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otn培训心得体会

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篇一:

oTn安装调测培训总结

华为oTn设备安装调测培训总结

培训时间:

20XX.12.10—20XX.12.21

培训地点:

广东移动深圳分公司

培训讲师:

华为大学李恺明

一、主要的学习内容有:

1.optiXoSn6800/8800系统概述和硬件。

主要介绍了wdm原理和oTn的硬件结构、各单板的性能。

还详细介绍了支路单元与线路单元的业务承载、工作方式、保护模式。

使我对各板块功能和性能有了很深入的了解

2.optixoSn6800/8800设备组网与系统应用。

主要介绍华为oTn的系统组成和功能特性,以及oTn的典型应用模式和组网能力。

详细讲解了四种站点类型,各个站点、业务、网络层如何进行互联。

3.optixoSn6800/8800设备信号流。

主要介绍四种站点类型的信号流、业务信号流、告警信号流、Ecc信号流。

系统地介绍了板块间、站点间的互联方式,全面地分析了波分设备的整个工作流程。

4.optixoSn6800/8800光功率计算。

主要介绍在设备信号流中,各参考点之间的关系和光功率中常用的一些指标要求。

详细讲解了每个参考点的光功率计算方法,对以后调测oTn设备起到很大的帮助。

5.optixoSn6800/8800设备侧日常维护。

主要介绍波分设备日常维护的注意事项和基本操作。

通过对单板进行更换和讲述设备日常维护项目,让我对设备的维护有了全面系统的认识,规范了维护工作中的一些细节。

7、optixoSn6800/8800设备调测。

主要介绍调测前的准备和调测内容,并对单站光纤连接、组网、告警性能、时钟性能、保护功能、网管功能、远程维护功能进行测试,对整个网元光功率、平坦度、信噪比进行调测,确保设备能正常工作。

8、optixoSn6800/8800系统常用指标测试。

主要介绍测试前的准备工作,详细讲述主信道各类单板的主要特性、光监控信道的特性、系统误码的测试过程。

对波分设备验收时,常用指标的测试工作起到很大的帮助。

9、optixoSn6800/8800系统故障分析与处理方法。

主要通过介绍一些故障定位的方

法和通过一些典型的故障来阐述常用故障定位的方法应用,从而提高维护工作中定位故障的效率。

详细讲解了中断类和误码类故障的处理思路和处理步骤,让我对故障处理有了正确的思路和方法。

10、oTn硬件安装随工。

到基站现场,独立完成1个单站的设备的硬件检查、单板及光模块的更换,熟悉站点的业务信号流。

制作单板及尾纤标签。

11、oTn软件调测。

在华为大学实验室,根据设计文档,完成业务配置、系统调测。

并在网管上完成光纤连接、拓扑信息、业务的调度、开通和核对。

二、培训心得

oTn是以波分复用技术为基础、在光层组织网络的传送网,现在oTn设备的应用逐渐增加,包括承载在oTn上的大颗粒业务如GE电路的开通,oTn设备的下沉等,加强学习oTn的知识学习是非常有必要的。

在本次oTn设备安装调测培训中,主要从wdm原理,optiXoSn6800/8800系统硬件、设备组网与应用、电层调度方案、现场安装调测等方面进行了讲解,消除了我对一些基本概念理解上的疑惑,让我对oTn有了一定程度上的理解。

培训主要通过先理论后实操的学习方式,让我能够更加快速直观的熟悉设备,了解相关原理和知识,达到了所需的学习要求。

而在实际的操作过程中,老师面对系统硬件授课,让我发现操作中容易出现的错误和弥补自身的一些学习不足,使我更好的掌握相关技术知识,并且熟悉系统的操作和维护。

通过这次培训,使我加深了对oTn的了解,对我日后设备的维护和监控工作带来了正确维护思路和一定的技术提高。

培训非常有效。

在以后oTn的电路调度和维护工作中我会不断的总结经验,联系培训中学到的理论和实践经验,不断的提高工作效率。

三、工作启发

经过这次培训,我对oTn维护工作有以下一些想法:

