天天购彩票app-超100Gbps光纤传输技术和系统试验最新进展

本文摘要:随着同一终端宽带用户的持续普及和未来LTE移动网络部署及各种宽带应用的大量出现,骨干传输网比特率市场需求将持续快速增长。

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随着同一终端宽带用户的持续普及和未来LTE移动网络部署及各种宽带应用的大量出现,骨干传输网比特率市场需求将持续快速增长。据光点对点论坛(OIF)预测,商用网络运营商的年流量将快速增长到50%,近两年的流量将翻倍。中国电信的数据每年传输容量下降100%,5年比特率增长速度快10 ~ 20倍。

随着比特率市场需求的大幅激增,N100GbpsDWDM开始了南北规模的业务,对下一代DWDM技术——单通道超强100Gbps技术的研究已经开始很久了。所谓超强100GbpsDWDM系统一般是指单波长信道速度为400Gbps或1Tbps,频谱效率低于目前主流N100GbpsDWDM的2bit/s/Hz的大容量波分配自适应系统。超强100Gbps系统单通道及客户外部模块速度主要为100Gbps或1Tbps,根据IP边界速度有规律变化的1Tbps是自由选择,但综合技术建设可能性等400Gbps也是另一种可能的自由选择。近2 ~ 3年来,国际领先研究机构和著名光通信设备企业积极进行了对超强100Gbps技术更了解的研究,完成了对未来超强100Gbps技术南北产生影响的几个系统实验。

(威廉莎士比亚,Northern Exposure(美国电视连续剧),)本文详细分析了与超强100Gbps光纤传输系统相关的核心技术,并介绍了代表性的超强100Gbps系统实验结果。超强100Gbps系统核心技术分析偏振适应矢量幅度调制(PDM-QPSK)、干扰照明接管、电平衡补偿是目前业界同感的100Gbps系统构建方式,不应成为未来超强100Gbps系统的技术基础。为了保持大容量远距离传输能力,超强100Gbps光纤传输需要在更有效的光调制、各种损伤(特别是光纤非线性损伤)补偿等核心技术上突破,提高传输性能的新型光纤等也不利于超强100Gbps光纤远距离传输。

高效光调制技术目前N100GbpsDWDM陆地系统地下道间隔为50GHz,单纤维C波段容量为8Tbps,频谱效率为2bit/s/Hz。市场需求增加超级100GbpsDWDM系统被拒绝,以获得比N100GbpsDWDM更小的单一光纤传输容量。

业界比较一致的理解是,可以使用多级调制方式,即偏振适应的M十进制矢量幅度调制(PDM-MQ),将频谱宽度传输到PDM-QPSK的2/log2M。图1[1]显示了光信噪比OSNR成本与具有不同调制方式的每个符号的比特数之间的关系。根据调制方式的不同,每个符号的位数不同。

例如,PDM-QPSK是4位/符号,PDM-16QAM是8位/符号,频谱宽度是PDM-QPSK的二分之一,因此可以容纳更好的波长地下通道或更高的信号速度。但是,多级调制会增加每个符号之间的代码间隔,从而降低OSNR成本。

也就是说,需要一定程度的错误性能的系统OSNR(例如PDM-16QAM所需的OSNR比PDM-QPSK低4dB)。假设系统发射功率、信道损坏影响等其他条件恒定,PM-16QAM的传输距离仅为PM-QPSK的40%,因此可以减少大量电力继电器,增加系统成本(即投资成本Capex)和运营复杂性(即运营成本Opex),实现高水平的调制。图1OSNR成本与每个符号位数之间的关系光矢量分频多路复用技术(O-OFDM)拒绝低系统总成本高级调制OSNR的劣化不能太大,因此允许高阶段的调制顺序。拒绝可接受的调制步骤数时所需的干扰光接收器的模拟-数字转换器(ADC)很难实现。

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