40G波分技术应用及维护.pptx

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40G波分技术应用及维护

;目录;40G波分技术的产生; —技术成熟及应用优势 40G波分系统能够更好地满足IP宽带业务流量增长的需求及有效的减少10G链路数,40G系统的集成度比4个10G系统的集成度高; 带来了节省空间、节电以及管理等方面的优势,简化网络结构和提高节点的可扩展性,更能快速地进行网络故障时的定位和恢复; 从长远来看,40G系统维护简单,在后期节省运维成本、提高管理调度的能力等方面具有优势。 40G波分技术已经成熟,在主流光纤的商用传送距离已经达到1000~1500km,支 持50GHz间隔传输和OADM组网,提供和10G混传的能力和平滑升级能力。;—存在的问题 成本有待降低 目前,40G板卡的价格暂时还达不到10G板卡价格3~4倍的期望值,但随着40G波分系统的规模应用,成本有望进一步下降。 客户端接入距离有待延长 路由器与40G波分设备一般不在同一机房,40G核心路由器采用的是标准G.693 接口,采用非归零(NRZ)方式编码,色散容限约为50ps/nm。 OSNR测试方式有待确定 由于40G波分采用新型的编码,使得40G波分信号自身的谱宽较宽,相邻信号光谱会发生严重的交叠现象,采用传统的带外噪声测试法无法准确测量信道间噪声。目前测量40G波分系统OSNR的方法有两种:一种是积分法,另一种是偏振法,两种测试方法的准确性与一致性还有待确定。 ;2009一干工程 采用华为设备,基于1.6T的波分平台 项目名称:广惠深(采用DQPSK、ODB编码) 南京南昌广州深圳(采用DQPSK编码) 沪杭福穗(采用DQPSK编码) 2010一干工程 采用华为设备,基于1.6T的波分平台 项目名称:武汉长沙广州南宁(采用DQPSK编码);目录;-与10G波分系统的不同之处 40G波分系统与10G波分系统相比对光纤提出了更加严格的要求,在同等物理条件下40G波分系统相对于10G波分系统而言:信号速率提高4倍;色度色散(CD)容限降低16倍 ;偏振模色散(PMD)劣化4倍;光信噪比劣化4倍(相当于OSNR容限降低6dB);非线性效应变得更加明显;;-相应的解决方案 在同等物理条件下,40G波分系统要达到与现有10G波分系统的同等性能,必须: 采用先进的调制???型,提升传输性能,降低OSNR、PMD、非线性、色散等各方面的限制;采用新型色散管理技术(如:自动色散补偿技术ADC),提高色散容限,消除色散窗口代价;提高系统克服噪声的纠错能力,如采用超强FEC编码(EFEC)降低系统OSNR要求。;-CD 光信号脉冲中含有不同的波长成分(光源谱宽)或不同传输模式,其传输速度与路径的差别会产生传输时延差,从而引起光脉冲展宽,严重时会造成码间干扰。; 光纤色散机理; 材料色散 不同波长成分的光在光纤中引起不同折射率,形成传输时延差(单模传输在短波长段占主导)。 波导色散 分别在纤芯与包层中传导的光由于折射率不同、传导速度的差异造成的传输时延差(单模传输中在长波长段影响显著)。 材料色散与波导色散均与光信号的波长差异有关,故统称为波长色散或色度色散。;单模光纤色散曲线;几种光纤的色散曲线;克服色散的几种技术; 40G系统色散容限通常为±50ps/nm,可采用线路补偿与通道补偿相结合的方式提高色散容限,消除色散窗口代价。 —线路补偿:采用DCM方式,主要是对主光通路进行补偿,DCM损耗由放大器 补偿; —通道补偿:TDCM(可调色散补偿模块)补偿相当于通道补偿,通道补偿位于 OTU接收端,是一种基于每波道的精确补偿,可通过网管实现,调节步长各 厂家有差异。目前TDCM色散补偿范围可达±1200ps/nm,TDCM调谐时间为 秒级,影响保护倒换的时长。;选用新型的光纤 G.652光纤出现较早,在世界铺设较多,新铺设的光纤则更适合于DWDM传输 的G.655光纤或大有效面积(LEAF)光纤,LEAF光纤在G.655光纤的基础上 进行再次开发,增大的模场直径,使光纤的传输有效面积得到了增大,可有效 的减小光线的非线性效应,得到更好的信噪比。;快轴;PMD的影响;在传输速率一定的条件下,PMD限制传输距离。 ; PMD的危害:PMD会造成光信号波形失真,如果发生PMD,一般接收到的信号波形会 产生扩散现象,导致波形变粗

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