第七章光纤通信新技术课件.ppt
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1、光纤通信技术,南昌航空大学万生鹏,第七章 光纤通信新技术,7.1 光复用技术,随着人类社会信息时代的到来,对通信的需求呈现加速增长的趋势。发展迅速的各种新型业务(特别是高速数据和视频业务)对通信网的带宽(或容量)提出了更高的要求。为了适应通信网传输容量的不断增长和满足网络交互性、灵活性的要求,产生了各种复用技术。,在光纤通信系统中复用方式主要有:光时分复用(OTDM)光波分复用(WDM)光频分复用(OFDM)副载波复用(SCM)光码分复用(OCDM),7.1 光复用技术分类,第一个商用的IM/DD系统完成于1977年。在1992年商用IM/DD系统的比特速率提高到2.5Gb/s(当时是采用电的
2、SDH复用)。为了进一步提高传输容量,可以采用两条发展方向。一是采用电的或光的时分复用(ETDM或OTDM)技术继续提高单一波长信道的传输比特速率,但是采用ETDM会受到电子瓶颈的限制,因此人们偏向采用OTDM技术。另一是采用波分复用(WDM)技术。WDM技术的提出比较早,在上个世纪80年代就已经开始研究DWDM技术了,但是因为没有合适的光放大器补偿光纤损耗,而当时采用电中继的方法是非常不经济的,因此当时影响不大。直到1990年商用化的EDFA出现后,DWDM和EDFA相结合取得了巨大成功,引起了光纤通信技术的革命性变化。,表 三种复用技术的比较,7.2.1 光波分复用原理 1.WDM的概念
3、光波分复用(WDM:Wavelength Division Multiplexing)技术是在一根光纤中同时传输多个波长光信号的一项技术。光波分复用(WDM)的基本原理是:在发送端将不同波长的光信号组合起来(复用),并耦合到光缆线路上的同一根光纤中进行传输,在接收端又将组合波长的光信号分开(解复用),并作进一步处理,恢复出原信号后送入不同的终端,因此将此项技术称为光波长分割复用,简称光波分复用技术。,7.2 光波分复用技术,图 中心波长在1.3 m和1.55 m的硅光纤低损耗传输窗口(插图表示1.55 m传输窗口的多信道复用),光纤的带宽有多宽?如上图所示,在光纤的两个低损耗传输窗口:波长为1
4、.31 m(1.251.35m)的窗口,相应的带宽(|f|=|-c/2|,和分别为中心波长和相应的波段宽度,c为真空中光速)为17700 GHz;波长为1.55 m(1.501.60 m)的窗口,相应的带宽为12500 GHz。两个窗口合在一起,总带宽超过30THz。如果信道频率间隔为10 GHz,在理想情况下,一根光纤可以容纳3000个信道。,由于目前一些光器件与技术还不十分成熟,因此要实现光信道十分密集的光频分复用(OFDM)还较为困难。在这种情况下,人们把在同一窗口中信道间隔较小的波分复用称为密集波分复用(DWDM:Dense Wavelength Division Multiplexi
5、ng)。目前该系统是在1550 nm波长区段内,同时用8,16或更多个波长在一对光纤上(也可采用单光纤)构成的光通信系统,其中各个波长之间的间隔为1.6 nm、0.8 nm或更低,约对应于200 GHz,100 GHz或更窄的带宽。,WDM、DWDM和OFDM在本质上没有多大区别 以往技术人员习惯采用WDM 和DWDM来区分是1310/1550 nm 简单复用还是在1550 nm波长区段内密集复用,但目前在电信界应用时,都采用DWDM技术。由于1310/1550 nm的复用超出了EDFA的增益范围,只在一些专门场合应用,所以经常用WDM这个更广义的名称来代替DWDM。,WDM技术对网络升级、发
6、展宽带业务(如CATV,HDTV 和IP over WDM等)、充分挖掘光纤带宽潜力、实现超高速光纤通信等具有十分重要意义,尤其是WDM加上EDFA更是对现代信息网络具有强大的吸引力。目前,“掺铒光纤放大器(EDFA)+密集波分复用(WDM)+非零色散光纤(NZDSF,即G.655光纤)+光子集成(PIC)”正成为国际上长途高速光纤通信线路的主要技术方向。,如果一个区域内所有的光纤传输链路都升级为WDM传输,我们就可以在这些WDM链路的交叉(结点)处设置以波长为单位对光信号进行交叉连接的光交叉连接设备(OXC),或进行光上下路的光分插复用器(OADM),则在原来由光纤链路组成的物理层上面就会形