1、设备验收方面

(1)把在Tom板各口备注业务名称,作为工程验收规范之一。

这是为了消除客户端Tom口的尾纤标签脱落的隐患,提高维护效率。

(2)严格把关标签的贴法和尾纤的布放。

因为在培训中发现很多尾纤脱落和粘贴不标准的现象,导致无法查找业务来源。

而尾纤的布放不标准,导致尾纤寿命减少,设备频繁出现告警。

2、设备维护方面

(1)熟悉组网的结构和多与数据室沟通,可以提高业务侧故障定位效率。

由于波分设备主要承载大颗粒业务,客户端设备主要由数据室管理,与数据室多交流沟通对工作有很大的帮助。

(2)在日常维护中除了处理重要告警,也要查看次要告警。

因为次要告警的出现,说明设备存在着故障隐患,必须对次要告警进行分析,消除隐患。

(3)定期查看放大板oBU光功率是否在标称值处,若偏离太远,要及时对其进行调整。

由于光缆割接会导致波分传输光功率偏离标称值,若长期不管,会导致多处业务板nd2、nS2出现收光过高过低告警,严重的还会出现业务倒换告警。

那时必须对整个环进行优化,浪费大量人力物力。

所以平时光缆割接完后,必须查看放大板光功率,消除隐患。

篇二:

100G与40G信号混传的城域oTn解决方案培训总结

100G与40G信号混传的城域网oTn解决方案培训总结20XX年12月3日到12月4日刚到公司的我有幸参加了“100G与40G信号混传的城域网oTn解决方案”培训课程。

非常感谢公司为我们提供了这次培训机会。

虽然培训只进行了短短的2天时间,老师讲解的内容却很丰富,有深有浅,让初到公司的我受益颇多。

这次培训的内容主要有三个方面:

(1)设备介绍:

老师首先对华为公司的optiXnGwdm系列产品进行了简单介绍,包括常用的几种设备的型号、功能特性以及硬件结构等,使我对该类设备有了一定的了解。

老师还为我们讲解了一个典型的设计案例,使我学习了波分系统设计的基本步骤大致依次为光功率预算、色散预算、光放选择、信噪比评估、设计oUT或oTn配置、波长分配和插线七个方面,让我系统的认识了设计的基本流程及每一步应注意的问题。

(2)40G/100G相干oUT技术:

首先介绍了40G/100G应该要达到的传送能力;进而引出实现该传送能力所面临的主要技术难题,包括oSnR容限的提升、色散容限和Pmd容限的降低、光纤的非线性效应、光调制器和接收器的带宽增大以及由于频谱展宽而无法实现50GHz间隔的wdm传输等;最后提出了解决上述难题的三个关键技术(100GE的三种接口、100GE封装映射技术和100G传输方案),并且详细讲解了相干特性的五个关键技术,包括Pmd调制技术、QPSK调制技术、相干接收、dSP技术和FEc技术,而后进一步介绍了相干ePdm-QPSK的七步原理。

(3)基于40G/100G混传的oTn城域网解决方案:

老师首先分析了提高城域带宽的必要性;之后指出了混传时波道使用应遵循优先使用长波长和从两端到中间的原则;然后详细讲解了10G/40G/100G信号混传时因为3种信号的峰值和谱宽不同,经多级oa放大后峰值差会不断累加,进而造成非线性效应增大和误码率提高的问题。

最后得出的结论是尽量避免信号混传(只在应用软判决技术时与10G混传),或者说不建议信号混传。

最后,部门间进行了技术探讨,讨论了oa与电中继、省干系统中的路由配置、LTE基站配置的所需的Pw与LSP等问题,使我学习了一定的专业知识的同时,还让我看到了前辈们丰厚的技术知识储备,同时也注意到了自己的不足之处。

为此,自己一定要努力学习专业技术知识,多向前辈们请教,多多交流,尽快提升自己的专业水平,为公司贡献自己的力量。

篇三:

oTn培训教程

oTn培训教程

新一代数字传送和光传送体系oTn,结合了光域和电域处理的优势,提供巨大的传送容量、完全透明的端到端波长/子波长连接以及电信级的保护,是传送宽带大颗粒业务最优的技术。

