光通信集成式密集波分复用(DWDM)系统的优势
发布时间:2008/5/29 0:00:00 访问次数:1151
一、概述
传统的光通信系统都是遵循“光-电-光”的工作原理,线路传输速率受电子电路处理信号速率的限制。通常,电子技术处理的(传输)速度以10gbit/s为限,要提高到20gbit/s就相当困难。因此,在光纤通信系统和光纤通信网络中,电子技术就成为其进一步发展的瓶颈。为了克服这一瓶颈,充分开发光纤通信的带宽优势,光波分复用( wdm)技术便应运而生。密集波分复用( dwdm)光传输的迅猛发展,得益于光纤承载介质技术的不断创新,光纤由过去标准单模光纤(g.652)、色散位移光纤(g.653),到非零色散位移光纤(g.655),实现了新型的全波光纤(all-wavefiber)。由于光纤制造工艺的改进,基本消除了光纤制造过程中引入的水份,常规光纤在1385nm波长附近由oh根离子造成的损耗峰消失,使传输率耗从最初的2db/km降到0.3db/km以下,在1310?1600nm波段上衰减趋于平坦,光纤可利用的波长增加100nm左右,相当于125个波长通道(100ghz通道间隔)。
根据国际电联itu-tg.692建议,dwdm技术是在波长1552.52nm窗口附近(对应的频率为:193.1thz)的1530?1560nm波长范围内,选用密集的但相互又有一定波长间隔的多路光载波(掺铒光纤放大器edfa对这些光载波能平坦增益),受不同数字信号的调制,将不同波长的光信号复用在一根光纤上传输,大大提高了光纤的传输容量。
二、dwdm系统结构分析
dwdm从结构上分,目前有集成系统和开放系统。集成式系统:要求接入的单光传输设备终端的光信号是满足g.692标准的光源。开放系统,是在合波器前端及分波器的后端,加波长转移单元otu,将当前通常使用的g.957接口波长转换为g.692标准的波长光接口。这样,开放式系统采用波长转换技术?使任意满足g.957建议要求的光信号能运用光-电-光的方法,通过波长变换之后转换至满足g.692要求的规范波长光信号,再通过波分复用,从而在dwdm系统上传输。
目前的dwdm系统可提供16/20波或32/40波的单纤传输容量,最大可到160波,具有灵活的扩展能力。用户初期可建16/20波的系统,之后根据需要再升级到32/40波,这样可以节省初期投资。其升级方案原理:一种是在c波段红带16波加蓝带16波升级为32波的方案;另一种是采用interleaver,在c波段由200ghz间隔16/32波升级为100ghz间隔20/40波。进一步的扩容求,可提供c+l波段的扩容方案,使系统传输容量进一步扩充为160波。
国内各大运营商现在网运行的dwdm?大量使用的几乎都是开放式dwdm系统,而实际上,集成式密集波分复用系统,有其自身的众多优点:
1、集成式dwdm系统的合波器和分波器在发端和收端是分别使用的,即:在发端只有合波器,在收端只有分波器,同时在收端和发端均去掉了otu转换设备(此部分费用较大)?因此dwdm系统设备的投资可节省60%以上。
2、集成式dwdm系统在收端和发端仅使用无源器件(如:合波器或分波器),电信运营单位可向器件厂家直接订货,减少供应环节,费用更低,从而节省设备成本。
3、开放式dwdm的网管系统负责:otm(主要是otu)、oadm、oxc、edfa的监测,其设备投资约占dwdm系统总投资的20%;而集成式的dwdm系统由于无需otm设备,其网管仅负责oadm、oxc、edfa的监测,可引入更多的厂家进行竞争,其网管费用能比开放式dwdm的网管节省一半左右。
4、由于集成式的dwdm系统的合波波/分波设备为无源器件,便于提供多种业务、多速率的接口,只要业务端设备光端机的波长符合满足g.692的标准,即可以pdh、sdh、pos(ip)、atm等任何业务接入,支持8m、10m、34m、100m、155m、622m、1g、2.5g、10g等各种速率的pdh、sdh、atm及ip以太网?避免了开放式dwdm系统由于otu的原因,而只能使用所购dwdm系统已确定光波长(1310nm、1550nm)及传输速率的sdh、atm或ip以太网设备?而根本不可能使用其他接口。
5、若将sdh、ip路由器等光传输设备的激光器件模块统一设计为标准几何尺寸的管脚,规范接口,便于维护插拔,且连接可靠。这样,维护人员就可根据集成式dwdm系统波长需要,自由更换特定彩色波长的激光头,为激光头的故障维护
