光网络与技术-课件.ppt
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1、1 1第3章 高速率大容量光纤传输系统v 3.1 光纤通信的复用技术光纤通信的复用技术v 3.2 WDM/DWDM波分复用网络波分复用网络v 3.3 光放大技术及光放大器光放大技术及光放大器v 3.4 高速光纤技术高速光纤技术2 2 随着社会信息化进程的发展,人们对通信的依赖程度越来越高,对通信系统运载信息能力通信系统运载信息能力的要求也日趋增强。目前发展迅速的各种新型业务各种新型业务(高速数据、高速视频以高速数据、高速视频以及高速局域网等业务及高速局域网等业务)对通信网的带宽带宽(容量容量)提出了更高的要求,促使光纤传输系统向着更高速率、更大容量更高速率、更大容量的方向发展。人们采用了各种复
2、用方法复用方法3 3 复用技术是为了提高通信线路的利用率提高通信线路的利用率而采用的在在同同一传输线路一传输线路上上同时传输多路不同信号同时传输多路不同信号而互不干扰而互不干扰的技术。本节主要讲述波分复用波分复用、频分复用频分复用、副载波复用副载波复用、时分时分复用复用、空分复用空分复用和光码分复用光码分复用等几种常用的光复用技术。3.1 光纤通信的复用技术光纤通信的复用技术4 43.1.1 波分复用波分复用(WDM)技术技术 波分复用(WDM)是指在一根光纤一根光纤上同时传送多个波长多个波长的光载波的光载波,因此又称为光波长分割复用。也即,将一根光纤转换为多条将一根光纤转换为多条“虚拟虚拟”
3、纤纤,每条虚拟纤独立工作在不同的波长上。应用WDM技术,原来在一根光纤上只能传送一个光载波的单一光信道单一光信道变为可传送多个波长光载波的光信道多个波长光载波的光信道,使得光纤系统的容量大大地增加容量大大地增加,对实现高速通信有着十分重要的意义。5 5图3-1 WDM系统6 6WDM系统把光波作为信号的载波光波作为信号的载波,在发送端在发送端,采用复用器(合波器合波器)将载有信息的不同波长的光载波在光频域内以光频域内以一定的波长间隔一定的波长间隔合并起来,并送入一根光纤中进行传输;在接收端在接收端,再利用解复用器(分波器分波器)将各个不同波长的光载波分开,并作进一步的处理,恢复出原信号后送入不
4、同的终端。在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输在一根光纤中可实现多路光信号的复用传输-使一根光纤起到多根光纤的作用使一根光纤起到多根光纤的作用7 7 根据相邻信道波长之间的间隔不同,波分复用可分成粗粗波分复用(CWDM)和密集密集波分复用(DWDM),将相邻信道中心波长的间隔为50 nm100 nm的系统称为CWDM系统,将相邻信道中心波长的间隔为 1 nm10 nm的系统称为DWDM系统。8 83.1.2 光频分复用光频分复用(OFDM)技术技术 光频分复用(OFDM)与光波分复用在本质上一样与光波分复用在本质上一样。光频分复用是指当多个光信道在光频域内排列非常密集时,不适合用波长来表征不
5、适合用波长来表征而更适合用频率来衡量更适合用频率来衡量。一般将相邻光载波间隔小于相邻光载波间隔小于1 nm的系统的系统称为FDM系统。FDM系统将在光纤中传输的光波按其频率分割成若干按其频率分割成若干光波频道光波频道,每个频道作为信息的独立载体,实现在一条光在一条光纤中的多频道复用传输纤中的多频道复用传输。9 9 在发送端,在发送端,将各支路信息以适当的调制方式调制在相应的光载频上,经合波器合波器将各路FDM信号耦合到一根光纤中传输;在接收端在接收端,用分波器将各种光载波信号分开,但在密集频分的情况下,传统的WDM器件难以区分各路光载波,需要采用分辨率更高的技术来选取各个光载波,如利用可调谐光
