Cadre de validation
Cette JVD porte sur la modernisation de la couche transport. Un aspect crucial de cette solution consiste à tester les capacités de l’optique cohérente Juniper 400G (JCO400). Ses principales caractéristiques techniques sont les suivantes :
- Pour les liaisons amplifiées :
- Rapport signal/bruit optique reçu minimum
- Maximum reçoit Dispersion chromatique
- Pour les liaisons non amplifiées :
- Sensibilité RX
- Télémétrie
- Assistance des logiciels Junos et Junos Evolved
- Configurabilité
- Surveillance des performances
Banc d’essai
d’essai amplifié
La figure 1 montre la topologie physique d’un banc d’essai amplifié. Trois émetteurs-récepteurs optiques cohérents (TRX) sont utilisés dans les routeurs DCI1 et DCI2. Tous les émetteurs-récepteurs et les ports du multiplexeur optique reconfigurable sont réglés sur une longueur d’onde ou une fréquence spécifique. Les trois signaux de longueurs d’onde différentes sont multiplexés en une seule paire de fibres. Dans la plupart des cas de test, un émetteur-récepteur est désigné comme l’unité testée, tandis que les deux autres émetteurs-récepteurs sont des agresseurs.
Il est important de noter qu’un amplificateur ajoute du bruit au signal. Par conséquent, le rapport signal optique/bruit est réduit sur chaque saut du système de ligne/amplificateur. Ceci est émulé dans la validation en ajoutant une émission spontanée amplifiée (ASE) comme source de bruit.
Un autre facteur important est que le câble à fibre optique disperse le signal lumineux. C’est ce qu’on appelle la dispersion chromatique (CD). Cet effet peut être compensé par le processeur de signal numérique (DSP) de l’émetteur-récepteur, mais seulement jusqu’à une certaine limite. La dispersion chromatique est directement proportionnelle à la distance du câble à fibre optique. Ainsi, des émulateurs à dispersion chromatique sont utilisés pour émuler la distance du câble à fibre optique.
d’essai non amplifié
La figure 2 montre la topologie physique d’un banc d’essai non amplifié. Il y a deux paires de câbles à fibre optique. Chaque paire porte deux longueurs d’onde. Les longueurs d’onde sont combinées à l’aide d’un répartiteur/combinateur optique 50/50. Deux émetteurs-récepteurs optiques cohérents sont utilisés sur les routeurs DCI1 et DCI2 et 4 émetteurs-récepteurs sont utilisés sur DCI3. Tous les émetteurs-récepteurs sont réglés sur une longueur d’onde ou une fréquence spécifique.
Pour les liaisons à fibre noire ou non amplifiées, la conception est limitée par la puissance optique. Lorsque la lumière traverse le câble à fibre optique, une partie de la puissance optique est perdue principalement en raison de la diffusion de la lumière par le matériau fibreux. Cette perte de portée est le seul facteur à prendre en compte lors de la conception de liaisons non amplifiées. La perte de portée maximale autorisée, ou le bilan de liaison est limité par la puissance d’émission et la sensibilité du récepteur de l’émetteur-récepteur optique.
Pour émuler la perte de portée, un atténuateur optique variable (VOA) est utilisé.
Plates-formes / Dispositifs testés (DUT)
Pour passer en revue les versions logicielles et les plates-formes sur lesquelles cette JVD a été validée par Juniper Networks, reportez-vous à la section Plates-formes et logiciels validés de ce document.
Configuration du banc d’essai
Modèle de configuration pour les plates-formes Junos Evolved
interfaces {
$INTERFACE_NAME$ {
speed $PORT-SPEED$;
number-of-sub-ports $NUMBER-OF-CHANNELS$;
optics-options {
wavelength $WAVELENGTH$;
tx-power $TX-POWER$;
}
}
}
Pour les interfaces multiplexées, les options optiques sont configurées sur le premier sous-port (et-x/y/z :0), et non sur le port parent (et-x/y/z). Les boutons de vitesse et de nombre de sous-ports sont toujours configurés sous le port parent.
Modèle de configuration pour les plates-formes Junos
chassis {
fpc $FPC$ {
pic $PIC$ {
port $PORT$ {
speed $PORT-SPEED$;
number-of-sub-ports $NUMBER-OF-CHANNELS$;
}
}
}
}
interfaces {
$INTERFACE_NAME$ {
optics-options {
wavelength $WAVELENGTH$;
tx-power $TX-POWER$;
}
}
}
Pour les interfaces multiplexées, les options optiques sont configurées sur le premier sous-port (et-x/y/z :0), et non sur le port parent (et-x/y/z).
Modèle de configuration pour le système ADTRAN FSP3000C Open Line
Amplificateur : AM-S23L
Multiplexeur/démultiplexeur optique (Mux/Demux) : RD-12RS
### The commands needs to be executed in sequence . set interface 1/$ROADM_SLOT_NUM$/n/oms oms carrier-power-management setpoint-psd -35 set interface 1/$ROADM_SLOT_NUM$/$CLIENT_PORT_NUM$/oms is-substates append mt set interface 1/$ROADM_SLOT_NUM$/$CLIENT_PORT_NUM$/oms carrier-power-management powerset-configuration enable setpoint-psd -24 set interface 1/$ROADM_SLOT_NUM$/$CLIENT_PORT_NUM$/oms oms is-substates remove all set fiber a-end 1/$ROADM_SLOT_NUM$/n z-end 1/$PREAMP_SLOT_NUM$/n set fiber a-end 1/$PREAMP_SLOT_NUM$/c z-end 1/$BOOSTER_SLOT_NUM$/c commit ### Assign one Arbitary_Service_Number per Client_Port per Center Frequency then configure multiple instances as per below template set interface 1/alien/$ARBITARY_SERVICE_NUMBER$ set interface 1/alien/$ARBITARY_SERVICE_NUMBER$/otsi >> set otsi $ARBITARY_SERVICE_NUMBER$ center-frequency $CLIENT_PORT_FREQUENCY_THZ$ bandwidth $CLIENT_PORT_BANDWIDTH_GHZ$ done commit set fiber a-end 1/alien/$ARBITARY_SERVICE_NUMBER$ z-end 1/$ROADM_SLOT_NUM$/$CLIENT_PORT_NUM$/ commit set croma slc $ARBITARY_SERVICE_NUMBER$ >> set slc-aendpoint path-node-number 2 set slc-zendpoint path-node-number 1 set slc-aendpoint slc-active-endpoint slc-resource-instance $DEGREENUMBER$ set slc-zendpoint slc-active-endpoint slc-resource-instance 1/alien/$ARBITARY_SERVICE_NUMBER$/otsi done commit set croma slc $ARBITARY_SERVICE_NUMBER$ slc-zendpoint admin is commit run execute interface 1/$ROADM_SLOT_NUM$/n/oms oms carrier-power-management equalize run execute interface 1/$ROADM_SLOT_NUM$/n/oms oms degree-span-equalization start-span-initialization set croma slc $ARBITARY_SERVICE_NUMBER$ slc-aendpoint admin is commit run execute interface 1/$ROADM_SLOT_NUM$/$CLIENT_PORT_NUM$/oms oms carrier-power-management powerset
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Pour connaître toutes les configurations utilisées dans cette validation, consultez GitHub de Juniper .