当前位置:首页 > 通信技术 > 光通信
[导读]   随着互联网骨干带宽以每年约50%的速度增长,以及宽带用户(IPTV、视频点播及3G业务等)和带宽饥渴型应用的增加,为业务汇聚与核心网络应用提供100GE已成为网络运营商、大型互连网业务提供商

  随着互联网骨干带宽以每年约50%的速度增长,以及宽带用户(IPTV、视频点播及3G业务等)和带宽饥渴型应用的增加,为业务汇聚与核心网络应用提供100GE已成为网络运营商、大型互连网业务提供商的迫切需要。40G传输系统已不能满足当前几何式增长的带宽需求,目前部分数据流量繁忙的骨干网上业已呈现出传送带宽紧缺的趋势。100G传输技术成为众望所归的解决方案 ,正逐步规模商用。

  波分系统从2.5G到10G,从10G到40G,一直面临着一系列的物理限制。线路速率再次提升到100G,这些物理限制因素仍然存在,产生的传输损伤也更为严重。而100G技术的发展,主要是不断地克服这些因素的影响。

  一、100G传输系统面临的挑战

  按照传统波分系统的发展模式, 100G传输系统将面临更高的系统OSNR、更高的色散容限和更强的非线性效应影响等诸多挑战。

  1、要求更高的系统OSNR

  波分传输系统采用光放大器来克服光纤损耗,延长无电中继传输距离,光放大器在对光信号进行功率放大的同时也引入了噪声信号,另一方面,在波特率提升时,光接收机的带宽也需要随之而线性增加,而更宽的接收机带宽将使得更高功率的噪声进入接收机的判决电路,从而会造成误码率的增加,这样就必须要求OSNR容限提升。

  2、要求更高的色散容限

  光信号在光纤中的色散效应来自调制光信号的光谱中的不同频率成分在光纤中的传输速度不同,从而导致承载业务信号的一串光脉冲发生畸变,导致相邻光脉冲之间的码间干扰,从而产生误码。传输光信号的色散容限与光信号的光谱宽度成反比,同时和光信号的时域宽度(脉冲周期)成正比。对于100G信号,由于其光信号的波特率提升,其光谱宽度会相应提升,其时域波形周期也会随之降低,如果100G同样采用传统的OOK/ASK调制方法(二进制振幅键控),则其色散容限将非常小,现有的DCM补偿方式已经完全不能满足要求。对于100G传输,色散容限问题已经成为严重的问题,而传统的光学色散补偿的方法已经不能克服色散容限降低带来的危害,必须采用更新的补偿措施,才能使100G传输成为可能。

  同色度色散(CD)一样,偏振模色散(PMD)也同样限制着高速波分系统的传输能力。偏振模色散(PMD)是指对相同频率的光,只要其偏振模式不同,光纤也会导致其传播速度不同,偏振模色散会导致光纤传输系统的码间干扰(ISI),进而引起误码和系统代价。

  如果100G同样采用传统的OOK/ASK调制方法(二进制振幅键控),其PMD容限不足1ps,无法达到工程预算要求。在100G传输系统中,PMD容限也被认为是一个非常严重的问题,常规的强度调制-直接检测(IM-DD)码型调制及接收方式无法满足系统设计要求,在技术上必须寻找新的解决方案。

  3、光纤非线性效应增强

  光纤非线性效应的强弱与入纤光功率、光信号的光谱宽度、调制码型特性、光纤色散系数以及跨段数目均有关系,光信号的调制速率越高,对光纤非线性效应的忍耐程度越低。而一些特殊的码型调制技术技术,如相位调制、RZ码型调制等,有利于增强传输码型对光纤非线性效应的抵抗能力。100G传输系统,如果要克服由于调制速率提升而带来的更差的非线性忍耐度,就必须从调制技术上寻找新突破。

本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

5月5日消息,据龙芯中科官方最新透露,2024第一季度龙芯3A5000和3A6000两款芯片总出货量已经达到了2023年全年水平。

关键字: 龙芯中科 X86

5月6日消息,苹果公司CEO库克在近日举办的苹果公司第二季度财报电话会议上,表达了强烈的信心,他预测苹果在AI领域将超越竞争对手,并有望引领行业标准。

关键字: 人工智能 数字技术 先进设备

5月4日消息,据wccftech最新消息,首款骁龙8 Gen4旗舰将于10月发布。而按照以往惯例,小米15有望首发。

关键字: 骁龙8 Gen4 小米

4月30日消息,西安紫光国芯UniIC宣布正式推出全新SSD产品,共有四大系列,包括面向行业应用的高端产品“CTD700”、

关键字: 紫光展锐 芯片

4月29日消息,美国对中国的封锁进一步加剧,甚至不想让ASML为已经卖给中国的光刻机提供售后维护服务,不过在ASML看来,这么做影响并不大,至少基本不会影响其收入。

关键字: ASML 7nm IMEC 光刻机

4月29日消息,老早就有说法称,AMD RDNA4架构显卡家族原本规划了一个庞然大物作为旗舰,编号Navi 4X或者Navi 4C,但最终取消,现在关于它的更多曝料来了。

关键字: AMD 光电模块 赛灵思

4月29日消息,在近日的2024中关村论坛年会上,由北京通用人工智能研究院研发的全球首个通用智能人“通通”正式亮相。

关键字: 通用智能

4月29日消息,据国外媒体报道,特斯拉日前在德国展示了其全自动驾驶FSD技术,这也是FSD在欧洲的首次正式亮相。

关键字: 特斯拉

4月26日消息,日前,2024中关村论坛年会正式开幕,公布出了10项重大科技成果发布,其中之一就是“转角氮化硼光学晶体原创理论与材料”。

关键字: 光学晶体

4月26日消息,如今电子产品发展非常迅速,但经常有人会回忆起当年红极一时的设备,比如MP3、DVD、随身听等等。

关键字: MP3
关闭
关闭