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    通過光纖改進通信系統可靠性-(線路交換)
    時間: 2021-02-24 20:14 瀏覽次數:
    自愈環的“線路切換”方法使用相鄰節點之間的四根光纖,而不是APM方案中的兩根,這種方法有時被稱為四光纖熱備用(FFHS)系統

    典型FFHS環

    自愈環的“線路切換”方法使用相鄰節點之間的四根光纖,而不是APM方案中的兩根(看上圖),這種方法有時被稱為四光纖熱備用(FFHS)系統。
     
    與APM方案相比,FFHS的主要優點是信道可以在環周圍重復使用任意次數,并且仍然包括在自愈算法中。與apmt1系統的24信道限制不同,一個10節點ffhst1環可以包括多達240個自愈信道,前提是所有信道都在相鄰節點之間路由。。
     
    這是可能的,因為當鏈路發生故障時,所有斷開的信道(無論是否承載數據)都會切換到備用光纖,并沿環的相反方向路由。這被認為是一種硬件方法,因為執行自愈的所有電路和邏輯都駐留在收發器模塊上。

    在正常工作情況下,心跳信號在備用光纖環周圍連續循環。這有兩個目的,首先,它允許對這些光纖進行監控,這樣用戶就可以確保光纖完好無損,并在需要時隨時可以使用。其次,heartbeat將所有節點上的備份收發器保持在光中繼器模式下,當在鏈路中的一條或兩條主光纖上檢測到低信號或高錯誤率時,斷開線路兩側的節點將其受影響的傳輸和接收方向反向傳輸到環周圍的備用光纖上。
     
    環背面的所有節點都已處于中繼器模式,因此信號幾乎立即重新連接以修復受影響的通道,一旦中斷被修復,主路徑將在短暫的安全延遲后恢復,根據環中節點的數量以及傳輸和接收主光纖是否都斷開,采用這種方法的信道重新配置在8到50毫秒內完成。

    FFHS解決方案的另一個好處是降低了重路由電路的延遲,當導頻線繼電器應用于具有大量節點的環時,這一點變得非常重要,當通道延遲超過1ms時,導頻線繼電器對故障電流的敏感度顯著降低。
     
    APM進近通過環背面周圍每個直通節點的交叉連接來路由受影響的通道,以承載重新路由的電路,不同系統的典型通過延遲范圍為20µS到250µS。由于反向總是比主方向有更多的延遲,由于額外的直通節點,延遲可能成為允許正確導頻線操作的關鍵。根據制造商的交叉連接延遲,給定環中的節點數可以限制為5個,以仍然產生可靠的導頻線操作,隨著光環尺寸在更大的地理區域內增長,與光速有關的延遲也開始變得顯著,每公里光纖5µS是距離造成的額外延遲的良好估計。
     
    FFHS方法也不需要預先設計。系統將自動減少故障鏈路或節點周圍的通信量,而無需用戶預先定義備用映射。
     
    對于FFHS方案來說,延遲問題要小得多,因為它們通過在環周圍的備份路徑中使用光中繼器來繞過環中的大多數交叉連接。在這些系統中,光中繼器的延遲約為6µS。這種較低的延遲允許導頻線和其他時間關鍵信道應用于更大的環,而不會對性能產生不利影響。帶導頻線繼電器和多達17個節點的環目前正在使用FFHS方案。

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