光纤传输下13.ppt
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1、DWDM系统SDH系统光传送网技术光缆线路工程系统指标与测试,第二部分 光纤通信系统,提 纲,Tbit技术到干线网,21世纪的传输,Gbit技术到办公室/家庭,Mbit技术到个人,目 录,(一)波分复用原理,(二)关键技术,(四)DWDM发展,数据业务爆炸增长,对带宽需求增长,DWDM技术应运而生。,全光网络、网络融合、MSTP、光交叉连接与波长路由器已经问世。未来网络中数据与光将结合,向光组网的转变是宽带革命的核心。,DWDM为运营商经济的组网方式;容量已经达到1600Gbit/s。更大容量实验。,DWDM技术发展背景,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,使用更高比特率TDM:STM-1S
2、TM-64,采用SDM,铺设多芯新光缆(需考虑时间与成本),波分复用(WDM)技术已经成熟,成为很好的扩容方式,怎样增加传输容量?,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,升级扩容方便,32*2.5G,16*2.5G,32*10G,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,大容量,长距离,高速率对数据的“透明”传输系统升级时,保护已有的投资组网灵活、经济,可靠可兼容全光网交换,WDM的优势,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,目前使用:C波段:15251565nmL波段:15701620nm正在开发:S波段:1400nm波段,(一)波分复用原理,六、DWDM系
3、统,把不同波长的光信号复用到一根光纤中进行传送的方式统称为波分复用。,WDM概念,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,高速路,加油站,巡逻车,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM概念,发射端,接收端,电再生,lN,l2,l1,lN,l2,l1,lN,l2,l1,光复用器,光解复用器,光纤放大器,TDM:单纤单波长电再生,DWDM:单纤多波长 全光放大,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM概念,CWDM:通道间隔100nm WDM:通道间隔10100nm DWDM:通道间隔110nm OFDM:通道间隔0.11nm,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM分类,以信道速率分
4、类:2.5Gbit/s、10Gbit/s及混合速率,以信道承载业务类型分类:PDH、SDH、ATM、IP或混合业务等,以信道数分类:4、8、16、32等,以系统接口分类:集成式或开放式系统,还可以总容量、地理域或网络功能等分类,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM分类,总体结构主要有:光波长转换单元(OTU);波分复用器:分波/合波器(ODU/OMU);光放大器(BA/LA/PA);光/电监控信道(OSC/ESC)。,WDM系统组成,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM系统组成,DWDM网络,包含光收发器、光耦合器、光复用/解复用器、光纤放
5、大器、光上/下分路器、光交叉波分复用器、光色散补偿装置、光偏振控制装置、光开关、光波长转换器以及其他光通信器件、处理电路模块等,WDM系统组成,2、发射和接收有源部分 特定波长和波长稳定、色散容限大的激光器发射源 能容忍一定SNR信号的光接收机,1、光传输和光放大 小色度色散系数光纤 增益平坦和增益锁定的EDFA光放大器,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM系统组成,3、合波和分波无源部分 信道隔离度高的光解复用器,4、光监控信道 1510nm,5、DWDM系统网管 光传送网分层模型,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM系统组成,WDM应用形式,开放式WDM开放式DWDM系统的