一、概述
传统的光通信系统都是遵循“光-电-光”的工作原理,线路传输速率受电子电路处理信号速率的限制。通常,电子技术处理的(传输)速度以10gbit/s为限,要提高到20gbit/s就相当困难。因此,在光纤通信系统和光纤通信网络中,电子技术就成为其进一步发展的瓶颈。为了克服这一瓶颈,充分开发光纤通信的带宽优势,光波分复用( wdm)技术便应运而生。密集波分复用( dwdm)光传输的迅猛发展,得益于光纤承载介质技术的不断创新,光纤由过去标准单模光纤(g.652)、色散位移光纤(g.653),到非零色散位移光纤(g.655),实现了新型的全波光纤(all-wavefiber)。由于光纤制造工艺的改进,基本消除了光纤制造过程中引入的水份,常规光纤在1385nm波长附近由oh根离子造成的损耗峰消失,使传输率耗从最初的2db/km降到0.3db/km以下,在1310?1600nm波段上衰减趋于平坦,光纤可利用的波长增加100nm左右,相当于125个波长通道(100ghz通道间隔)。
根据国际电联itu-tg.692建议,dwdm技术是在波长1552.52nm窗口附近(对应的频率为:193.1thz)的1530?1560nm波长范围内,选用密集的但相互又有一定波长间隔的多路光载波(掺铒光纤放大器edfa对这些光载波能平坦增益),受不同数字信号的调制,将不同波长的光信号复用在一根光纤上传输,大大提高了光纤的传输容量。
二、dwdm系统结构分析
dwdm从结构上分,目前有集成系统和开放系统。集成式系统:要求接入的单光传输设备终端的光信号是满足g.692标准的光源。开放系统,是在合波器前端及分波器的后端,加波长转移单元otu,将当前通常使用的g.957接口波长转换为g.692标准的波长光接口。这样,开放式系统采用波长转换技术?使任意满足g.957建议要求的光信号能运用光-电-光的方法,通过波长变换之后转换至满足g.692要求的规范波长光信号,再通过波分复用,从而在dwdm系统上传输。
目前的dwdm系统可提供16/20波或32/40波的单纤传输容量,最大可到160波,具有灵活的扩展能力。用户初期可建16/20波的系统,之后根据需要再升级到32/40波,这样可以节省初期投资。其升级方案原理:一种是在c波段红带16波加蓝带16波升级为32波的方案;另一种是采用interleaver,在c波段由200ghz间隔16/32波升级为100ghz间隔20/40波。进一步的扩容求,可提供c+l波段的扩容方案,使系统传输容量进一步扩充为160波。
国内各大运营商现在网运行的dwdm?大量使用的几乎都是开放式dwdm系统,而实际上,集成式密集波分复用系统,有其自身的众多优点:
1、集成式dwdm系统的合波器和分波器在发端和收端是分别使用的,即:在发端只有合波器,在收端只有分波器,同时在收端和发端均去掉了otu转换设备(此部分费用较大)?因此dwdm系统设备的投资可节省60%以上。
2、集成式dwdm系统在收端和发端仅使用无源器件(如:合波器或分波器),电信运营单位可向器件厂家直接订货,减少供应环节,费用更低,从而节省设备成本。
3、开放式dwdm的网管系统负责:otm(主要是otu)、oadm、oxc、edfa的监测,其设备投资约占dwdm系统总投资的20%;而集成式的dwdm系统由于无需otm设备,其网管仅负责oadm、oxc、edfa的监测,可引入更多的厂家进行竞争,其网管费用能比开放式dwdm的网管节省一半左右。
4、由于集成式的dwdm系统的合波波/分波设备为无源器件,便于提供多种业务、多速率的接口,只要业务端设备光端机的波长符合满足g.692的标准,即可以pdh、sdh、pos(ip)、atm等任何业务接入,支持8m、10m、34m、100m、155m、622m、1g、2.5g、10g等各种速率的pdh、sdh、atm及ip以太网?避免了开放式dwdm系统由于otu的原因,而只能使用所购dwdm系统已确定光波长(1310nm、1550nm)及传输速率的sdh、atm或ip以太网设备?而根本不可能使用其他接口。
5、若将sdh、ip路由器等光传输设备的激光器件模块统一设计为标准几何尺寸的管脚,规范接口,便于维护插拔,且连接可靠。这样,维护人员就可根据集成式dwdm系统波长需要,自由更换特定彩色波长的激光头,为激光头的故障维护
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