6、滤波器和相干光通信技术。在接收端选取光载波的方法主要有两种,在接收端选取光载波的方法主要有两种,一种方法一种方法是利用相干光纤通信的外差检测方法,用本振激光器调谐;另一种方法另一种方法是利用常规的光纤通信的直接检测与可调谐光纤滤波器。10 103.1.3 副载波复用副载波复用(SCM)技术技术 光副载波复用首先首先将多路基带信号多路基带信号调制到不同频率的射频射频(副载波副载波,一般为超短波到微波的频率段)上,然后然后将多路副载波信号多路副载波信号复用后再去复用后再去调制一个光载波调制一个光载波。在发送端在发送端经过两次调制,先是进行电调制,载波是电射频波,再进行光调制,载波是光波。在接收端在
7、接收端,同样也需要二步解调,首先利用光电检测器恢复出多路射频信号,然后用电子学的方法从各射频波中恢复出多路基带信号。副载波复用系统采用两次两次调制和解调调制和解调,两重载波两重载波:光波光波和射频波(副载波)射频波(副载波)11 11图3-2 SCM系统12 12SCM系统具有以下特点:(1)可采用现有成熟的微波技术和设备,实现较为简单,成本较低;(2)可以传输模拟信号,也可以传输数字信号,还可以同时传输模拟信号和数字信号,实现各种不同业务的兼容;(3)SCM系统只接收本地载波频带内的信号和噪声,因此接收灵敏度较高;(4)信道之间相互独立,不需要复杂的定时同步技术。13 133.1.4 时分复
8、用时分复用(TDM)技术技术 在电通信系统中,时分复用(TDM)技术是已经发展很成熟的一种复用方式,并且得到了广泛应用。但随着传输速率的提高,为进一步提高信息的传输速率,需考虑利用光的复接和分接技术。光时分复用(OTDM)技术是电时分复用技术在光学领域电时分复用技术在光学领域的延伸和扩展的延伸和扩展,使用高速光电器件高速光电器件来代替电子器件电子器件,完全完全在光域上实现从低速率到高速率的复用。在光域上实现从低速率到高速率的复用。14 14OTDM是用多路电信号调制具有同一个光频的不同光不同光通道通道(时隙时隙),经复用后在同一根光纤中传输的技术。在发送端发送端对多个低速率数据流在光域进行复用
9、,在接在接收端收端用光学方法进行解复用,在光TDM中,各支路脉冲的位置用光学方法来调整,并由光纤耦合器光纤耦合器来合路合路,复用和解复用设备中的电子电路只工作在相对较低的速率。(传统的电TDM是利用复用器的分路时钟,分别读取各个支路的信号进行合路。在电TDM信号中,各个支路的位置由复用器时钟来控制)15 15图3-3 时分复用系统16 16OTDM在发送端在发送端的同一载波波长上,把把时间时间分割成周分割成周期性的期性的帧帧,每一帧每一帧再分割成再分割成若干个时隙,然后根据一定的时隙分配原则时隙分配原则,使每个信元在每帧内只能按指定的时隙指定的时隙向向信道发送信号信道发送信号;接收端接收端在同
10、步的条件下,分别在各个时隙中取回各自的信号而不混扰。17 17 OTDM可分为比特交错比特交错OTDM和分组交错分组交错OTDM,这两种复用方式都需要利用帧脉冲信号帧脉冲信号来区分不同的复用数据或分组。比特交错比特交错OTDM在传输过程中按顺序将比特流比特流从1至n循环编号,编号为i的比特在第i路时隙中传输,每个时隙对应一个待复用的支路信息(一个比特),同时还有一个帧脉冲信息,主要用于电路交换业务。分组交错分组交错OTDM 帧中每个时隙对应一个待复用支路的分组信息(若干个比特区),而帧脉冲作为不同分组的界限,主要用于分组交换业务。18 18比特交错比特交错OTDM的实现的实现如图3-5所示。锁
