宋海靜
(云南云電信息通信股份有限公司,昆明 650100)
光纖遠程智能交換系統(OASS),此系統利用遠程控制一系列機械操作完成接入的所有光纜任意2芯的跳接。光纖芯故障時,智能化調用剩余有效纖芯并完成對接,從而提高光節點的鏈路切換效率和光通道測試自動化水平,降低光網絡維護成本。
2.1.1 功能描述
OASS系統通過光纖芯遠程交換設備實現光纜資源的遠程調配。此功能可以運用在光纜故障搶修上,可以利用備用纖芯或是備用光纜路由資源,先行將業務通道恢復,同時進行故障光纜段的搶修,縮短業務中斷時間。
2.1.2 功能分析
(1)OASS系統縮短光纜故障業務恢復時間的前提是必須要有備用纖芯或是備用路由資源。但實際工作中光纜發生中斷故障時一般該光纜的所有纖芯都會中斷,在沒有備用路由的情況下利用OASS遠程調配備用纖芯不能恢復業務。如果需要布放備用光纜路由,會增加建設成本,網絡結構也會隨之調整。
(2)在光纜纖芯全部中斷的情況下恢復業務一般是采用備用路由傳輸。SDH傳送網中一般采用PP環、MSP環、MESH環等自愈環網保護方式實現光纜中斷后的業務保護,業務倒換到備用路由的時間小于50ms。如果采用OASS遠程調配光纜資源進行業務的恢復,因為采用的是機械結構,單芯最大連接時間小于200s,對于跨越多站點的備用路由,恢復時間則會更長,因此OASS系統不適用于對時延要求高的業務,如光纖差動保護業務。
(3)SDH系統組網通常情況下分為骨干層、匯聚層、接入層,各層次網絡結構通常為環狀結構。環狀結構的特點是網絡上有一個斷點時業務可以通過備用路由實現保護,但是當環網上出現兩個斷點時則斷點下的站點業務全部中斷。在環狀組網中,業務的自愈保護主要通過SDH倒換協議完成,當SDH協議規劃的保護業務路徑中斷時可以配合OASS系統重新規劃備用通道,以便業務恢復。對于只有一條備用路由的節點主要依靠SDH環網的自愈保護實現業務恢復,對于有2條以上備用路由的節點可以視業務的重要性配置OASS系統,在環網保護失效的情況下由OASS系統規劃業務路徑恢復業務。
示例:A-F的業務,工作路徑為:A-B-C-G-F,保護路徑為:A-B-C-E-F,或A-D-C-E-F、A-D-C-G-F
如果“環1”、“環 2”各斷一處光纜,A-F的業務仍有保護。
如果“環1”、“環2”其中任意一個環工作路徑和保護路徑上各有一處光纜中斷,則A-F業務中斷。
如果A-D-E-F段配置了OASS系統,在A-D、E-F段光纜正常前提下,當“環1”、“環2”任意一環出現主、備路徑同時光纜中斷時,則可以利用A-D-E-F這段光纜資源進行A-F的業務傳輸。

圖1
2.2 光纜資源的遠程實時管理
2.2.1 功能描述
OASS系統通過網絡控制系統實現光纜資源的遠程實時管理,可以實現實時光纜資源信息更新、多路由切換保障等功能。
2.2.2 功能分析
(1)此功能對于管理光纜資源較為有利,因為SDH設備網管只能管理到業務層和鏈路層,對于物理層的管理能力較弱。如果對全網進行了OASS改造,那么就可以通過網管管理全網的所有光纜資源,包括光纜路由、纖芯數、通道質量等信息,改變了傳統的以圖紙資料為主的人工管理模式,可以提高維護工作的效率和質量。OASS系統是對光傳送網物理層資源管理的一個有效補充。
(2)OASS系統網管可以實時監測光纖傳輸質量,可以提前發現故障隱患,及時排除。
(3)OASS系統可以添加光纜巡檢任務,可以定期監測備用纖芯質量,替代傳統的人工巡檢方式。
(1)變電站長距光纜的監測
可以在距離遠、交通不便、業務重要性高的兩個節點之間,例如220kV、500kV變電站省干光傳輸節點之間,布置OASS系統,實現對在用纖芯的實時監測和備用纖芯的定期檢測。
(2)地區網周期性巡檢
對于需要周期性巡檢的地區網站點,可以根據網絡結構點對點配置OASS系統,實現光纜備用纖芯的定檢工作。
(3)保護骨干層、匯聚層重要節點業務
由于骨干層、匯聚層各節點之間的光纜路由較為豐富,在基于SDH環網保護的基礎上,對于重要的網絡節點可以增加配置OASS系統,為業務提供更加可靠的保障。
(4)作為災備系統
光纖環網正常運行時很少出現多處同時斷纜的情況,如果出現這種情況只能說明是人為破壞或是遭遇自然災害。OASS系統可以作為一種災備系統,在SDH環網保護路徑全部中斷的情況下,能夠重新整合現有光纜資源,盡最大的可能恢復通信。(1)OASS系統各終端是通過通信接口經過SDH以太網業務或數據網絡連接至中心機房的交換機后再互相訪問的,當中心機房交換機下掛的終端數量增大時,對于交換機的性能要求比較高,可能會出現網絡擁塞的狀況,影響操作命令的下發和終端信息上傳。
(2)OASS系統各終端與中心機房交換機的通信是經過SDH以太網業務或是數據網業務進行傳輸的,當光纜中斷后不單SDH業務中斷,OASS終端與中心機房交換機之間的通信也可能中斷,中心機房將無法控制遠程終端。為避免這種情況發生,在配置OASS終端通信通道時要考慮主用路由和全部的備用路由,需要做好通信通道的規劃工作。
目前的OASS系統有24芯、48芯、96芯系統。對于一個骨干層的節點來說,一般引入的光纜為48芯,兩個方向共96芯,一套96芯OASS設備只夠兩個方向的光纜接入,要再接入新的光纜方向必須增加OASS設備。但OASS設備相對ODF體積較為龐大,占用機柜的空間較大,不便于擴容。
電網的光傳輸網經過長期的發展,已經具有了相當的規模,設備類型多、業務種類多、組網結構復雜、業務體量大,要對其進行OASS改造難度相當大。需要針對不同的運用、不同的網絡層次、不同的業務重要性具體制定改造方案。