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            解析100G傳輸技術(shù)與組網(wǎng)應(yīng)用

            作者: 時(shí)間:2013-09-28 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
            T-TRANSFORM: none; COLOR: rgb(0,0,0); TEXT-INDENT: 0px; PADDING-TOP: 0px; WHITE-SPACE: normal; LETTER-SPACING: normal; webkit-text-size-adjust: auto; orphans: 2; widows: 2; webkit-text-stroke-width: 0px">  為了應(yīng)對(duì)以上各類挑戰(zhàn),需要進(jìn)行革新式的發(fā)展,如采用全新的編碼調(diào)制方式,相干接收技術(shù)、數(shù)字處理技術(shù)(DSP)和更強(qiáng)的FEC技術(shù)等,從而有效克服長距離傳輸?shù)南拗啤?/P>

              1、采用偏振復(fù)用正交四進(jìn)制相位調(diào)制(PDM QPSK),降低光信號(hào)的波特率

              光信號(hào)的光譜帶寬是由波特率決定的,波特率越大,光信號(hào)的光譜就越寬,兩者之間呈現(xiàn)出線性關(guān)系。光信號(hào)的光譜不能大于WDM信道之間的頻率間隔,否則各個(gè)WDM信道的光譜會(huì)相互交疊,導(dǎo)致各個(gè)WDM信道所承載的業(yè)務(wù)碼流之間發(fā)生干擾,從而產(chǎn)生誤碼和系統(tǒng)代價(jià)。當(dāng)波特率提高到baud/s時(shí),普通調(diào)制碼型的光譜寬度已經(jīng)超過50GHz,更加無法實(shí)現(xiàn)50GHz間隔傳輸。

              在系統(tǒng)中,為了能同樣達(dá)到50GHZ間隔傳輸,就必須采用偏振復(fù)用技術(shù),使得一個(gè)光信道內(nèi)部存在多個(gè)二進(jìn)制信道,在保持線路比特率不變的基礎(chǔ)上降低傳輸?shù)牟ㄌ芈省?/P>

              100G PDM QPSK調(diào)制的本質(zhì)是通過在光場(chǎng)相位上選取4個(gè)可能的取值,使得在不降低線路速率的基礎(chǔ)上,將光信號(hào)的波特率降低一半。這種復(fù)用方式可以將光信號(hào)的光譜帶寬降低一半,同時(shí)又提出了“偏振復(fù)用(PDM)”的方案,將100G數(shù)據(jù)首先通過復(fù)用到光波長的兩個(gè)偏振態(tài)上,進(jìn)一步將傳輸光信號(hào)的波特率再降低一半。

              解析100G傳輸技術(shù)與組網(wǎng)應(yīng)用

              圖1. PDM QPSK調(diào)制模型

              與傳統(tǒng)得二進(jìn)制調(diào)制不同, PDM QPSK采用恒定幅度四級(jí)相位調(diào)制和正交偏振復(fù)用相結(jié)合的方式將傳輸符號(hào)的波特率降低為二進(jìn)制調(diào)制的四分之一,即100G傳輸中,采用PDM QPSK技術(shù)之后,實(shí)際線路上的波特率仍然是25G速率。

              偏振復(fù)用也有可能帶來一些問題,由于在兩個(gè)偏振上分別獨(dú)立加載了業(yè)務(wù)信息,在光纖傳輸過程中,不同偏振上的光信號(hào)會(huì)互相耦合,并在光纖PMD效應(yīng)作用下產(chǎn)生誤碼。因此采用偏振復(fù)用,一個(gè)首先要克服的障礙是要在接收端進(jìn)行偏振分離,并解決PMD代價(jià)的問題。這就需要通過相干接收和數(shù)字信號(hào)處理來實(shí)現(xiàn)的。

              2、相干接收技術(shù)

              相干接收技術(shù)主要解決了對(duì)光信號(hào)的電場(chǎng)的檢測(cè)問題。光信號(hào)對(duì)業(yè)務(wù)信息是以電場(chǎng)的形式承載的,在光信號(hào)的傳輸過程中,其電場(chǎng)特性會(huì)受到光纖色散、光纖PMD、光纖非線性效應(yīng)以及濾波效應(yīng)等因素的影響而趨于劣化。常規(guī)的直接檢測(cè)方式只能探測(cè)光信號(hào)電場(chǎng)的模平方包絡(luò)(即光強(qiáng)),因此無法分解出上述劣化效應(yīng)的影響并給予消除。而相干接收技術(shù)可得到PDM-QPSK信號(hào)的所有信息,包括每個(gè)偏振方向上的電場(chǎng)的實(shí)部和虛部的強(qiáng)弱和相互的相位信息,為傳輸中各項(xiàng)劣化效應(yīng)的分解和補(bǔ)償提供了可能。而ADC則在不損失信息的前提下將檢測(cè)出的模擬信號(hào)轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號(hào),并由DSP芯片完成時(shí)鐘恢復(fù)、載波恢復(fù)、色散補(bǔ)償、PMD補(bǔ)償?shù)汝P(guān)鍵處理。

              3、數(shù)字處理技術(shù)(DSP)

              PDM QPSK的調(diào)制方式主要是降低100G傳輸中光信號(hào)的波特率,降低100G傳輸碼型的譜寬,使之能實(shí)現(xiàn)50GHZ間隔傳輸,并部分解決了100G傳輸?shù)腛SNR要求過高問題,但100G系統(tǒng)的色散容限過小和PMD容限過小的問題依然存在,這對(duì)長距離100G傳輸尤其不利。

              色散和PMD效應(yīng)均是在光電場(chǎng)的相位或偏振上引入的線性調(diào)制或畸變,如果能探測(cè)出光信號(hào)的電場(chǎng),則可以采用線性補(bǔ)償?shù)姆椒ǎ诠鈭?chǎng)上抵消色度色散和PMD效應(yīng),這就是光學(xué)DSP處理的核心。

              在100G PDM QPSK傳輸中,主要就是利用光數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)(DSP)在電域?qū)崿F(xiàn)偏振解復(fù)用和通道線性損傷(CD、PMD)補(bǔ)償,即通過數(shù)字化算法,在電域進(jìn)行色度色散補(bǔ)償以及偏振態(tài)色散補(bǔ)償,以此減少和消除對(duì)光色散補(bǔ)償器和低PMD光纖的依賴。



            關(guān)鍵詞: 100G 傳輸技術(shù) 組網(wǎng)應(yīng)用

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