超长距离波分传输系统的发展

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1、华为光网络维护宝典——超长距离波分传输系统的发展目录第1章超长距离波分传输系统的发展11.1概述11.2ULH传输的性能优势31.3华为OptiXBWS1600G骨干DWDM光传输系统41.3.1引言41.3.2系统类型61.3.3性能91.3.4业务特点101.3.5技术特点111.3.6智能调节特点131.3.7自动监控特点131.3.8可靠性特点14华为公司,2005版权所有i图目录图1-1OptiXBWS1600G系统在全网解决方案中的地位6表目录表1-1六种类型系统的特点及应用8华为公司,2005版权所有i第1章超长距离波分传输

2、系统的发展关键字:波分EFEC技术分布式喇曼放大技术RZ码调制技术内容摘要:长途波分传输是最近数年来得以迅速发展的骨干网传输技术,用于连接陆地上主要城市和相邻城域网,实现电信业务的大容量长距离传送。长途波分传输采用了一系列先进的关键技术,如EDFA、喇曼光放大、前向纠错(FEC)和增强型前向纠错(EFEC)、色散补偿,归零(RZ)码型调制等,使无电中继传输范围达到数千公里,提供点对点、链状、环状等组网模式,结合光分插复用技术(OADM)可实现网络内任意两点的端到端业务传送,具有很高的业务传送效率和经济效益。1.1概述目前,国内外的长途骨干

3、网大多由多个相连的区域网组成,网络设备在形态、容量、接入性能上的差异为网络的运营、管理和维护带来困难,跨网业务调度传送也存在一定的复杂度。骨干网络的业务量发展迅速,一些业务量大的干线WDM波长已经基本接近满配置。随着新的骨干网建设需求的逐渐增强,下一代波分骨干网的兴建已经纳入电信运营商的考虑范畴。根据长途波分市场的发展趋势,下一代骨干网在增加带宽和网络覆盖范围的同时,将采用低成本技术来提高网络容量和带宽利用率,减少REG、OTM站点数量,提供更多的点到点直通光传输通道的数量。下一代骨干网络的另一个特点是,在大城市或大节点有较大的业务量上下

4、,而中间站点的业务量上下很小甚至没有。利用超长距离传输技术可实现原有OTM站外移,用OADM站承载大节点上的业务上下,尽量减少中间OTM站点,代之以光放站实现长距离的业务穿通,为这种建网思路提供了较好的可行性方案。华为公司,2005版权所有13在超长距离波分传输向着更高的容量和更远的延伸距离演进的过程中,主要的物理限制在于OSNR受限、光纤的色散效应和非线性效应。其中,OSNR受限和光纤非线性效应最为严重,为此诞生了一系列新技术,使高容量超长距离传输成为可能,包括EFEC、分布式喇曼放大和RZ码调制等技术。EFEC能提供更大的编码增益(大

5、约8dB),可有效地克服OSNR受限问题,但它不能解决光纤非线性效应的危害;分布式喇曼放大技术在改善光信号OSNR劣化和抑制非线性效应方面均有优势,但在可维护性方面有较大不足;RZ码型技术则在实现低OSNR接收、抵抗非线性效应、延伸传输距离等方面均有卓越表现,被认为是实现xLH传输的关键。SuperCRZ码型是华为公司独立推出的RZ码型技术,应用于大容量长途波分传输产品OptiXBWS1600G中。SuperCRZ采用频率调制技术,可有效抵抗各种光纤非线性效应造成的信号失真,与NRZ码相比,可提供大约6dB的OSNR增益。SuperCRZ

6、还具有优良的抵抗偏振相关损耗(PDL)和偏振模色散(PMD)能力,具有更高的传输稳定性。据光纤环路测试,采用该种码型,10GbpsDWDM系统的传输距离可达7600公里。在实际的网络应用中,SuperCRZ技术还具有突出的工程优势。SuperCRZ只须在发射设备上以很小的额外成本进行简单的修改,采用NRZ接收机即可顺利接收,而不需要复杂的色散补偿措施,共用设备与标准DWDM设备相同,良好的向下兼容性实现了由LH到ULH传输的平滑过渡。在G.652、G.655、G.653等光纤上均可获得优良的传输性能,具有很好的经济型、适用性和适应性。目前

7、,SuperCRZ已经应用于华为的LH、ELH、ULH和LHP传输设备,满足高容量长距离传输细分市场的需求。■ELH传输组网SuperCRZ码型可提供大约6dB的OSNR增益,采用常规EDFA技术即可实现2000公里的传输,而无须引入分布式喇曼放大技术。由于减少了有源器件,降低了系统硬件的复杂度,有利于降低系统功耗和空间占用,提高了运行稳定性,降低了系统投资和运维成本。■LH传输组网华为公司,2005版权所有13在LH系统中若存在一个或多个光纤损耗较大传输跨段,或存在较多的上下波业务需求时,常规的NRZ传输系统往往需要频繁使用OEO再生设

8、备,无电再生传输距离较短。SuperCRZ系统具有更好的OSNR接收性能,可为大跨段和OADM设备提供足够的OSNR预算,减少再生设备,组网更加灵活。■LHP传输组网SuperCRZ系统具有更

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