mini、Micro LED显示屏的快速发展。这类显示屏不仅画质卓越,而且尺寸适中,通常在110至1000英寸之间,非常适合应用于电影院、监控中心、大型会议、以及电影拍摄等多种室内场景。鉴于室内LED显示屏与用户距离较近,因此对于噪音控制、体积小型化、冗余备份能力及电气安全性的要求尤为严格。为满足这一市场需求,开关电源技术推出了专为
    晶台光耦 2025-01-13 10:42 487浏览
  • 新年伊始,又到了对去年做总结,对今年做展望的时刻 不知道你在2024年初立的Flag都实现了吗? 2025年对自己又有什么新的期待呢? 2024年注定是不平凡的一年, 一年里我测评了50余块开发板, 写出了很多科普文章, 从一个小小的工作室成长为科工公司。 展望2025年, 中国香河英茂科工, 会继续深耕于,具身机器人、飞行器、物联网等方面的研发, 我觉得,要向未来学习未来, 未来是什么? 是掌握在孩子们生活中的发现,和精历, 把最好的技术带给孩子,
    丙丁先生 2025-01-11 11:35 447浏览
  • 随着全球向绿色能源转型的加速,对高效、可靠和环保元件的需求从未如此强烈。在这种背景下,国产固态继电器(SSR)在实现太阳能逆变器、风力涡轮机和储能系统等关键技术方面发挥着关键作用。本文探讨了绿色能源系统背景下中国固态继电器行业的前景,并强调了2025年的前景。 1.对绿色能源解决方案日益增长的需求绿色能源系统依靠先进的电源管理技术来最大限度地提高效率并最大限度地减少损失。固态继电器以其耐用性、快速开关速度和抗机械磨损而闻名,正日益成为传统机电继电器的首选。可再生能源(尤其是太阳能和风能
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:18 319浏览
  • 在不断发展的电子元件领域,继电器——作为切换电路的关键设备,正在经历前所未有的技术变革。固态继电器(SSR)和机械继电器之间的争论由来已久。然而,从未来发展的角度来看,固态继电器正逐渐占据上风。本文将从耐用性、速度和能效三个方面,全面剖析固态继电器为何更具优势,并探讨其在行业中的应用与发展趋势。1. 耐用性:经久耐用的设计机械继电器:机械继电器依靠物理触点完成电路切换。然而,随着时间的推移,这些触点因电弧、氧化和材料老化而逐渐磨损,导致其使用寿命有限。因此,它们更适合低频或对切换耐久性要求不高的
    腾恩科技-彭工 2025-01-10 16:15 97浏览
  • 随着通信技术的迅速发展,现代通信设备需要更高效、可靠且紧凑的解决方案来应对日益复杂的系统。中国自主研发和制造的国产接口芯片,正逐渐成为通信设备(从5G基站到工业通信模块)中的重要基石。这些芯片凭借卓越性能、成本效益及灵活性,满足了现代通信基础设施的多样化需求。 1. 接口芯片在通信设备中的关键作用接口芯片作为数据交互的桥梁,是通信设备中不可或缺的核心组件。它们在设备内的各种子系统之间实现无缝数据传输,支持高速数据交换、协议转换和信号调节等功能。无论是5G基站中的数据处理,还是物联网网关
    克里雅半导体科技 2025-01-10 16:20 433浏览
  • PNT、GNSS、GPS均是卫星定位和导航相关领域中的常见缩写词,他们经常会被用到,且在很多情况下会被等同使用或替换使用。我们会把定位导航功能测试叫做PNT性能测试,也会叫做GNSS性能测试。我们会把定位导航终端叫做GNSS模块,也会叫做GPS模块。但是实际上他们之间是有一些重要的区别。伴随着技术发展与越发深入,我们有必要对这三个词汇做以清晰的区分。一、什么是GPS?GPS是Global Positioning System(全球定位系统)的缩写,它是美国建立的全球卫星定位导航系统,是GNSS概
    德思特测试测量 2025-01-13 15:42 469浏览
  •   在信号处理过程中,由于信号的时域截断会导致频谱扩展泄露现象。那么导致频谱泄露发生的根本原因是什么?又该采取什么样的改善方法。本文以ADC性能指标的测试场景为例,探讨了对ADC的输出结果进行非周期截断所带来的影响及问题总结。 两个点   为了更好的分析或处理信号,实际应用时需要从频域而非时域的角度观察原信号。但物理意义上只能直接获取信号的时域信息,为了得到信号的频域信息需要利用傅里叶变换这个工具计算出原信号的频谱函数。但对于计算机来说实现这种计算需要面对两个问题: 1.
    TIAN301 2025-01-14 14:15 97浏览
  • 01. 什么是过程能力分析?过程能力研究利用生产过程中初始一批产品的数据,预测制造过程是否能够稳定地生产符合规格的产品。可以把它想象成一种预测。通过历史数据的分析,推断未来是否可以依赖该工艺持续生产高质量产品。客户可能会要求将过程能力研究作为生产件批准程序 (PPAP) 的一部分。这是为了确保制造过程能够持续稳定地生产合格的产品。02. 基本概念在定义制造过程时,目标是确保生产的零件符合上下规格限 (USL 和 LSL)。过程能力衡量制造过程能多大程度上稳定地生产符合规格的产品。核心概念很简单:
    优思学院 2025-01-12 15:43 496浏览
我要评论
0
点击右上角,分享到朋友圈 我知道啦
请使用浏览器分享功能 我知道啦