7、成一个新的光层。在这个光层中,相邻光纤链路中的波长通道可以连接起来,形成一个跨越多个OXC和OADM的光通路,完成端到端的信息传送,并且这种光通路可以根据需要灵活、动态地建立和释放,这就是目前引人注目的、新一代的WDM全光网络。,2.WDM系统的基本形式 光波分复用器和解复用器是WDM技术中的关键部件,将不同波长的信号结合在一起经一根光纤输出的器件称为复用器(也叫合波器)。反之,经同一传输光纤送来的多波长信号分解为各个波长分别输出的器件称为解复用器(也叫分波器)。从原理上讲,这种器件是互易的(双向可逆),即只要将解复用器的输出端和输入端反过来使用,就是复用器。因此复用器和解复用器是相同的(除非
8、有特殊的要求)。,WDM系统的基本构成主要有以下两种形式:双纤单向传输和单纤双向传输。(1)双纤单向传输。单向WDM传输是指所有光通路同时在一根光纤上沿同一方向传送。如下图所示,在发送端将载有各种信息的、具有不同波长的已调光信号1,2,n通过光复用器组合在一起,并在一根光纤中单向传输。由于各信号是通过不同光波长携带的,因而彼此之间不会混淆。在接收端通过光解复用器将不同波长的信号分开,完成多路光信号传输的任务。反方向通过另一根光纤传输的原理与此相同。,图 双纤单向WDM传输,(2)单纤双向传输。双向WDM传输是指光通路在一根光纤上同时向两个不同的方向传输。如下图所示,所用波长相互分开,以实现双向
9、全双工的通信。,图 单纤双向WDM传输,双向WDM系统在设计和应用时必须要考虑几个关键的系统因素:如为了抑制多通道干扰(MPI),必须注意到光反射的影响、双向通路之间的隔离、串扰的类型和数值、两个方向传输的功率电平值和相互间的依赖性、光监控信道(OSC)传输和自动功率关断等问题,同时要使用双向光纤放大器。所以双向WDM系统的开发和应用相对说来要求较高,但与单向WDM系统相比,双向WDM系统可以减少使用光纤和线路放大器的数量。另外,通过在中间设置光分插复用器(OADM)或光交叉连接器(OXC),可使各波长光信号进行合流与分流,实现波长的上下路(Add/Drop)和路由分配,这样就可以根据光纤通信
10、线路和光网的业务量分布情况,合理地安排插入或分出信号。,插入损耗小 隔离度大 带内平坦,带外插入损耗变化陡峭 温度稳定性好 复用通路数多 尺寸小等,3.光波分复用器的性能参数 光波分复用器是波分复用系统的重要组成部分,为了确保波分复用系统的性能,对波分复用器的基本要求是:,(1)插入损耗 插入损耗是指由于增加光波分复用器/解复用器而产生的附加损耗,定义为该无源器件的输入和输出端口之间的光功率之比,即,其中Pi为发送进输入端口的光功率;Po为从输出端口接收到的光功率。,(dB),(2)串扰抑制度 串扰是指其他信道的信号耦合进某一信道,并使该信道传输质量下降的影响程度,有时也可用隔离度来表示这一程
11、度。对于解复用器,其中Pi是波长为i的光信号的输入光功率,Pij是波长为i的光信号串入到波长为j信道的光功率。,其中Pj为发送进输入端口的光功率,Pr为从同一个输入端口接收到的返回光功率。,(3)回波损耗 回波损耗是指从无源器件的输入端口返回的光功率与输入光功率的比,即,(4)反射系数 反射系数是指在WDM器件的给定端口的反射光功率Pr与入射光功率Pj之比,即,(5)工作波长范围 工作波长范围是指WDM器件能够按照规定的性能要求工作的波长范围(min到max)。(6)信道宽度 信道宽度是指各光源之间为避免串扰应具有的波长间隔。(7)偏振相关损耗 偏振相关损耗(PDL:Polarizationd
12、ependent Loss)是指由于偏振态的变化所造成的插入损耗的最大变化值。,7.2.2 WDM系统的基本结构 实际的WDM系统主要由五部分组成:光发射机、光中继放大、光接收机、光监控信道和网络管理系统,如下图所示。,光发射机位于WDM系统的发送端。在发送端首先将来自终端设备(如SDH端机)输出的光信号,利用光转发器(OTU)把符合ITU-T G.957建议的非特定波长的光信号转换成符合ITU-T G.692建议的具有稳定的特定波长的光信号。OTU对输入端的信号波长没有特殊要求,可以兼容任意厂家的SDH信号,其输出端满足G.692的光接口,即标准的光波长和满足长距离传输要求的光源;利用合波器
13、合成多路光信号;通过光功率放大器(BA:Booster Amplifier)放大输出多路光信号。,用掺铒光纤放大器(EDFA)对光信号进行中继放大。在应用时可根据具体情况,将EDFA用作“线放(LA:Line Amplifier)”,“功放(BA)”和“前放(PA:Preamplifier)”。在WDM系统中,对EDFA必须采用增益平坦技术,使得EDFA对不同波长的光信号具有接近相同的放大增益。与此同时,还要考虑到不同数量的光信道同时工作的各种情况,保证光信道的增益竞争不影响传输性能。在接收端,光前置放大器(PA)放大经传输而衰减的主信道光信号,分波器从主信道光信号中分出特定波长的光信号。接收
