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1、 100g傳輸系統(tǒng)的關(guān)鍵技術(shù)應(yīng)用初探 吳堅【摘 要】近年來,隨著骨干網(wǎng)絡(luò)的業(yè)務(wù)流量增長迅速,寬帶業(yè)務(wù)承受著巨大的壓力,為了提高寬帶業(yè)務(wù)效率,發(fā)展100g傳輸技術(shù)已成為趨勢,本文對100g傳輸技術(shù)的關(guān)鍵技術(shù)等方面進行探討?!娟P(guān)鍵詞】1 0 0 g傳輸;關(guān)鍵技術(shù);發(fā)展s972.7+6a1672-5158(2013)07-0379-021.100g傳輸系統(tǒng)關(guān)鍵技術(shù)1.1 100g線路傳輸技術(shù)(1)100ge信號反向復(fù)用技術(shù)運營商已經(jīng)鋪設(shè)了大量的10g/40g的dwdm網(wǎng)絡(luò)。為了保護運營商投資,在現(xiàn)存的10g/40g光網(wǎng)絡(luò)上傳輸100ge業(yè)務(wù)顯得尤為
2、重要,反向復(fù)用是滿足這個需求的較好技術(shù)。運營商可以完全利用現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)資源,無需重新設(shè)計與規(guī)劃便可在低速dwdm網(wǎng)絡(luò)上承載100ge業(yè)務(wù)。例如,將100ge業(yè)務(wù)反向復(fù)用到11個10g波長上,反向復(fù)用到3個40g波長上;或者反向復(fù)用到2個50g波長上并進行wdm傳輸。(2)串行100g的dwdm傳輸技術(shù)從技術(shù)與器件發(fā)展、降低運營商opex角度看,串行100g的wdm傳輸是未來發(fā)展方向,由于100g信號比特率高,為了滿足50 ghz dwdm通道間隔需求,以及與10g/40g低速信號的混合傳輸、平滑升級的需要,在串行100g業(yè)務(wù)傳輸時需采用更加先進的新技術(shù),以降低線路傳輸?shù)墓庑盘柕牟ㄌ芈?,提升光纖對
3、信號損傷容限。例如,采用高階編碼調(diào)制接收技術(shù)、偏振復(fù)用解復(fù)用技術(shù)、光相干接收+電處理技術(shù)、超強fec技術(shù)、新型高速光電器件技術(shù)等等。在傳輸線路中,需要采用低噪聲放大器和非線性抑制與色散管理技術(shù),以支持長距離的dwdm傳輸。1.2 100g調(diào)制技術(shù)對于100g的調(diào)制方式,業(yè)界選擇的主流技術(shù)仍是qpsk,但為了達到4比特/符號,采用了極化模復(fù)用方式,也就是pdm-qpsk調(diào)制方式,該調(diào)制方式已被oif列為標準。pdm-qpsk的信號調(diào)制:在發(fā)送端,數(shù)據(jù)被分成4路,分別調(diào)制2個qpsk 調(diào)制器,再通過偏振合波器pbc,得到2個極化偏振態(tài)垂直的qpsk信號,即pdm-qpsk信號。在接收端采用相干檢測
4、,用一個本振的激光器經(jīng)過偏振分束,與偏振分束后的信號光進行混頻,每個90度混頻器輸出1個偏振態(tài)的2路信號(i、q),2個偏振態(tài)共4路信號,經(jīng)過光電轉(zhuǎn)換后,再由adc采樣后采用dsp進行數(shù)字信號處理。pdm-qpsk信號在接收側(cè)采用相干檢測的技術(shù)可以實現(xiàn)高性能的信號解調(diào)。與直接解調(diào)、差分解調(diào)方式相比,相干檢測所使用的本地激光器功率要遠大于輸入光信號的光功率,所以光信噪比可以被極大地改善。特別是相干檢測技術(shù)可以充分利用強大的dsp來處理極化模復(fù)用信號,可以通過后續(xù)的數(shù)字信號處理補償并進行信號的重構(gòu),可以還原被傳輸信號的特性(極化模、幅度、相位),大幅度消除光纖帶來的傳輸損傷,如pmd容忍度達30p
5、s,無需線路的色散補償就可以容忍幾萬ps/nm。1.3 100ge映射封裝技術(shù)將100ge適配到otn有反向復(fù)用多波長和單波長傳送2種方案。根據(jù)100ge接口具體實現(xiàn)形式,有多種的技術(shù)組合。(1)100ge 串行接口映射到otu4。采用標準100g otn(待標準化)的接口進行封裝、映射、傳輸,波長利用率高。(2)100ge串行接口反向復(fù)用與映射。將串行接口反向復(fù)用到標準10g或者40g低速otn的接口進行傳輸。這需要耗費較多的波長資源。(3)10×10ge/4×25ge的100g復(fù)用與映射。將低速并行的以太網(wǎng)信號復(fù)用到100ge高速串行信號并映射到100g otn接口,然
