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    超長距密集波分復(fù)用傳輸技術(shù)分析
    2009/4/15

        如何將DWDM系統(tǒng)的電再生距離盡可能地延長,也就是研制我們所說的超長距DWDM系統(tǒng)。從目前的技術(shù)成熟能力看,光傳輸距離超過1500km的系統(tǒng)才能夠稱為超長距系統(tǒng)。超長距系統(tǒng)的重要性在于以下兩點(diǎn):首先,它是未來全光網(wǎng)的物理基礎(chǔ);其次,它是建設(shè)國家長途快速調(diào)度鏈或環(huán)的最優(yōu)方案。如果要設(shè)計(jì)一個超長距DWDM系統(tǒng),尤其是一個基于10G速率的系統(tǒng),必須從以下4個方面入手,缺一不可:前向糾錯(FEC)技術(shù)、色散管理技術(shù)、脈沖調(diào)制技術(shù)和拉曼放大器系統(tǒng)。本期將重點(diǎn)介紹前兩項(xiàng)技術(shù)。———編者

        前向糾錯技術(shù)

        在光傳輸系統(tǒng)中采用前向糾錯(FEC)技術(shù),能夠消除系統(tǒng)性能曲線中的誤碼率平臺現(xiàn)象,其編碼增益也提供了一定的系統(tǒng)富余量,從而降低光鏈路中線性及非線性因素對系統(tǒng)性能的影響。尤其對光放大的系統(tǒng),可以增加光放大器間隔,延長傳輸距離,提高信道速率,減小信道光功率。

        在光傳輸系統(tǒng)中常用的碼型主要有以下幾種:漢明碼(HammingCode)、BCH碼(Bose-Chaudhui-HocquenghemCode)、RS碼(Reed-SolomonCode)、卷積碼(convolutioncode)和級聯(lián)碼(ConcatenatedCode)。

        此外,實(shí)行FEC的方式有兩種,一是帶外FEC系統(tǒng),二是帶內(nèi)FEC系統(tǒng),前者的糾錯能力一般高于后者,因此超長距系統(tǒng)均采用帶外FEC編碼。

        以上就是在現(xiàn)有常規(guī)DWDM系統(tǒng)中所應(yīng)用的FEC編碼情況,尤以BCH和RS編碼最普遍。那么在超長距DWDM系統(tǒng)中能否使用這些編碼呢?答案是肯定的,但其編碼方式需有所改進(jìn)。我們就以北電網(wǎng)絡(luò)的LH4000系統(tǒng)為例,當(dāng)它傳輸2500km~4000km時,所采用的FEC編碼為RS碼,但不是RS(255,239)編碼,而是RS(255,223)編碼。所謂RS(255,239)就是每255個字節(jié)中有239個字節(jié)攜帶信息,而剩下的16個字節(jié)作為FEC的冗余字節(jié)。因此不難看出,RS223編碼比RS239編碼擁有更多的冗余字節(jié),因此前向糾錯能力勢必更好,那么二者的差距有多少呢?RS239編碼將可以比無編碼時BER情況改善5dB左右,而RS223編碼又可以比RS239改善4dB,因此總體改善情況為9dB,大大降低了對線路的要求。實(shí)驗(yàn)證明,如果只采用RS239編碼,只能支持總長為800km~1000km的DWDM系統(tǒng)。因此,目前要設(shè)計(jì)超長距DWDM系統(tǒng),必須采用RS223編碼或BCH20編碼技術(shù)。

        色散管理技術(shù)

        在所有的DWDM系統(tǒng)中都需要色散管理技術(shù)。在16波DWDM系統(tǒng)中,一般采用常規(guī)色散補(bǔ)償光纖來進(jìn)行補(bǔ)償,而在40波DWDM系統(tǒng)中,必須采用色散斜率補(bǔ)償光纖補(bǔ)償。這是因?yàn)殚L波長區(qū)間的色散系數(shù)大于短波長區(qū)間的色散系數(shù),因此必須采取色散斜率補(bǔ)償,使整個工作區(qū)間內(nèi)實(shí)行色散平坦。盡管如此,這仍然是一種粗補(bǔ)償,對于超長距傳輸而言,必須進(jìn)行精細(xì)補(bǔ)償。因?yàn)橛捎趥鬏斁嚯x過長,任何微小的不平坦,在經(jīng)過上千公里積累后都將對信號造成致命的損傷。

        解決這一問題最成熟的做法就是分波帶精細(xì)補(bǔ)償。也就是說將整個C波段均分為10~20個波帶,在每個色散補(bǔ)償站中進(jìn)行各波帶分別補(bǔ)償,以保證其色散積累值的總體一致性。

     

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