11、模激光器输出窄脉冲周期序列,经分路器分为n路,每路窄脉冲周期序列分别分配给各支路数据流,第i支路光数据流(i1,2,,n)脉冲通过适当长度的光纤延迟线延时i个时隙,未延时的光脉冲作为帧脉冲,延迟后的各路光脉冲经调制器被每路支路数据流(电信号)外调制,调制后的光脉冲以及帧脉冲经合路器形成高速光脉冲流在光纤中进行传输,其中帧脉冲的发送功率高于数据脉冲,以便于解复用。19 19图3-4 OTDM复接原理2020在接收端,在接收端,复用后的高速光脉冲流经分路器经分路器分成两个数据流,将其中一个数据流延迟延迟i个时隙个时隙后送入门限判决器门限判决器,由于帧脉冲的能量大于数据脉冲的能量,因此判决器的输出为
12、被延迟了i个时隙的帧脉冲,帧脉冲在时间上所处的位置与要提取的第i支路的信号脉冲相一致,将延时后的帧脉冲数据流与复接脉冲数据流进行逻辑与操作,与门输出的即为第i支路的数据流。21 21图3-5 比特交错OTDM的实现22223.1.5 空分复用空分复用(SDM)技术技术 空分复用(SDM)是指利用空间的分割空间的分割实现复用实现复用的一种方式,将多根光纤多根光纤组合成束组合成束实现空分复用,或者在同一根在同一根光纤中实现空分复用光纤中实现空分复用。空分复用有两种:光纤复用光纤复用和波面分割复用波面分割复用。光纤复用光纤复用是指将多根光纤组合成束多根光纤组合成束组成多个信道,相互独立传输信息。在光
13、纤复用系统中,每根光纤只用于一个方向的信号传输,双向通信需要一对光纤双向通信需要一对光纤,即所需的光纤数量加倍。光纤复用可以认为是最早的和最简单最早的和最简单的光波复用方式。2323波面分割复用波面分割复用是指在同一根光纤中的纤芯区域纤芯区域光束沿光束沿空间进行波面分割空间进行波面分割复用。由于单模光纤纤芯部分芯径很小,而且传输的光束波波面各点的面各点的相位值相位值存在存在随机变化随机变化,所以这种波面的空间分割是极为困难的。尽管最近提出了相干度的理论分割方法,采用多维相干度调制解调器实现多路空分复用,但是距离实用化还有漫长的道路要走。24243.1.6 光码分复用光码分复用(OCDM)技术技
14、术 光码分复用(OCDM)的工作原理与电码分复用相似,都是利用利用地址码调制地址码调制和和扩展频谱扩展频谱的原理来实现的原理来实现多址通信多址通信的。发发送端送端给每个信道每个信道分配一个唯一的光正交码光正交码作为该信该信道的地址码道的地址码,对要传输的数据信息用用该地址码进行进行光编码光编码,将多路光编码信号多路光编码信号调制在同一光波上调制在同一光波上并在光纤信道中传输,实现多信道复用多信道复用;接收端接收端用与发送端相应的地址码进行光解码,即可恢复出原信道的信号。OCDM系统如图。2525图3-6 OCDM系统2626OCDM系统采用单极性正交码单极性正交码作为地址码地址码,单极性正交码
15、是在二值域(1,0)上取值,且具有尖锐的自相关峰和弱的互相关性。它与传统的电域CDMA系统所采用的扩频序列有着本质上的区别。本质上的区别。传统的扩频序列为传统的扩频序列为双极性扩频码双极性扩频码,取值为(1,1),即正负电平都有,具有良好的自相关和互相关特性。不不能应用于能应用于现有的 IM-DD 光纤通信中。直接检测的是光信号强度,光信号的强度为 有光有光(对对应应“1”)和 无光无光(对应对应“0”),这种双极性扩频码在二值域(1,0)上取值,其互相关峰很大,对系统的性能有致命的影响。2727OCDM系统的核心部件核心部件是光编解码器光编解码器,光编解码器的结构和特性直接影响系统的功率损耗
