G及新型光纤技术研究课件.pptx
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- 新型 光纤 技术研究 课件
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1、400G400G及新型光纤技术研究及新型光纤技术研究20192019年年8 8月月2424日日1400G技术2光纤技术3现网试点传送网传送网络带宽络带宽需求需求互联网互联网DC/IDC高高速互联速互联移动互联移动互联网和物联网和物联网网光传送网带宽增长需求-100,000 200,000 300,000 400,000 500,000 600,000 700,000 800,000 900,000 201220132014201520162017201820192020ON port forecast in 100G equivalents10G40G100G B 100G 以数据中心为主的网
2、络建设统计截止2019年底光传送技术发展42.5G/10G 强度调制、直接检测 不关注偏振态40G 强度调制、直接检测 相位调制、直接检测 相干检测、偏振复用100G 相位调制 相干检测 偏振复用 超强FEC DSP技术超超 100G(400G/Tbit/s)相位调制 相干检测 偏振复用 超强FEC 增强DSP 多电平调制 多子载波80 x10G(800G)80 x40G(3.2T)80 x100G(8T)Nx400G(?(?T)单波道速率和系统容量,均在不断提升u 100G技术已经全面在省际和省内部署,并逐步在本地城域引入。u 需要开始评估下一代高速传输技术下一代高速传输技术的引入。400G
3、技术5400G关键技术400GE客户侧400G OTN400G线路侧400G线路技术u400G被认为是超100G时代的重要技术选择,Tbit/s技术暂未开始,多子载波技术成为主流。6400G相关标准u 100G端到端标准已基本完成,产业链日趋成熟,且全球规模商用;国内外标准组织已开展超100G技术研究和标准规范。u 总体上看,400G相关的国际标准和行业标准预计2019-2018年完成发布。ITU OTUCn帧结构和灵活栅格已完成、光接口指标研究中IEEE 200GE/400GE,客户侧接口,预计2019年底完成OIF 调制和解调技术,线路侧,正在讨论中CCSA 技术要求和测试方法,刚立项开展
4、相关工作。12347IEEE标准进展n IEEE 802.3bs于2019年3月正式立项开展标准化工作,相关标准化工作取得一定进展,预计2019年底完成正式的客户侧标准。n 2019年1月,扩展研究范围,补充了200Gb/s,同时规范200Gb/s和400Gb/s。1、已完成D1.4,征求意见和讨论完善中;2、重点讨论了普通单模光纤上2km和10km的技术指标;3、都基于PAM4的多通道技术(Nx50G),类似于100GE中的4x25G。客户侧技术8基于PAM4(脉冲幅度调制)(脉冲幅度调制)的多通道技术(Nx50G),共用100G现有的的硬件和技术。400G SMF400GBASE-FR8(
5、2Km)400GBASE-LR8(10Km)200G SMF200GBASE-FR4(2Km)200GBASE-LR4(10Km)CWDMLAN-WDMITU-T标准进展(OTN帧结构等)OTUCn成为100G OTU4后的下一代OTN技术,采用类似SDH的复用结构,以5G为最小时隙(TS),n倍的100G速率(n可变)。超100G OTN标准独立于IEEE 400GE的工作内容已完成。由于部分与IEEE 400GE密切相关,因此,未来超100G OTN的标准制定的完成时间预计将与IEEE 400GE保持同步。OTN帧结构 G.694.1中已规范灵活栅格技术 灵活栅格 尚未开始相关研究光接口O
6、TN帧结构OTUCn成为100G OTU4后的下一代OTN技术,不再采用OTU1/2/3/4等现有定义方式。区别于OTU4及以下帧结构,OTUCn帧结构不包含FEC区域,主要因为FEC和线路接口类型强相关。OTUCn 帧是由n个OTUC 交织而成,n倍的100G速率,例如OTUC2,OTUC4等,根据n值不同而不同。OTN映射封装复用方式Clients(e.g.,STM-N,FC,IB,IP,Ethernet,MPLS,.)OPUkODUkOPUCnODUCnOPUkODUkOTUkVOTUk,OTUk-vOTUCnOTUkVOTUk,OTUk-vOTLk.nOTLk.nOTUCn中,以5G为
7、最小时隙(TS),映射复用方式对应的净荷类型(PT)为22。OTU4中,最小TS为1.25G,PT为21。与OTU4类似,支持多种不同业务的映射复用;支持单级复用和多级复用。OIF标准进展(线路侧)n OIF 物理链路层(PLL)工作组目前与400Gbit/s长距传输相关的标准化工作是400Gbit/s白皮书。n 最新进展是2019年11月立项研究灵活相干DWDM传输框架文件,试图统一在400G时代的调制方式,类似于用DP-QPSK统一了整个100G时代,有利于产业链发展和成熟。13400G线路侧调制技术线路速率=复用偏振数 子载波数子载波数 Log2(调制阶数调制阶数)波特率波特率举例:举例
8、:u PM-QPSK的100G:线路速率(112G)=2 x 1 x Log2(4)x 28G u 2SC-PM-16QAM的400G:线路速率(512G)=2 x 2 x Log2(16)x 32G 更高阶调制更高阶调制QPSK 8QAM16QAM更高波特率更高波特率32G43G64G更多子载波更多子载波单载波双载波8QAM调制阶数越高,噪声容忍度越低,因此对OSNR的要求就越高,这就严重的限制了信号的传输距离。相比100G,重要区别在于:u 更高阶调制u 更多子载波14线路侧调制技术能力比较来自于来自于OIF2019.167.00100G技术技术400G技术技术调制格式调制格式 QPSK
9、QPSK16QAM8QAMQPSK速率(速率(Gb/s)100400400400400含含FEC的符号速率的符号速率(Gbaud)3232324364子子载波载波数数14222每每子子载波载波速率(速率(Gb/s)100100200200200占用频谱(占用频谱(GHz)5015075/100100150频谱效率(频谱效率(bit/s/Hz)22.665.33/442.66系统容量(系统容量(Tbit/s)80 x100(8T)26x400(10.4T)53/40 x400(21.2/16T)40 x400(16T)26x400(10.4T)BER1e-12需要的需要的OSNR(不不含余量)含
10、余量)12.512.519.518.513.4G.652光纤光纤、纯、纯EDFA最大最大传传输距离(输距离(km)20002000500-60010001200硬件实现难度硬件实现难度+400G线路技术以G.652.D为主,存量和新建少量G.655,主要是存量光纤技术以EDFA放大器为主极少量拉曼放大器光放技术目前均是固定栅格,以50GHz为主灵活栅格,Nx12.5GHz,尚未应用波道间隔光纤技术发展趋势0.20dB/km0.185dB/km0.170dB/km0.150dB/km降低芯层掺杂浓度纯硅纤芯技术不断降低衰减,是光纤技术发展的永恒追求,但需要考虑对成本影响。G.652D 82um2
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