通信运行部培训章节件DWDM原理0915.ppt
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1、DWDM原理,通信运行部培训课件V1.0,课程内容,一、概述:DWDM技术背景二、课程:DWDM原理 1、什么是DWDM?2、DWDM的关键技术 3、一些重要概念 4、DWDM相关标准 5、参考资料与思考题,课程内容,课程内容,学完本课程你能够:1、了解并掌握WDM的一些基本概念及WDM的传输原理、方式及组成 2、了解WDM传输媒质 3、掌握WDM技术原理和关键技术实现方法 4、了解WDM光传输系统的技术规范,课程目标,一、概述:DWDM技术背景,怎样提高传输系统容量?,SDM,TDM,WDM,WDM与TDM结合,课程内容,光通信是目前发展最快的领域。商用DWDM系统最大容量为320 Gb/s
2、、1.6Tb/s。实验室进行了大容量DWDM的试验。,光交叉连接与波长路由器已经问世;数据与光的结合,未来的网络可能将是把IP/ATM交换机直接接至光传送网上;向光组网的转变是宽带革命的核心。,城域DWDM已经开始应用;DWDM系统已从42.5Gb/s 向3210Gb/s、1.6Tb/s系统过渡。运营商:中国电信、中国移动、联通、网通、铁通等。,一、概述:DWDM技术背景,DWDM发展,课程内容,一、概述:DWDM技术背景,DWDM发展,课程内容,小盒子波分城域波分的细分,用于边缘接入层主要为点对点组网和环形网,环形组网也解决光层保护问题。容量一般在8波以下,可能采用CWDM技术。单波速率一般
3、不大于2.5G。,一、概述:DWDM技术背景,DWDM发展,二、DWDM原理,1、什么是DWDM?1.1、DWDM原理 1.2、传输网络分层/SDH与DWDM的关系 1.3、DWDM与SDH比较,课程内容,1、什么是DWDM?,把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送(如每个波承载一种TDM 电信号)的方式统称为波分复用。,WDM:波长间隔比较大,在不同传输窗口(比如:1310nm、1550nm)DWDM:波长密集,同一传输窗口(比如1550nm)CWDM:粗波分复用,同一传输窗口内波长间隔大(比如1550nm)双纤双向:一根光纤传送一个方向的信号,系统使用两根光纤单纤双向:一根光纤传送两个
4、方向的信号,系统使用一根光纤,1.1、DWDM原理,课程内容,1、什么是DWDM?,1.1、DWDM原理,课程内容,1.2、传输网络分层/SDH与DWDM的关系,可见:SDH是DWDM所承载的业务种类之一,在网络层次中,DWDM处于更低层,更靠近物理层。在同时使用DWDM和SDH的网络,对业务的保护,我们提倡在SDH层的自愈保护。,应用层(SDH/ATM/IP),光通道层,光段层,光放大层,物理层,再生段,复用段,通道层,应用层,光层,电层(SDH),1、什么是DWDM?,课程内容,1.SDH本质上是数字系统;DWDM本质上更象模拟系统2.SDH是电域的同步复用;DWDM是光域上的复用3.SD
5、H的核心是交叉连接;DWDM的核心是光功率和信噪比4.SDH更倾向于“软件”;DWDM更倾向于“硬件”,1、什么是DWDM?,1.3、DWDM与SDH比较,二、DWDM原理,2、DWDM关键技术?2.1、DWDM功能模块 2.2、DWDM应用形式 2.3、光源技术 2.4、光源种类 2.5、光检测器件 2.6、光放大器 2.7、光无源器件 2.8、光纤非线性问题 2.9、光监控技术,课程内容,OTU,OUT,WPA,1,n,合波器,OTU,OTU,1,n,OTM,OLA,OTM,WBA,波长转换,合波器,光放大,分波器,分波器,OSC,OSC,OSC,波长转换器(O T U)的功能是完成G.9
6、57光信号到G.692固定波长光的转换。,合波器和分波器完成G.692固定波长光信号的合波和分波。,光放大器包括BA、PA、LA。BA是功放,通过提升合波后的光信号功率,从而提升各 波长的输出光功率;PA是预放,通过提升输入合波信号的光功率,从而提升 各波长的接收灵敏度;LA是线放,完成对合波信号的纯光中继放大处理。,OSC(光监控信道)通常采用1625nm和1510nm,负责整个网络的监控数据传送。,2、DWDM关键技术?,2.1、DWDM功能模块,课程内容,1、开放式应用收端、发端都使用OTU。在发端将非G.692转换为G.692信号。收端OTU主要起再生作用,要弱化波长转换作用。2、集成
7、式应用业务信号(比如SDH)本身已经满足G.692信号,收端发端都不需要OTU.3、半开放式应用如前所述,收端OTU的作用是再生,而不是波长转换,故在收端信号质量较好,或者收端业务接收单元对噪声容忍程度高式,可以在开放式系统的收端不用OTU.,2、DWDM关键技术?,2.2、DWDM应用形式,课程内容,1、标准稳定的波长,满足ITU-T建议,符合G.692规范。标准:对16/32波系统,为192.1193.6/195.2THz,间隔100GHz。对80波系统,为192.1196.1THZ,间隔50GHZ。稳定:工作时,不允许有大的波长漂移(ITU-T规定:中心波长偏差不大于中通道间隔的五分之一
