Page 34 - 网络电信2019年6月刊下
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表1 无源波分复用设备系统最大传输距离推算表 图2 既有基站无源波分复用设备系统建设方案示意图
可以推算出不同场景组合的最大传输距离。无源波分复用设备
系统最大传输距离推算表如表1所示。
根据表1最大传输距离计算结果,活动连接器数量大于等
于10个时,10km和20km的10Gbit/s彩光模块均不能满足要求,
40km的10Gbit/s彩光模块也仅是在无源波分复用设备6合1场景
下可以使用,而且传输距离应该控制在2.5km以内。因此对于活
动连接器数量大于10个时,优先建议敷设光缆方式进行扩容纤
芯,来满足业务网纤芯需求。若某通信运营商C-RAN机房与原有
BBU机房共址,采用无源波分复用设备进行扩容纤芯,从RRU至 交),然后通过一级光交跳纤至C-RAN机房,因此无源波分复用
C-RAN机房之间的光缆网跳纤次数4次(2个无源波分复用设备跳 设备采用双星型架构,无源波分复用设备一端设置于C-RAN机
纤4次),即8个活动连接器;若不共址,跳纤次数是大于4次。 房,另一端设置于二级分纤点光交内。新建基站无源波分复用
因此无源波分复用设备选型仅考虑6合1型号,10Gbit/s彩光模 设备系统建设方案示意图如图3所示。
块类型仅考虑40km情况,传输距离尽量控制在2.5km以内(若维 图3 新建基站无源波分复用设备系统建设方案示意图
护余量考虑1个dB,6个跳纤点时,传输距离可以控制在5km以
内)。
三、无源波分复用设备系统应用方案
根据以上某通信运营商光缆网现状分析以及无源波分复用
设备系统应用最大传输距离的分析结果,由于BBU侧至RRU侧之
间跳纤次数较多以及无源波分复用设备的插入损耗,直接影响
了无源波分复用设备的应用,但局部场景不可能敷设光缆时,
通过无源波分复用设备进行扩容纤芯还是很有必要,因此结合
无源波分复用设备特性和实际情况,提出无源波分复用设备系
统应用方案,来满足特殊场景的应用。
1、既有基站无源波分复用设备系统应用方案
早期,既有无线基站接入分散BBU机房,BBU机房是双归不
同的传输节点机房,现采用C-RAN接入,归集到不同的C-RAN机
房内,组网架构改为链型架构,因此无源波分复用设备系统采
用总线型架构,无源波分复用设备一端设置于C-RAN机房内,另
一端设置于原有分散中的BBU机房内。既有基站无源波分复用设 根据以上建设方案,C-RAN机房至RRU侧需要跳纤次数至少6
备系统建设方案示意图如图2所示。 次(2个无源波分复用设备4次,主干光交侧1此,RRU侧1次),
根据以上建设方案,需要跳纤次数至少5次(2个无源波分 即12个活动连接器,因此40km10Gbit/s彩光模块也不能满足需
复用设备4次,RRU侧1次),即10个活动连接器。活动连接器 求。为了达到业务网开站条件,一级光交内纤芯由原有的跳纤
的数量过多,直接影响最大传输距离,因此在原有中途基站接 改为直熔方式,同时降低维护余量至2dB,40km10Gbit/s彩光模
入中,把原有跳纤全部改为直熔方式,降低跳纤次数至5次,来 块的传输距离就可以达到5km,基本都能够满足城区所有新建基
满足业务网需求。另外,也可以把调整维护余量3dB改为2dB, 站的开站需求。
40km10Gbit/s彩光模块的传输距离就可以达到5km,基本都能够
满足城区所有既有基站的改造需求。 四、结束语
2、新建基站无源波分复用设备系统应用方案 无源波分复用设备应用在一定的程度上缓解了城区光缆网
新建基站采用C-RAN接入,就近接入二级分纤点(二级光 的纤芯资源问题,但由于无源波分复用设备存在插入损耗,导
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