6、特点是对复用终端光接口没有特别的要求,只要求这些接口符合ITU-T 建议的光接口标准。,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM应用形式,集成式WDM集成式DWDM系统没有采用波长转换技术,它要求复用终端的光信号的波长符合DWDM系统的规范,不同的复用终端设备发送不同的符合ITU-T建议的波长,这样他们在接入合波器时就能占据不同的通道,从而完成合波。,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,单向波分复用系统采用两根光纤,一根光纤只完成一个方向光信号的传输,反向光信号的传输由另一根光纤来完成。,单向WDM,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,双向波分复用系统则只用一根光纤,在一根光纤中实现两
7、个方向光信号的同时传输,两个方向光信号应安排在不同波长上。,光,波,长,复,分,光,波,长,复,分,用,光线路放大,用,器,器,功率,/,前置,放大,功率,/,前置,放大,东向,1,-,N,西向,1,-,N,1547.5,1560.5nm,1527.5,1542.5nm,WDM,耦合器,WDM,耦合器,OSC,1510,nm,OSC,1625nm,双向WDM,(一)波分复用原理,六、DWDM系统,WDM关键技术,光源技术,光放大器,无源光器件,监控技术,WDM系统的关键技术,(二)关键技术,六、DWDM系统,1)良好的光谱特性;(超低啁啾声、适宜的光谱宽度),2)输出具有较高的光信噪比。,光源
8、技术,(二)关键技术,六、DWDM系统,光源的波长稳定,指定波长符合ITU-T规定 波长漂移/5(ITU-T)光源的色散容限/10(国家),光源技术,(二)关键技术,六、DWDM系统,中心波长和中心频率,196.0,199.0,195.0,194.0,193.0,192.0,191.0,1505,1510,1530,1535,1540,1545,1550,1555,1560,1565,1570,OSC信道151010nm,C-Band,L-Band,(THz),(nm),中心频率(中心波长)偏差n/5,n为光信道间隔,标称中心频率或波长是以193.1THz(1552.52nm)为中心、间隔为1
9、00GHz的整数倍。,光源技术,(二)关键技术,六、DWDM系统,1、直接调制光源,2、间接调制光源,电吸收调制光源(EA),马赫-策恩德尔调制光源(M-Z),光源技术,(二)关键技术,六、DWDM系统,优点:技术简单、成本较低;缺点:激光器有较大的频率啁啾;适用于短距离传输。,调制电流,直接调制光源,(二)关键技术,六、DWDM系统,优点:频率啁啾较低,色散受限距离较长;缺点:技术较复杂。,调制电流,电吸收调制光源(EA),(二)关键技术,六、DWDM系统,优点:可忽略啁啾,色散受限距离很长;缺点:成本高,技术难度大,不便于集成。,调制电流,马赫-策恩德尔调制光源(M-Z),(二)关键技术,
10、六、DWDM系统,光源比较,(二)关键技术,六、DWDM系统,放大器,(二)关键技术,六、DWDM系统,三种放大器的特点比较,(二)关键技术,六、DWDM系统,合波器与分波器,(二)关键技术,六、DWDM系统,输入光,1,4,3,2,体光栅型,(二)关键技术,六、DWDM系统,设计上可以实现结构稳定的小型化器件,信号通带平坦,且与极化无关,插入损耗小,通路间隔度好;通路数不会很多。,介质薄膜型复用器,(二)关键技术,六、DWDM系统,干涉滤光膜型,输入光纤,1,4,3,2,0(监管信道),干涉滤光膜,(二)关键技术,六、DWDM系统,设计上可以实现结构稳定的小型化器件,信号通带平坦,且与极化无
11、关,插入损耗小,通路间隔度好;通路数不会很多。,阵列波导光栅型波分复用器(AWG),阵列波导光栅型,34,3,4,(二)关键技术,六、DWDM系统,布拉格光栅,116,115,16,(二)关键技术,六、DWDM系统,16,16,115、16,115、16,FBG,环形器,光纤光栅的应用,(二)关键技术,六、DWDM系统,工作原理:Interleaver可以把输入间隔为50GHz的光分成奇偶两组,每组的间隔为100GHz。,Interleaver,梳状滤波器ITL,(二)关键技术,六、DWDM系统,TX,EDFA,EDFA,TX,TX,TX,TX,TX,TX,TX,40km,40km,40km,
12、40km,40km,40km,40km,40km,40km,TX,TX,TX,TX,TX,TX,TX,TX,MUX,120 km,120 km,120 km,DWDM+EDFA 革新了光纤传输,DEM,(三)DWDM的发展,六、DWDM系统,IP,ATM,SDH,DWDM光纤物理层,Open Optical Interface,SDH,ATM,IP,其它,DWDM技术发展趋势,六、DWDM系统,(三)DWDM的发展,DWDM技术发展趋势,六、DWDM系统,(三)DWDM的发展,六、SDH传输系统,(一)网元单元,(二)帧结构,(三)映射与复用,(四)组网方式,贝尔实验室提出,同步光网络(SON
