浅谈DWDM传输技术的应用
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经过 2 O 多年 的发展 , D WD M 技术 的一些相关技术 已日趋成熟 ; 与
此 同时 , 互联 网用户对 网络流量需求 的进一步增长 , 使得 主要传输 网络
出现拥堵的现象频发 。 在这一背景下 , 使得光纤通信必须要往 向超高速 、 超大容量 、超长距离 ( 3 u) 的方 向发展 ,国际通信 和信息产业正进入 新一轮 的竞争 。 2 0 1 1 年1 2月 1日, 武汉邮电科学研究院 、 光纤通 信技 术和 网络 国家重点实验室及烽火通信公 司联合承担 的国家 “ 9 7 3 ”计划 项目 关于 “ 超 高速 、超大容量 、超 长距离光传输基础研究 ” ,由武汉 邮 电科学 研究院正式对外 宣布 ,经北京 大学和工信部 电信研 究院专家测 试 ,该院 已实现 了 2 4 0 G b i t / s实时传输 , 其容 量指标 在国际上处 于领先 水平 。
I T U — T G . 6 9 2 建议规定 , 信道 间隔 1 0 0 G H z ( 0 . 8 n i n ) 的整 数信倍 。现在 人们 已经新实验生产 出间隔更小 的产 品。
二 、D W D M系统 构 成
量资源 的消耗 ; 而且 能够有效地提 高改善 网络信号 , 提 高声音 的清晰度
技术 的原理分析入 手 ,对其 系统组 成进行 了详 细介 绍 ,并论 述 了 D w M 技术在通讯领域 的应 用。
D w D M技术 原 理
( 一) 短途无 中继系统 。D WD M 技术除 了能够在长途 干线 系统上 进行信号的传输外 , 在短途通信传输中也得到 良好的应用。 通常, 短途 无 中继 密集型光波 复用 系统的分 布距 离是根据系统所处 的地理位置等 条件而决定 的, 一般在几十公路到三 四百公里 以内。 因为是在近距离范 围内采用 的 D WD M 技术 , 所 以在组 网时 ,只需在需要 的地方设置合波 器和分波器 即可 , 即使是在无 电力供应的情况下 , 也能实现信号 的有效 输送 , 不仅保证 了信号 的传输质量和连续性 , 而且还 降低 了我 国电力企 业的运营成本和管理成本 。相信随着 D WD M 技术的不断发展和完善 , 该技术将被应用于更多的 区域 内,比如 : 不 同的城市之 间 、 不 同的信息 中心之 间及不 同的经济 区域 间等 。 ( 二) 长途干线系统 。目前 , 国际上通用 的组 网方式 主要有点对点 组 网、 链形组 网及环形组 网 3 种。 长途 干线 系统 主要采用 的是点对 点组 网方式 。 在长途 干线 系统的铺设过程 中, 总是要铺设很多 、 很长 的线路 , 采用 D WD M技 术相比传 统技术 , 不仅 能够节 约大量 的材料 ,避免 了大
不 同数量 的广信道 同时工作 的各种情况 , 能够保 证光信 道的增 益竞 争不
影响传输性能 。 光监控部分 主要是光监控信道 的物理层和帧结构 , r I ’ u — T建议优选 采用 1 5 1 0 n m波长 ,容量为 2 Mb i t / s 。
网管部分对 DWD M 系统进行 网原级的管理 ,它包括工作站 ( WS )
长有特殊 的要求外 , 还需要根据 D WD M 系统 的不 同应用( 主要是传输 光
纤 的类型 和无 电中继传 输 的距 离) 来选择 有一定 色度 色散容 限的发 射 机。 I T u _ T G . 6 9 3 中详 细描述 了 D WD M 系统的应 用编码 与发射机的基本
要求 。
光源 1 一 / s L D P C 码相 干光 O F D M 1 0 4 0 公里传输技术 与系统 实验 ” ; 2 0 1 1 年7 月又完成多光源 3 0 . 7 T b / s 传8 O 公 里处 理 , 通过该技 术可 实现2 . 7 5亿 对人在一对光纤上 的同时通话 ,这在眼下 国际上 c 波段传输实验 中也 属最高水平 ;2 0 1 1 年1 1大 的目标发起冲刺 , 成功实现 了 2 4 0 G b i t / s相 干光正 交频分 复用 ( O F D M) 信 号在普通单 模光纤 上无误码实 时传输
和真实性 , 实现了超长距离无再生 中继。不过 ,目 前我 国在远距离 的光 纤铺设和使用过程 中, 基 本上 都是采用 独立 的点对点 密集型光波复用系 统 ,无法实现 网络间 的相互交流和沟通 ,这一问题还有待解决。
五 、基 于 D W D M层面 的通信传输技术 的发展趋势
对于开放式 的 D WD M 系统 ,发射 部分主要 包括 发射机 和合波器。 根据 I T U — T的建议 和标准 , 除了对 D WD M系统中发射激光器的中心波
2 0 1 4年第 1 期
电子通信技术
浅谈 D W D M传输技术 的应用
■姚伟 良
D g l D M技 术以其 大容 量、支持 多业务、可扩 充性好等优点将成为未 来传输 网的主体 。 近几年来, 世 界上的各大运 营公 司及设备 制造厂家把 目 光 更多的转 向 D W D M 技术 , 并对其投 以越来越 多的关注 。 本 文从对 D W D M
2 0 1 0年 1 2月 , 他们采取离线研究方式 , 在 国际上率先实现 了 “ 单
传输部分 主要有光放大器 , 目前使用的光放大器 大多数 为掺铒光纤 光放大器 ,即 E D F A 。在 D WD M 系统中 ,必须采用增益平坦技术 ,使
E D F A对不 同波长 的光信号具有相 同的放大增益 ,同时 , 还需要考虑到
一
、
所谓 D WD M ( 密集波分复用) 实质就是一种在光 波段 的波分 ( 或频 分)
复用技术 , 即: 在 当前为 了充分利用单模光纤 1 . 5 5 1 1 1 低损 耗区带 来的 巨大带宽资源 , 根据波长或频率的不同将 光纤的低损耗区划 分为若 干个
光波道 ,每个 波道设 置一个光波作为载波 , 在 发送端采用光复用器( 分 波器) 将 不同规定波长 的信号光载 波合 并起来送人一根光纤进行传输 。 在接收端 ,再 由一个光解复用( 分波器) 将 这些不 同波长承载 不同信 号的 光载波分开 , 从 而在一根 光纤 中可以实现多路 光信号 的复用传输 。 根据