16、、用户的规模、系统的误码率、运行的成本以及整个系统的灵活性。根据地址码占用的资源不同,OCDM系统的编解码方式主要分为三种:时域编码、频域编码和空域编码。在技术上最成熟的最成熟的是时域编码。时域编码。时域编码时域编码是利用时域的光序列时域的光序列进行编码,也称为扩频编码频域编码频域编码是对光脉冲的光谱光脉冲的光谱进行编码,又称为光谱编码;空域编码空域编码是利用空间光纤空间光纤进行编码。2828OCDM系统时域编码的原理如图。在发送端,在发送端,光编码器将数据比特数据比特转换成扩频序列扩频序列;而在接收端在接收端,光解码器利光解码器利用相关解码原理用相关解码原理将扩频序列扩频序列恢复为数据比特数
17、据比特。编码器根据地址码地址码将所要传输的二进制数据二进制数据“1”变换变换成成高速率光脉冲序列高速率光脉冲序列,光脉冲序列由地址码确定,对数据对数据“0”不进行编码不进行编码。经编码后,系统的传输速率增大传输速率增大了,频频谱展宽谱展宽了,展宽倍数为地址码的长度,通过设计合适的地址码,多个用户可共用一个光带宽,接收端用与发送端相同的地址码对接收到的编码信号接收端用与发送端相同的地址码对接收到的编码信号进行解码,即可恢复出原信道的信号。进行解码,即可恢复出原信道的信号。2929图3-7 OCDM系统的时域编码3030 波分复用(WDM)是高速全光通信中高速全光通信中传输容量潜力最大的一种多信道
18、复用方式。WDM技术对网络的扩容升级扩容升级、发展宽带新业务发展宽带新业务、充分充分挖掘和利用光纤带宽能力挖掘和利用光纤带宽能力、实现超高速通信实现超高速通信等具有十分重要的意义。3.2 WDM/DWDM波分复用网络波分复用网络31 313.2.1 WDM/DWDM的概念的概念 WDM是指利用一根光纤一根光纤同时传送多个不同波长的光载多个不同波长的光载波波,这些不同波长的光载波所承载的信号可以可以具有相同的速率和相同的数据格式,也可以也可以具有不同的速率和不同的数据格式。WDM的基本原理的基本原理:在发送端在发送端采用复用器(合波器)将不同波长的光信号进行合并,在接收端在接收端利用解复用器(分
19、波器)将合并的光信号分开并送入不同的终端。采用WDM技术后,使一个光波长作为载波的单一光信道可变为可变为多个不同波长的光信道同时在光纤中传输同时在光纤中传输,从而扩大了光纤通信系统的传输容量扩大了光纤通信系统的传输容量。3232单根光纤在波长分别为1310nm和1550nm处有两个低损低损耗窗口耗窗口,分别有频率为12THz和15THz的带宽,均可进行长距离通信,利用利用WDM技术可以在技术可以在1310nm和和1550nm窗口内窗口内进行复用,实现系统的扩容进行复用,实现系统的扩容。早在20世纪80年代初,人们首先想到首先想到的就是在两个低损耗窗口各传输一路光波长信号,实现在一根光纤中同时实
20、现在一根光纤中同时传送两个波长的光载波,传送两个波长的光载波,这就是1310nm/1550nm两波长的WDM系统。3333 EDFA(掺铒光纤放大器)的商用化,不再利用1310 nm窗口,而是只在只在1550 nm窗口窗口传输多路光载波信号。从本质上说,DWDM只是WDM的一种形式,而WDM更具有普遍性。3434 一般情况下,如不特指1310 nm/1550 nm两波长的WDM系统,人们所说的WDM系统就是指DWDM系统系统。目前WDM都是工作在1550 nm波长区段内的,其中称1525 nm1550 nm波段为C波段波段目前系统所使用的波段 若能消除光纤损耗谱中的尖峰,则可在1280 nm1