6、后進行傳輸。1.4 目前,100ge的物理接口主要有以下3種。(1)10×10ge短距離互聯(lián)的lan接口技術(shù)。通常采用并行的10根光纖或者10個c/dwdm傳輸100ge業(yè)務(wù)。此方案可以利用現(xiàn)有的10ge器件,比較成熟。(2)4×25ge中短距離互聯(lián)的lan 接口技術(shù)。采用4波dwdm方式在同一根光纖上進行傳輸。此接口涉及的物理層技術(shù)無法利用現(xiàn)有器件和模塊,不成熟。同時,基于性價比考慮,需要考慮合適的編碼調(diào)制技術(shù)和wdm技術(shù)。(3)10 m的銅線銅纜接口和1 m的系統(tǒng)背板互聯(lián)技術(shù):主要用于電接口的短距離互聯(lián)與內(nèi)部互聯(lián),采用10×10ge的互聯(lián)方式。2.100g w
7、dm系統(tǒng)解決方案2.1 100g解決方案要求期望與現(xiàn)存的10g/40g系統(tǒng)性能相當。a)100g業(yè)務(wù)信號一定要在不影響現(xiàn)網(wǎng)業(yè)務(wù)和網(wǎng)絡(luò)拓撲的情況下,可以與10g、40g業(yè)務(wù)信號混傳。b)無電中繼傳輸距離在1000km以上。c)50 ghz通道間隔,即80波。d)系統(tǒng)色散容限相當或更好(>800ps/nm)。e)系統(tǒng)pmd容限相當或更好(>10ps dgd)。f)穿通roadm 能力相當或更好(>10個roadm)2.2 100g解決方案研究100g對光纖傳輸提出了更加嚴格的要求,在同等物理條件下與10g dwdm 傳輸系統(tǒng)相比,100gdwdm有如下限制。a)光信躁比劣化10
8、db。b)色度色散容限降低為1/100(約為10 ps/nm)。c)偏振模色散(pmd)效應(yīng)劣化更為嚴重。d)非線性效應(yīng)變得更加明顯。(1)高效的碼型100g 碼型技術(shù)比較見表1。由表1可知,pdmqpsk調(diào)制/coherent檢測技術(shù)被oif確定為未來100g長距離傳輸?shù)臉藴蚀a型,是業(yè)界100g主流解決方案。(見表1)(2) fec技術(shù)相干接收比直接接收改善osnr近3 db,還需要更高凈編碼增益(ncg)的fec;oif建議采用軟判決fec(sd-fec),基于軟判決加乘算法的迭代ldpc解碼可獲得逼近香農(nóng)極限的性能,可望用于100g光傳輸系統(tǒng)。(3)偏振態(tài)復(fù)用兩線性正交偏振態(tài)可有效復(fù)用,
9、可進一步降低光信號的傳輸波特率,提高頻譜效率和cd、pmd 容忍度,可通過相位分集和偏振態(tài)分集將光信號的所有光學(xué)屬性映射到電域以解析任意光調(diào)制格式的信息。(4)數(shù)字相干接收數(shù)字相干接收機在電域?qū)崿F(xiàn)偏振解復(fù)用和通道損傷補償,可進一步提高對cd和pmd的容忍度,簡化傳輸通道補償技術(shù),減少對低pmd光纖和光色散補償器的依賴。基于目前的電子技術(shù)水平,pm-qpsk 降低了adc采樣速率的要求,高速adm和dsp成為數(shù)字相干接收實現(xiàn)的關(guān)鍵和難點,提高了數(shù)字信號處理技術(shù)被采用的可行性。(5)高速adc 及dsp在高速相干光接收機中,最主要的核心器件是高速模數(shù)轉(zhuǎn)換(adc)器件(50 gsample/s 以上)和高速數(shù)字信號處理(dsp)芯片。高速adc和dsp 對信號的偏振進行解復(fù)用,并結(jié)合使用電子色散補償(edc)來抑制偏振模色散的影響。利用dsp 技術(shù)在電域均衡色散和pmd 理論上可以獲得無限寬的色散和pmd 容限,考慮到芯片設(shè)計復(fù)雜度和可實現(xiàn)性,通常色散容限可設(shè)計在幾萬ps/nm,pmd 容限可設(shè)計在上百ps。3.100g發(fā)展趨勢100g技術(shù)是未來幾年高速傳輸帶寬的主流提供技術(shù)。從100g后續(xù)發(fā)展趨勢來看,2012年是100g長距傳輸?shù)臏y試驗證年,2013年更是100gb/ s技術(shù)現(xiàn)網(wǎng)試驗?zāi)辏?014年在體積和功耗進一步降低后,將逐步推動
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