13、ET)1988年,CCIT 提出,同步数字体系(SDH)。规定速率等级、信号格式、复用方式、网络接点接口参数等。规定了信号复用方式。用标准化的等级结构STM-N矩形帧结构来复用低速信号,然后在光纤上进行同步信息传输、复用和交叉连接。,SDH的产生,SDH在更大程度上是属于电路复用层上的操作,概述,七、SDH系统,接口方面 纵向兼容性:同步复用及映射方法,PDH业务能进入其帧结构,还可容纳各种新的数字业务信号。横向兼容性:有统一的网络节点接口,任何网络单元在光路上得以互通。复用方式 采用同步复用方式和灵活的映射结构,位置是可预见的。支持一次复用/解复用,节省了大量的复接/分接设备,减少了信号损伤
14、、设备成本等,业务的上、下更加简便。数字交叉连接(DXC)使网络具有了很强的自愈功能,便于用户按需动态组网,实时业务调配运行维护方面 安排了丰富的用于运行、管理和维护(OAM)功能的开销比特,使网络的监控功能大大加强,SDH的优点,概述,七、SDH系统,光,/,电,光信号,分接,分接,分接,140/34 Mb/s,34/8 Mb/s,8/2 Mb/s,复接,复接,复接,电,/,光,光信号,2/8 Mb/s,8/34 Mb/s,34/140 Mb/s,2 Mb/s,(电信号),SDH,ADM,155 Mb/s,光接口,2 Mb/s,(电信号),PDH,直接分出和插入2Mb/s支路信号,PDH和S
15、DH分插信号流程的比较,概述,七、SDH系统,SDH传输速率,概述,七、SDH系统,(一)网元,七、SDH系统,TM:终端复用器,主要用在点到点的网元设备上和链形网的两个端点。,(一)网元,七、SDH系统,终端复用器-主要功能:,将PDH各低速支路信号和SDH的155Mbit/s电信号纳入STM-1帧结构中并经电(光)转换为STM-1光线路信号,同时终端复用器也完成上述过程的逆过程。更高速率等级的终端复用器在原理上相同的,不同的是在支路信号的容量纳入上更大。,(一)网元,七、SDH系统,ADM:分插复用器,在链形网、环形网和枢纽形网中应用十分广泛,(一)网元,七、SDH系统,分插复用器-主要功
16、能:,ADM除了完成与TM一样的信号复用和解复用功能外,最主要是还能完成两侧线路信号间,以及线路信号与支路信号间的交叉连接。如接入的2M系列支路信号和1.5M系列支路信号可以分别复用并连接到东向和西向的STM-1信号中。另外,东向和西向的STM-1信号也可以互连。,(一)网元,七、SDH系统,REG:再生中继器,各种类型的网络中,主要用于长距离信号的 传输 完成信号的再生,放大与中继传输功能。与TM、ADM相比,它在站点上没有上下业务的功能。,(一)网元,七、SDH系统,数字交叉连接设备(DXC),DXC有多种配置形式。通常用DXC m/n表示一个DXC类型,其中mn,m表示接入速率最高等级,
17、n表示可交叉连接的最低速率等级。,是SDH网络的重要网络单元,兼有复用、配线、保护/恢复、监控和网管多项功能。DXC的核心是交叉连接。,(一)网元,七、SDH系统,SDH的基本传送模块为STM-1,由SOH、AU-PTR、payload组成。,更高等级的模块为STM-N,如 STM-4、STM-16和STM-64,SDH信号帧特点:以字节为单位(8bit)的矩形块状帧,传输方式从左到右、从上到下,帧频固定为8000帧/s,帧周期125us。,(一)网元,七、SDH系统,同步传输块STM-N,SDH信号,比特率(Mb/s),STM-1,155.520简称 155M,STM-4,622.080简称
18、 622M,STM-16,2488.320简称 2.5G,STM-64,9953.280简称 10G,(二)帧结构,七、SDH系统,标准的信息结构等级(速率等级),STM-1帧长度为2430(270列x9行)字节,相当于19440(2430字节x8比特)比特;帧频8000帧/s;信号比特速率为155.520Mbit/s。STM-N的帧长度为2430 xN字节,相当于19440 xNbit;帧频8000帧/s;信号比特速率为Nx155.520Mbit/s。,(二)帧结构,七、SDH系统,STM-1帧结构是由270列和9行8bit字节组成的矩形块状结构。,(二)帧结构,七、SDH系统,9270N字