8、,在通常系统应用中中心波长偏差控制在0.2nm以内)2、具有良好的光谱性能(谱线宽度较窄),高色散容限,满足远距离传输 在使用光放大技术后,DWDM系统再生段主要受色散和光信噪比的 限制。,2、DWDM关键技术?,2.3、光源技术,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.3、光源技术(续),THZ,理想情况下载波脉冲为一条直线,调制2.5G信号以后脉冲将展宽,调制10G信号以后脉冲将展宽为2.5G信号的4倍,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.3、光源技术(续),THZ,综上所述:所以对于10G信号其对于色散的要求更加严格。为了克服色散,我们不仅可以从1、减小光纤的色散来实现;2、也可以从光源
9、技术上实现,从源头上控制色散。即通过选择性能优异的激光器,得到谱线较窄光谱;3、另外,也可以通过压缩调制信号的方式来减小因调制信号引起的谱线展宽现象;4、改进调制方式,来控制频率啁啾引起的色散。,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.3、光源技术(续),课程内容,3、马赫-策恩德尔调制光源(M-Z),1、直接调制光源,2、电吸收调制光源(EA),直接调制,外调制,光源,2、DWDM关键技术?,2.4、光源种类(按调制方式分),课程内容,优点:输出功率正比于调制电流、技术简单、成本较低缺点:调制电流的变化引起激光器发光谐振腔的长度发生变化,引起发射激光的波长随着调制电流线性变化,这种变化就是频率
10、啁啾,这是直接调制光源无法克服的波长(频率)抖动。啁啾的存在展宽了激光器发射光谱的谱宽,使光源谱线特性变差,限制了传输距离;适用于短距离传输,用在2.5G及以下速率的非DWDM系统中,2、DWDM关键技术?,2.4、光源种类(按调制方式分)直接调制光源,调制电流,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.4、光源种类(按调制方式分)外调制光源(EA),电调制信号,不直接调制光源,而是在光源的输出通路上外加调制器对光波进行调制,此调制器实际上起到一个开关的作用;恒定光源是一个连续发送固定波长和功率高稳定的光源,在发光过程中不受电调制信号的影响,因此不产生频率啁啾,光线谱宽维持在最小。光调制对恒定光源
11、发出的高稳定激光,根据电调制信号以“允许”或“禁止”通过的方式进行处理,在调制过程中,对光波的光谱特性不会产生任何影响,保证了光谱质量。技术复杂、损耗大、成本高。,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.4、光源种类(外调制光源)电吸收调制(EML),课程内容,2、DWDM关键技术?,2.4、光源种类(外调制方式)马赫.策恩德尔调制光源(M-Z),课程内容,2、DWDM关键技术?,2.4、光源种类(按调制方式分)三种光源比较,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.4、光电检测器件,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.4、光电检测器件PIN光电二极管,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.4、光
12、电检测器件APD雪崩二极管,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.5、光放大器(OA),课程内容,2、DWDM关键技术?,2.5、光放大器(OA)半导体放大器(SOA),SOA采用应变量子阱结构的PN结器件,随着其输出功率、小信号增益、增益偏振灵敏度、噪声系数性能的大幅度提高,具有处理高速信号(10Gb/s)的能力,带宽宽、功耗低、增益高、结构紧凑、易于与其它半导体光电器件集成,工作波长可覆盖光纤的整个低损耗窗口,必将在未来的全光通信网络中得到广泛应用。,课程内容,2、DWDM关键技术?,2.5、光放大器(OA)掺饵光纤放大器EDFA,课程内容,1.非线性:提高了光功率,但达到一定程度会产生非
13、线性效应(限制了EDFA的放大性能和长距离无中继传输)。2.光浪涌 3.解决了衰减问题,但色散受限。,2、DWDM关键技术?,2.5、光放大器(OA)EDFA应用中问题,课程内容,Raman,分子震动,造成能量的转移。分离式和分布式两种。特点:后向放大,增益不高,噪声小,前端需要一定长度的尾纤,放大区域,2、DWDM关键技术?,2.5、光放大器(OA)光纤拉曼放大器(FRA),课程内容,2、DWDM关键技术?,2.5、光放大器(OA)三种放大器比较,课程内容,放大器增益不平坦的级联放大,放大器增益平坦的级联放大,2、DWDM关键技术?,2.5、光放大器(OA)增益平坦,课程内容,2、DWDM关
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