21、620 nm波段内充分利用光纤的低损耗特性,使WDM系统的可用波长范围达到340 nm左右,大大提高光纤通信系统的传输容量。3535WDM系统的优点系统的优点:(1)超大容量传输超大容量传输。(低损耗波段)使一根光纤的传输容量比单波长传输时的增加几倍至几十倍,可达到300 Gb/s400 Gb/s,从而降低了成本降低了成本,具有很大的应用价值,在很大程度上解决了传输带宽问题。(2)传输多种不同类型信号传输多种不同类型信号。WDM系统各复用通路使用的各信号波长彼此相互独立各信号波长彼此相互独立,因而可以传输特性完全不同的业务信号,完成各种通信业务的合成与分解,包括数字包括数字信号和模拟信号,信号
22、和模拟信号,以及准准同步数字序列信号同步数字序列信号和同步数字序同步数字序列信号列信号,实现多媒体信号(语音、数据和图像等)的传输。3636(3)多种网络应用形式多种网络应用形式。根据不同的需求,WDM技术可有很多种应用形式,如长途干线网络、广播式分配网络以及多路多址局域网络应用等。(4)扩充网络容量,减少投资扩充网络容量,减少投资。对已建的光纤通信系统扩容较方便,只要原系统的功率富余度较大,进一步增容不用敷设更多的光纤线路,也无须使用高速率的网络部分,只要更换光端机就可实现网络容量的扩充只要更换光端机就可实现网络容量的扩充。3737(5)组网灵活可靠组网灵活可靠。在网络节点使用光分插复用器光
23、分插复用器(OADM)可直接上/下路光波长信号,或使用光交叉连接设光交叉连接设备备(OXC)对光波长直接进行交叉连接,组成具有高灵活性、高可靠性和高生存性的全光网络。(6)实用高效实用高效,性能优良性能优良。掺铒光纤放大器掺铒光纤放大器(EDFA)技术技术在特定的频带内,无须进行光/电转换就可直接放大光信号直接放大光信号,为高密度波分复用传输系统的应用提供了最佳扩展空间。(7)业务透明业务透明。波分复用通道对数据格式是透明的波分复用通道对数据格式是透明的,与信号传输速率及电调制方式无关,可通过增加一个附加波长引入新业务或新容量,如IPoverWDM技术。3838(8)降低器件的超高速要求降低器
24、件的超高速要求。随着信息传输速率的不断提高,许多光电器件的响应速度已明显不足,因此使用WDM技术既可降低对一些器件在性能上的要求,又可实现大容量信息的传输。39393.2.2 DWDM的组成的组成 1.DWDM的基本结构和工作原理的基本结构和工作原理DWDM系统主要由六部分组成,即光发射机、光中继光发射机、光中继放大器、光接收机、光监控信道、网络管理系统放大器、光接收机、光监控信道、网络管理系统和光纤光纤。在发送端,光发射机光发射机首先将来自终端设备符合G.957协议的非特定波长的光信号,经光波转发器光波转发器(OTU)转换为G.692定义的稳定的特定波长的光信号,然后利用光合波器光合波器将多
25、个不同波长的光信号合成多通路光信号,经光功率放大器光功率放大器放大后送入光纤信道。4040图3-10 DWDM系统的基本结构41 41光中继放大器光中继放大器把单根光纤中多个波长的光信号同时放大以补偿线路损耗,从而延长通信距离。目前一般使用目前一般使用EDFA,而且必须采用增益平坦技术增益平坦技术使EDFA对不同波长的光信号具有相同的增益。在接收端在接收端,经传输而衰减的主信道光信号由光前置放光前置放大器放大大器放大后,利用分波器分波器从主信道的光信号中分出各个特定波长的光信号,再经OTU转换成原终端设备所具有的非特定波长的光信号。接收机不但要满足一般接收机对光信号灵敏度和过载功率等参数的要求
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