14、机不但要满足一般接收机对光信号灵敏度、过载功率等参数的要求,还要能承受有一定光噪声的信号,要有足够的电带宽。,光监控信道(OSC:Optical Supervisory Channel)的主要功能是:监控系统内各信道的传输情况,在发送端,插入本结点产生的波长为s(1510 nm)的光监控信号,与主信道的光信号合波输出;在接收端,将接收到的光信号分离,输出s(1510 nm)波长的光监控信号和业务信道光信号。帧同步字节、公务字节和网管所用的开销字节等都是通过光监控信道来传送的。网络管理系统通过光监控信道物理层传送开销字节到其他结点或接收来自其他结点的开销字节对WDM系统进行管理,实现配置管理、故
15、障管理、性能管理和安全管理等功能,并与上层管理系统(如TMN)相连。,目前国际上已商用的系统有:42.5 Gb/s(10 Gb/s),82.5 Gb/s(20 Gb/s),162.5 Gb/s(40 Gb/s),402.5 Gb/s(100 Gb/s),3210 Gb/s(320 Gb/s),4010 Gb/s(400 Gb/s)。实验室已实现了8240 Gb/s(3.28 Tb/s)的速率,传输距离达3100 km=300 km。OFC2000(Optical Fiber Communication Conference)提供的情况有:Bell Labs:82路40 Gb/s=3.28 Tb
16、/s在3100 km=300 km的True Wave(商标)光纤(即G.655光纤)上,利用C和L两个波带联合传输;日本NEC:16020 Gb/s=3.2 Tb/s,利用归零信号沿色散平坦光纤,经过增益宽度为64 nm的光纤放大器,传输距离达1500 km;日本富士通(Fujitsu):128路10.66 Gb/s,经过C和L波带(注:C波带为15251565 nm,L波带为15701620 nm),用分布喇曼放大(DRA:Distributed Raman Amplification),传输距离达6140 km=840 km;,日本NTT:30路42.7 Gb/s,利用归零信号,经过增益
17、宽度为50 nm的光纤放大器,传输距离达3125 km;美国Lucent Tech:100路10 Gb/s=1 Tb/s,各路波长的间隔缩小到25 GHz,利用L波带,沿NZDF光纤(G.655光纤)传输400 km;美国Mciworldcom和加拿大Nortel:100路10 Gb/s=1 Tb/s,沿NZDF光纤在C和L波带传输4段,约200 km;美国Qtera 和Qwest:两个波带4路10 Gb/s和2路10 Gb/s沿NZDF光纤传输23105 km=2415 km,这个试验虽然WDM路数不多,但在陆地光缆中却是最长距离。武汉邮科院:12160公里的单根光纤(G.652)上每秒传输
18、数据达到了1.031T,采用密集波分复用(DWDM)技术,武汉邮科院于2005年在上海到杭州开通了80 40Gbit/s系统(国家“863”项目),该系统容量相当于四千万对人同时通话。近两年,国际上也有公司开通或测试通过了单通道速率为100Gbit/s的系统。但是当单通道速率达到400Gbit/s或1-Tbit/s后,由于受光信噪比、非线性和色散等因素制约,需要采用新的技术。无线移动通信与光通信技术的发展也不断出现交叉和融合,原来在宽带无线移动通信系统中广泛使用的OFDM(正交频分复用)和LDPC(低密度校验码)等编码技术,已成为超高速、超大容量、超长距离(3U)光通信基础研究的热点。武汉邮科
19、院:12160公里的单根光纤(G.652)上每秒传输数据达到了1.031T,以现在铺设的40Gb/s网络为例,家庭用户所使用的信号流量一般在Mb/s级左右。以1Mb/s流量为例,则一根光纤所能支持的最大用户数量为4万户。而对于1 Tb/s骨干传输网络,在不改变光纤链路的同时,则可支持最大用户100万户,是原有的25倍。为了实现这种超高速、超大容量、超长距离(3U)光传输,正交频分复用、编码、先进调制格式、数字信号处理、数模转换、色散补偿等技术的进一步研究就显得非常必要。,7.2.3 WDM技术的主要特点1.充分利用光纤的巨大带宽资源 光纤具有巨大的带宽资源(低损耗波段),WDM技术使一根光纤的
