WDM与超常距离传输
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WDM 与超常距离传输
郭惠玲,苏晨
(中国矿业大学北京校区机电学院,北京 100083)
摘要:本文对几种复用技术做了简要介绍,并主要介绍了复用技
术及其特点,波分复用与光线超常距离传输的关系。
关键词:复用技术;波分复用技术;超常距离传输
Abstract:In this article some kinds of multiplexing
technology are introduced briefly,major wavelength division
multiplexing(WDM)technology and its character,relationship
between wavelength division multiplexing(WDM) and super
diatance transmission.
Key words: multiplexing technology; wavelength division
multiplexing(WDM); super diatance transmission
1概述
光传输技术发展非常迅速,特别是线路系统,其传输速率的
提升是所有技术中最快的,这主要归功于WDM 系统的快速发展。
目前超长距离WDM 系统传输更是受到制造商、运营商的充分关注。
所谓超长距离传输是不采用电再生中继的全光传输,从而大大减
少了光/电转换次数,降低传输成本,提高了系统的传输质量和可
靠性。
实际应用中,无电中继传输距离达到3000km,在实验室已
经达到10000km。
这也是向全光传输迈出的重要一步。
2多路复用技术
多路复用技术包括:频分复用技术(FDM)、时分复用技术
(TDM)、波分复用技术(WDM)、码分复用技术(CDMA)。
时分复用技术(TDM):当信道达到的数据传输率大于各路信
号的数据传输率总和时,可以将使用信道的时间分成一个个的时
间片(时隙),按一定规则将这些时间片分配给各路信号,每一路
信号只能在自己的时间片内独占信道进行传输,所以信号之间不
会互相干扰。
频分复用技术(FDM):当信道带宽大于各路信号的总带宽时,
可以将信道分割成若干个子信道,每个子信道用来传输一路信号。
或者说是将频率划分成不同的频率段,不同路的信号在不同的频
段内传送,各个频段之间不会相互影响,所以不同路的信号可以
同时传送。
这就是频分复用技术。
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波分复用技术(WDM):是FDM应用于光纤信道的一个变例。
码分复用技术(CDMA):这种技术多用于移动通信,不同的移动台(或手机)可以使用同一个频率,但是每个移动台(或手机)都被分配带有一个独特的“码序列”,该序列码与所有别的“码序列”都不相同,所以各个用户相互之间也没有干扰。
因为是靠不同的“码序列”来区分不同的移动台(或手机),所以又叫做“码分多址”技术。
3光纤与WDM技术
WDM波分复用并不是一个新概念,在光纤通信出现伊始,人们就意识到可以利用光纤的巨大带宽进行波长复用传输,但是在20世纪90年代之前,该技术却一直没有重大突破,其主要原因在于TDM的迅速发展,从155Mbit/s到622Mbit/s,再到2.5Gbit/s系统,TDM速率一直以过几年就翻4倍的速度提高。
人们在一种技术进行迅速的时候很少去关注另外的技术。
1995年左右,WDM系统的发展出现了转折,一个重要原因是当时人们在TDM10Gbit/s技术上遇到了挫折,众多的目光就集中在光信号的复用和处理上,WDM系统才在全球范围内有了广泛的应用。
WDM系统的发展离不开光纤,光纤是目前人们发现的频率响应最好、带宽最宽、损耗最小的传输媒质。
它提供了近似无穷无尽的带宽。
另外该媒质硅元素在自然界存在广泛,比起铜缆等介质要便宜得多。
正是有了这种传输媒质,人们才有可能进行波长分割处理。
从光纤通信发展的几个阶段来看,所应用的技术都与光纤有密切联系。
WDM是在光纤上实行的频分复用技术,更是与光纤有着不可分割的联系。
目前的WDM系统是在1550nm窗口实施的多波长复用技术,因而在深入讨论WDM技术以前,有必要讨论一下光纤的特性,特别是光纤的带宽和损耗特性。
由于单模光纤G.652具有内部损耗低、带宽大、易于升级扩容和成本低的优点,所以从20世纪80年代末起,我国在国家干线网上敷设的都是常规单模光纤。
常规石英单模光纤同时具有
1550nm和1310nm两个窗口。
理论上,WDM技术可以利用的单模光纤带宽达到300nm,即