宽带和alliP推动传送网的变革

众所周知,传统的传送网是基于语音业务设计和优化的,它提供2m,、155m业务的汇聚,具备分插复用、交叉连接、管理监视以及自动保护倒换等功能。

随着宽带业务的发展,特别是VoiP、Vod、iPTV对带宽的巨大需求,原有传送网越来越难以负担multi-Play时代对大颗粒业务高效率、低成本传送的需求。

而传统的wdm设备,只是扩展了线路的容量,节省了光纤端口,不具备端到端的业务提供能力。

低的传送效率和复杂的维护管理限制了wdm(波分复用)设备在城域光网络的发展。

alliP的演进趋势对传送网的需求,在业务和网络互连接口方面的变化表现得更为直接:

传送网的业务接口从先前的2m、155m业务接口演化到目前的FE、GE、10GE等接口,Ethernet已经成为具有支配地位的网络接口。

在引入GFP(通用成帧规程)和数字包封技术之后,传统传送网能够适配iP/Ethernet业务,但对于大颗粒的Ethernet和Fc(Fiberchannel)业务,基于Vc4的业务适配使解决方案缺乏效率和成本方面的优势。

随着GE、10GE等大颗粒业务的增多,传统面向语音业务的传送网越来越力不从心,海内外领先的运营商开始规划部署满足大颗粒业务传送需求的新一代宽带传送网。

oTn成为宽带传送网的架构技术

oTn,通常也称为oTH(opticalTransportHierarchy),是通过G.872、G.709、G.798等一系列iTU-T

的建议所规范的新一代“数字传送体系”和“光传送体系”。

从居于核心地位的G.709协议,可以看出oTn跨越了传统的电域(数字传送)和光域(模拟传送),成为管理电域和光域的统一的标准。

换言之,oTn处理的基本对象是波长级业务,将传送网推进到真正的多波长光网络阶段。

从电域看,oTn保留了许多传统数字传送体系(SdH)行之有效的方面,如多业务适配、分级的复用和疏导、管理监视、故障定位、保护倒换等。

同时,oTn扩展了新的能力和领域,如提供对更大颗粒的

2.5G、10G、40G业务的透明传送的支持,通过异步映射同时支持业务和定时的透明传送,对带外FEc的支持,对多层、多域网络连接监视的支持等。

从光域看,oTn第一次为波分复用系统提供了标准的物理接口(服务于多运营商环境下的网络互连),同时将光域划分成och(光信道层)、omS(光复用段层)、oTS(光传送段层)三个子层,允许在波长层面管理网络并支持光层提供的oam(运行、管理、维护)功能。

为了管理跨多层的光网络,oTn提供了带内和带外两层控制管理开销。

oTn集成了传送和交换能力于一体,是承载宽带iP业务的理想平台,具体体现在如下几个方面:

更高传送容量:

单波长带宽扩展到10G/40G,系统传送和交叉容量扩展到几十个Tbps;

多业务适配和带宽效率:

提供更高容量和带宽效率的映射和封装结构odU,使oTn既能前向兼容

SdH/SonET、aTm业务,又能高效承载iP/mPLS、Ethernet、存储和视频等大颗粒业务;

端到端的业务连接和高的QoS保障:

提供任意的波长和子波长业务的交叉连接、业务疏导、管理

监视和保护倒换,提供从城域到长途干线无缝的端到端的连接。

电信级的自动保护/恢复能力:

为多层、多颗粒的网络提供低于50ms的自动保护倒换。

专有或共

享保护覆盖了光纤、波长组、波长和子波长等不同级别,可以显著降低数据网络在保护方面的投资。

对wdm的优化:

传统的波分复用设备包括点到点的wdm和城域oadm环网,本质上是扩展容

量的线路复用技术,而不是组网技术。

换言之,wdm不具有业务疏导和端到端的业务提供能力,而添加了oTn功能的wdm网络才成为真正意义上的光网络。

能够成功融合多种先进技术:

oTn作为框架技术,可以融合目前多种先进技术,如40G、Roadm

(可重构光分插复用器),可调协激光、aSon/GmPLS技术。

特别的是oTn和GmPLS的融合,已经成为构筑iPoveroptics理念的实现手段。

光纤网络的管理者:

结束数据设备直连方案对光纤的快速消耗,实现对光纤网络的集中管理、有效监控和合理

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