20、传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍甚至几百倍,从而增加光纤的传输容量,降低成本,具有很大的应用价值和经济价值。2.同时传输多种不同类型的信号 由于WDM技术使用的各波长的信道相互独立,因而可以传输特性和速率完全不同的信号,完成各种电信业务信号的综合传输,如PDH信号和SDH信号,数字信号和模拟信号,多种业务(音频、视频、数据等)的混合传输等。3.节省线路投资 采用WDM技术可使N个波长复用起来在单根光纤中传输,也可实现单根光纤双向传输,在长途大容量传输时可以节约大量光纤。另外,对已建成的光纤通信系统扩容方便,只要原系统的功率余量较大,就可进一步增容而不必对原系统作大的改动。,7.2.3 WD
21、M技术的主要特点4.降低器件的超高速要求 随着传输速率的不断提高,许多光电器件的响应速度已明显不足,使用WDM技术可降低对一些器件在性能上的极高要求,同时又可实现大容量传输。5.高度的组网灵活性、经济性和可靠性 WDM技术有很多应用形式,如长途干线网、广播分配网、多路多址局域网。可以利用WDM技术选择路由,实现网络交换和故障恢复,从而实现未来的透明、灵活、经济且具有高度生存性的光网络。,7.2.4 光滤波器与光波分复用器 在前面介绍耦合器时,已经简单地介绍了波分复用器(WDM)。在这一部分我们将介绍各种各样的波长选择技术,即光滤波技术。光滤波器在WDM系统中是一种重要元器件,与波分复用有着密切
22、关系,常常用来构成各种各样的波分复用器和解复用器。,波分复用器和解复用器主要用在:WDM终端 波长路由器 波长分插复用器(Wavelength Add/Drop Multiplexer,WADM),光滤波器的三种应用:单纯的滤波应用 波分复用/解复用器中应用 波长路由器中应用,光滤波器,波分复用器,波长路由器是波长选路网络(Wavelength Routing Network)中的关键部件,其功能可由下图的例子说明,它有两个输入端口和两个输出端口,每路输入都载有一组1,2,3和4 WDM信号。,如果一个波长路由器的路由方式不随时间变化,就称为静态路由器;路由方式随时间变化,则称之为动态路由器。
23、静态路由器可以用波分复用器来构成,如下图所示。,波长分插复用器可以看成是波长路由器的简化形式,它只有一个输入端口和一个输出端口,再加上一个用于分插波长的本地端口。对光滤波器的主要要求有:(1)一个好的光滤波器应有较低的插入损耗,并且损耗应该与输入光的偏振态无关。在大多数系统中,光的偏振态随机变化,如果滤波器的插入损耗与光的偏振有关(PDL:Polarization dependent Loss),则输出光功率将极其不稳定。,(2)一个滤波器的通带应该对温度的变化不敏感。温度系数是指温度每变化1的波长漂移。一个WDM系统要求在整个工作温度范围(大约100)内,波长漂移应该远小于相邻信道的波长间隔
24、。(3)在一个WDM系统中,随着级联的滤波器越来越多,系统的通带就变得越来越窄。为了确保在级联的末端还有一个相当宽的通带,单个滤波器的通带传输特性应该是平直的,以便能够容纳激光器波长的微小变化。单个滤波器的通带的平直程度常用1dB带宽来衡量,如下图所示。,图 光滤波器的1 dB带宽,下面将介绍一些波长选择技术及其在WDM系统中的应用。1.光栅 光栅(Grating)广泛地用来将光分离为不同波长的单色光。在WDM系统中,光栅主要用在解复用器中,以分离出各个波长。,图 基于光纤光栅结构的光分插复用器,图 基于光纤光栅结构的光分插复用器光分插,7.3 OTDM技术,1、概述OTDM是在光域上进行时间
25、分割复用,一般有两种复用方式:比特间插(Bit interleaved)信元间插(Cell interleaved)2、OTDM的原理和系统基本结构,图 OTDM技术原理示意图,锁模激光器,分路器,调制器,合束器,支路i,延时,图 光时分复用光路示意图,图 光时分复用系统框图,Mod 1,Mod 2,Mod,n,合,路,器,光,分,路,器,T,(,n,1),T,超短脉冲,发生器,帧同步时钟,E/O,MUX,接收机,误码检测,光带通滤波器,全光开关,DEMUX,光波时钟,产生,时钟提取,电路,EDFA,延时线阵列,待传数据输入,图 光时分解复用示意光路图,OTDM的关键技术,(1)超短光脉冲光源
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