37THz带宽,即使按照波长间隔为0.8nm(100GHz)计算,理论上也可以开通400个波长的WDM系统,因而目前光纤的带宽远远没有利用。
WDM技术的出现正是为了充分利用这一带宽,而光纤本身的宽带宽、低损耗特性也为WDM系统的应用和发展提供了可能。
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4波分复用技术与超常距离传输
WDM系统传送的光是不可见光,但它们都在一根光纤中传输,每束光占用了一段带宽,各自无干扰地传输,在接收端采用解复用器(等效于光带通滤波器)将各种颜色的光信号分开。
由于在光域上信号频率差别比较大,人们更喜欢采用波长来定义频率上的差别,因而称为波分复用。
WDM本质上是光域上的频分复用FDM 技术。
每个波长通路通过频域的分割实现,每个波长通路占用一段光纤的带宽。
WDM系统采用的波长都是不同的,也就是特定标准波长,为了区别于SDH系统普通波长,有时又称为彩色光接口,而称普通光系统的光接口为“白色光口”或“白光口”。
人们在谈论WDM系统时,有时会谈到DWDM。
WDM和DWDM是在不同发展时期对WDM系统的称呼。
在20世纪80年代初,人们想到并首先采用的是在光纤的两个低损耗窗口1310nm窗口和
1550nm窗口各传送1路光波长信号,也就是1310nm、1550nm两波分的WDM系统。
随着1550nm窗口EDFA的商用化,WDM系统的相邻波长间隔变得很窄(一般小于1.6nm),且工作在一个窗口内,共享EDFA光放大器。
为了区别于传统的WDM系统,人们称这种波长间隔更紧密的WDM系统为密集波分复用系统。
所谓密集,是指相邻波长间隔而言,过去WDM系统是几十nm的波长间隔,现在的波长间隔只有0.4-2nm。
密集波分复用技术其实是波分复用的一种具体表现形式。
如果不特指1310nm、1550nm的两波分WDM系统外,人们谈论的WDM系统就是DWDM系统。
WDM系统除了极大地提高传送容量外,还可以降低系统成本,其主要特点是:(1)可以节约成本。
EDFA的透明性可以同时放大多路波长,从而大大减少SDH再生器的数目,降低系统成本。
在国家骨干网的传输时,距离越长节省成本越多。
特别适合于国土庞大的国家。
(2)提高系统的可靠性。
由于WDM系统大多数是光电器件,而光电器件的可靠性很高,因此系统的可靠性也可以保证。
(3)可以提高承载信号的传输性能。
由于WDM系统大大减少了电子电路的处理,特别是SDH再生中继器的使用,因此,减少了抖动的积累,另外WDM系统良好的光路设计可以保证SDH客户信号无误码运行。
(4)可以充分利用光纤的巨大带宽资源,使一根光纤的传输容量比单波长传输增加几倍至几十倍。
(5)波分复用通道对数据格式是透明的,即与信号速率有电调制方式无关。
一个WDM系统可以承载多种格式的“业务”信号,ATM,IP或者将来有可能出现的信号,WDM系统完成的是透明传输,对于“业务”
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层信号来说,WDM的每个波长就像“虚拟”的光纤一样。
WDM技术并不能保证信号无限距的全光中继传输,目前,2.5G 或10G的WDM信号经过400-600多km传输后,还需要进行电再生中继,依赖电再生设备保证传输进行再生后重新进行传输,但不可避免的是整个系统结构复杂,成本昂贵。
在长距离传输系统中,再生中继是加大成本投入的代名词。
所谓电再生距离指的是在两个电再生站之间所能传输的最长距离。
对于普通WDM系统来说,一般每经过80km有1个光放大器EDFA对信号进行光放大,要保持比较长的电再生距离,必须尽可能地容许光传送段的段数。
这样可以大大减少光电转换次数,从而减少系统成本。
对于WDM系统传输来说,目前对传输距离造成限制的主要因素是:光信噪比OSNR、色散和非线性。
色散的问题可以通过色散补偿光纤完成。
光信噪比OSNR的受限是通过RAMAN放大器、超强FEC技术的引进而解决的。
5总结
WDM技术第一次把复用方式从电信号转移到光信号,在光域上用波长复用(即频率复用)的方式提高传输速率,光信号实现了直接复用和放大,而不再回到电信号上处理,并且各个波长彼此独立,对传输的数据格式透明。
因此,从某种意义上讲,WDM技术的应用标志着光通信时代的真正到来。
超长距离传输是向光传输迈出的重要一步,也是RAMAN放大器、超强FEC、色散补偿等新技术应用发展的必然结果,超长距离传输将大大降低传输成本,提高系统的传输质量和可靠性。
特别对于中国这样田土面积庞大的国家,该技术有着广阔的市场和应用前景。
参考文献:
〔1〕光纤在线编辑部
〔2〕贺葵.电信工程技术与标准化
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