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100G与10G混传系统研究与应用
2016
100G 与10G 混传系统研究与应用
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袁卫国 、宋伟 、龙函 、李明
1.国网冀北电力有限公司信息通信分公司,北京 100000;
2.武汉光迅科技股份有限公司,湖北武汉 430074
Research and Application of 100G and 10G Hybrid Transmission System
1 1 2 2
Yuan Weiguo , Song Wei , Long Han ,Li Ming
1. State Grid Jibei Information Telecommunication Company, Beijing 100000, China;
2. Accelink Technologies Co., Ltd., Wuhan 430074, China
ABSTRACT: With the increment of service bandwidth 非线性效应,降低了 100G 系统的传输能力
requirement, we needs to improve the capacity of every [2][3] 。本文在40 ×10G OTN 系统基础上,对10G
carrier wave of existing 10G Optical Transport Network. 与100G 混合传输进行了试验。
This paper introduces the 40×10G Optical Transport
Network system structure, experiments with 100G and 1. 100G 与10G 混传
10G hybrid transmission system, and analyzes the
1.1 OTN 传输系统结构
experiment result in theory, then draws the relevant
conclusions. The conclusions have significant reference 如图1 所示为40 ×10G OTN 的传输系统。
value for 10G network smoothly upgrading to 100G 40 路OTU2 光信号(9210~9600 )的波长间隔
network. 为100GHz,通过VMUX (带可调衰减的波分
复用器)进行合波。对合波的光信号进行预色
KEY WORD: Optical Transport Network ;10G;100G;
hybrid transmission 散补偿,再通过功率放大器 OBA 和前向拉曼
放大器放大。光信号传输206km 后,通过远程
摘要:随着业务带宽需求的增长,需提高现有10G OTN
增益单元进行放大,远程泵浦单元 RPU 通过
系统的承载能力。本文介绍了 40×10G OTN (光传送
网)系统结构,
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