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.第十三章WDM网络

CWDM-WWDM: IEEE802.3 10GE WAN标准之一: 多模光纤, 1310nm窗口, 间隔为25nm的4个光波长信道, 单信道速率3.125Gb/s, 传输距离10km. CWDM-城域CWDM 随着DWDM技术在长距离通信中的应用。宽带城域网络问题逐渐成为通信网络的瓶颈。宽带、灵活及低成本是城域网追求的主要目标。采用CWDM技术是实现这一目标的有效手段。 ITU-T G.694.2规定了城域CWDM的波长分配方案 CWDM优越性: 降低对激光器波长漂移的限制,无制冷激光器(如VCSEL)成为其首选器件 降低滤波器件的制作难度及成本 DWDM ITU-T G.694.1规定了DWDM的波长分配方案 波长间隔包括200GHz,100GHz,50GHz 目前长距离系统主要使用C-band(1530nm~1565mn)和L-band(1565nm~1625nm)的波长 WDM系统的优点 1. 系统容量可以很容易升级 如果每个波长可以承载40 Gb/s的信息,那么一根光纤若同时 传输100个波长就能实现4 Tb/s的传输 2. 可以保持数据的透明性 WDM 的信道都可以独立地携带任意的传输格式,它们之间 可以不同步,数据速率可以不同,可以是模拟的或者数字的 3. 可以用于构造波长路由光网络 光网络交换节点除了可以执行时间和空间两个维度的交换之 外还可以利用波长进行交换,多维的交换让光网络具有更高 的灵活性 WDM实验记录 单位 总容量 波长数 单波速率 宣称时间 1 Alcatel 5.12T 128 40G 2000.09 2 NEC 6.4T 160 40G 2000.10 3 Siemens 7.04T 176 40G 2000.10 4 Alcatel 10.2T 256 40G 2001.03 5 NEC 10.9T 273 40G 2001.03 WDM+TDM 会议 传输距离 容量 信号 研究机构 OFC03 32x100km 160x42.7G CSRZ-DPSK OFS OFC03 100x100km 40x42.7G CSRZ-DPSK Mintera ECOC03 8200km 64x42.7G CSRZ-DPSK KDDI OFC04 6120km 149x42.7 G DPSK Alcatel ECOC06 160km 140x111G CSRZ-DQPSK NTT ECOC06 2000km 10x107G RZ-DQPSK Lucent OFC 1700km 40x85.6G RZ-DQPSK Eindhoven Univ. of Tech. 近年来报道的传输记录 WDM网络存在问题? 点到点的WDM系统解决了突然出现的“宽带饥渴”和“光纤饥渴”问题,但带宽的利用率不高。 运营网络前几年的建设积累了相当的容量,短时间内传输链路的带宽将不再是光传送网发展的主要矛盾。但组网的灵活性、稳定性与网络的智能性成为关注的焦点。 * 2 第十三章 WDM网络 13.1. DWDM概述 13.2. DWDM系统结构 13.3. 波长计划 13.1 DWDM技术 光纤通信经过30多年的发展,单信道实用化系统的传输速率从1976年的45Mbit/s发展到了10Gbit/s,线路的利用率得到了很大提高(但与光纤巨大的带宽潜力相比这点带宽还微不足道)。 类似于传统频分复用的概念,在1300~1600 nm光谱范围内,以一定的间隔隔开的多个波长可以在同一根光纤中独立传播。(200nm窗口,带宽约30THz) 1270 1350 1480 1600 波长间隔和频率间隔 之间的换算关系 例: 在1525~1565 nm频 带内,窄线宽激光 器在 0.8 nm谱带内 (~100 GHz间隔) 发 射信号,则一根光 纤可以同时承载50 路独立的信号。 80 nm 120 nm 相比窗口带宽,每个波长信道上信号的调制带宽很窄 电时分复用面临的问题: “电子瓶颈”限制: 10Gb/s→40Gb/s… 光纤色散限制 单波长通信系统远不能有效利用光纤带宽 signal1 signal2 1 0 1 1 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 TDM signal 13.1.1.DWDM技术产生背景 传统的传输网络扩容方法采用空分多路复用(SDM)和时分多路复用(TDM)两种方式。 (1)SDM靠增加光纤数量的方式线性增加传输系统的容量,传输设备也线性增加。空分多路复用的扩容方式十分受限。 (2)TDM是比较常用的扩容

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