19、节,1,3,4,5,9,RSOH,STM-N 净负荷(含POH),传输方向,9N,261N,270N列,MSOH,T=125s,AU PTR,段开销SOH:为保证信息、正常、灵活、有效地传送所必须附加的字节,可分为再生段开销(RSOH)和复用段开销(MSOH)两部部分,净负荷:可真正用于电信业务的比特,包括少量可用于通道维护管理的通道开销(POH)字节,管理单元指针(AU-PTR):用来指示净负荷区域内的信息首字节在STM-N帧内的准确位置,以便接收时能正确分离净负荷,七、SDH系统,(二)帧结构,(1)信息净负荷payload,STM-N帧中放置各种负荷的地方。各种有效信息,例如2M、34M
20、、140M打包成信息包后,放于其中。然后由STM-N信号承载,在SDH 网上传输。其中包含通道开销POH,(二)帧结构,七、SDH系统,(2)段开销SOH:,完成对SDH信号层层细化的监控管理功能再生段开销(RSOH):完成对STM-N整体信号流的监控。即对 STM-N“车厢”中所有“货物包”进行整体上的性能监控。复用段开销(MSOH):对STM-N中的某一个STM-1信号进行监控。,(二)帧结构,七、SDH系统,(3)管理单元指针AU-PTR:,定位低速信号在STM-N帧中(净负荷)的位置,使低速信号在高速信号中的位置可预知,方便低速信号的上下,(二)帧结构,七、SDH系统,若将STM-N信
21、号帧比做一辆货车,其净负荷区即为该货车的车厢。在将低速信号打包装箱时,在每一个信息包中加入POH,以完成对每一个“货物包”在“运输”中的监视。,(二)帧结构,七、SDH系统,(二)帧结构,七、SDH系统,复用结构是由一些复用单元组成的有若干中间复用步骤的复用结构。各种业务信号复用进STM-N帧的过程都要经历映射、定位和复用三个步骤。,映射和复用过程,采用同步复用方式,具有灵活的映射结构,(三)映射和复用过程,SDH的一般复用结构,七、SDH系统,G.709建议的SDH复用结构,映射和复用过程,(三)映射和复用过程,七、SDH系统,复用单元标准容器(C)、虚容器(VC)、支路单元(TU)、支路单
22、元组(TUG)、管理单元(AU)和管理单元组(AUG),映射和复用过程,(三)映射和复用过程,七、SDH系统,映射:是将各种速率的G.703支路信号先分别经过码速调整装入相应的标准容器,然后再装进虚容器的过程 如:将2.048Mbit/s信号装进VC-12、将4.368Mbit/s信号装进VC-3、将139.264Mbit/s信号装进VC-4等的过程,映射和复用过程,(三)映射和复用过程,七、SDH系统,定位:是一种以附加于VC上的支路单元指针指示和确定低阶VC帧的起点在TU净负荷中位置或管理单元指针指示和确定高阶 VC帧的起点在AU净负荷中的位置的过程。如:以附加于VC-12上的TU-12
23、PTR指示和确定VC-12的起点在TU-12净负荷中位置的过程、以附加于VC-4上的AU-4PTR指示和确定VC-4的起点在AU-4净负荷中的位置的过程等,映射和复用过程,(三)映射和复用过程,七、SDH系统,映射和复用过程,复用:是一种把TU组织进高阶VC或把AU组织进STM-N的过程。如:将TU-12经TUG-2再经TUG-3装进VC-4的过程、将TU-3经TUG-3装进VC-4的过程及将AU-4装进STM-N帧的过程,(三)映射和复用过程,七、SDH系统,信号的装载:发端在将信号包装入STM-N净负荷时,加入 AU-PTR,指示信息包在净负荷中的位置,即将装入“车厢”的“货物包”,赋予一
24、个位置坐标值。信号的卸载:收端根据AU指针值,从STM-N帧净负荷中直接拆分出所需的低速支路信号;即依据“货物包”位置坐标,从“车厢”中直接提取所需要的那一个“货包”信号的定位:SDH信号里有很多信息(开销字节)用来监控所运输的箱子的情况(有无损坏或丢失),由于“车厢”中的“货物包”是以一定的规律摆放的,对“货物包”的定位仅需定位“车厢”中第一个“货物包”即可。,(三)映射和复用过程,七、SDH系统,字节间插复用方式,如:4 STM-1STM-4,(三)映射和复用过程,七、SDH系统,网络的拓扑结构,即网络节点和传输线路的几何排列,反映了网络的物理连接。,七、SDH系统,(四)组网,链形网,七
25、、SDH系统,(四)组网,星形网,当涉及通信的所有点中有一个特殊的点与其它所有点相连,而其余点之间互相不能直接相连时,就形成了所谓星形拓扑,又称枢纽形拓扑,七、SDH系统,(四)组网,星形网,七、SDH系统,(四)组网,将点到点拓扑单元的末端点连接到几个特殊点时就形成了树形拓扑。树形拓扑可以看成是线形拓扑和星形拓扑的结合,树形网,七、SDH系统,(四)组网,树形网,七、SDH系统,(四)组网,当涉及通信的所有点串接起来,而且首尾相连,没有任何点开放时,就形成了环形网。在环形网中,为了完成两个非相邻点之间的连接,这两点之间的所有点都应完成连接功能。,环形网,七、SDH系统,(四)组网,环形网,七
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