最新DWDM及其组网要素分析.doc
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1、Four short words sum up what has lifted most successful individuals above the crowd: a little bit more.-author-dateDWDM及其组网要素分析DWDM光传送系统应用前景DWDM与组网要素分析史 艺 辽宁铁道职业技术学院摘要:本文主要介绍了DWDM光传送系统的基本概念、系统优越性和组网方式,分析了影响DWDM组网的基本要素及减小影响的方法。关键词:DWDM、组网、色散、信噪比、非线性效应DWDM(Dense Wavelength Division Multiplxing)是一种先进的光
2、纤通信技术,具有很大优越性和发展潜力。随着通信技术的发展,以DWDM技术为核心的光传送网已逐步成为通信网络的主要传送平台,也将成为整个通信网络向全光网络演变的必然。本文就DWDM系统的基本概念、组网方式和应用问题进行探讨。1 DWDM概述1.1 DWDM的定义DWDM中文之意为密集波分复用,由波分复用(WDM)技术发展而来。所谓密集波分复用技术是一种光纤数据传输技术,该技术利用激光的波长按照比特位并行传输或字符串行传输方式在光纤内传输数据。1.2 DWDM基本原理图1 DWDM系统原理图DWDM的基本原理是:在发送端采用光复用装置,将多个不同波长的光信号合并起来送入一根光纤进行传播;在接收端,
3、利用光解复用装置把不同波长的光信号分开,从而实现了在一根光纤中进行多路光信号的复用传输。DWDM技术可以在一对光纤上提供数十个,及至上百个波长,大大地扩大了光纤容量,是一种有效提高系统传输容量的方法。DWDM系统原理如图1所示,其中1n处于1528.77nm1602.86nm的范围之内,频率间隔100GHz、50GHz或更小,更加充分地利用了光纤的巨大可用带宽资源。1.3 DWDM系统类型DWDM系统有许多分类方式,常见的分类方法有以下几种:(1)按照信道传输速率可分为:5Gbit/s、10 Gbit/s、40Gbit/s、100Gbit/s及混合速率。(2)按照信道承载业务可分为PDH、SD
4、H、ATM、IP或混合业务等。(3)按照信道数可分为4波、8波、16波、32波和40波、80波、160波等。(4)按照系统总容量可分为10Gbit/s、20 Gbit/s、40Gbit/s、80Gbit/s等。(5)按照传输方向可分为单向DWDM和双向DWDM。(6)按照地理域可分为海底DWDM系统、陆地DWDM系统等。(7)按照网络层次可分为核心网、城域网、局域网等。(8)按照系统接口可分为集成式DWDM或开放式DWDM。2 DWDM系统优越性2.1 容量巨大从图1中不难看出,DWDM最直观的优点就是充分利用了光纤的巨大带宽资源,把已有光纤信道数目增大到最初的N倍,同时降低了传输成本。DWD
5、M尚具有相当大的容量扩充潜能,这为服务供应商满足消费者日益增长的带宽需求提供了首选方案。常见DWDM系统有两个系列:8波、16波、32波系列和40波、80波、160波系列,最高复用波长可达1022波。2.2 传输距离长按照ITU-T建议,DWDM系统配置分233db、530db、822db三种,对应无电再生中继距离为321km、475km和512km。在DWDM技术日趋成熟的今天,各生产厂家的设备指标远优于ITU-T的规定。如按822db规格配置光放大器,国内厂家无电再生距离为640km;而端对端无中继最大传输距离一般都在140km以上。另外,EDFA技术、外调制、电吸收等方式使得DWDM中继
6、段的允许损耗、色散更大,传输距离可达几百公里或更长,大大减少SDH中继器的数量,同时大大节省了成本,简化了设备,这是传统SDH系统望尘莫及的。2.3 传输速率高单信道承载信号速率一般为2.5Gbit/s或10Gbit/s。如果采用322.5G产品,在一根光纤内信号最高传输速率则可达到1600Gbit/s。2.4 网络管理智能化在DWDM系统中,采用独立的1510nm波长(速率为2Mb/s)承载光监控信道(OSC),即在其发送端,通过插入本节点产生的波长为1510nm的光监控(OSC)信号,完成帧同步字节、公务字节和网管所用的开销字节的传输。其帧结构符合G.704,实际用于监控信息传送的速率为1
7、920kb/s。OSC光监控信道是DWDM系统工作状态的信息载体,在DWDM系统中,OSC是一个相对独立的子系统,传送光信道层、光复用段层和光传输段层的维护和管理信息,提供公务联络及使用者通路,同时它还可以提供其它附加功能。DWDM网管系统通过光监控信道传输系统网管信息对系统进行管理,实现了配置管理、故障管理、性能管理、安全管理等功能,并与上层管理系统相连。为防止某段光纤中光监控信道双向都断路,网元管理系统无法获取网元的监控信息, DWDM系统还具有监控通路的保护功能。2.5 承载能力强DWDM系统可以承载SDH、PDH和其他不受限的数字信号或模拟信号,其网管系统应该与传送的业务层的网管分离,
8、分别通过Q3接口同时送给上层的网络管理层,增加了DWDM承载业务的多样性。DWDM是光纤网络的重要组成部分,它可以让IP协议、ATM和同步光纤网络/同步数字序列(SONET/SDH)协议下承载的电子邮件、视频、多媒体、数据和语音等数据都通过统一的光纤层传输。由于同一光纤中传输的光载波信号彼此独立,可以传送不同传输特性的不同信号,并且其通道对于数据格式是完全透明的,与信号的速率和调制方式无关,从而多种格式的业务信号都可以在系统中得到高质量的传输,提高了业务质量。2.6 组网方式灵活多样DWDM系统利用光插分复用器(OADM)可组成各种各样的网络,如点对点组网、链状组网、环形组网等。图2 点对点组
9、网方式的两种情况3 DWDM组网方式3.1 点对点组网如图2所示,两地间没有其他业务点,可采用点对点组网方式。在进行短距离传输时,DWDM设备可以提供无线路放大器的点对点组网,当两地距离太长(一般指超过了150公里),可在中间设置光放(OA)增加光传输距离。3.2 链状组网如图3所示,该方式可视为点对点方式的拓展。当存在两个以上的业务点时,可利用光插分复用器(OADM)中间上下话路。链型组网,能够提供光层线路保护和电层SDH设备的通道或者复用段保护。而在长距离传输时,可以在终端设备之间增加光中继放大器。图3 链状组网方式3.3 环形组网如图4所示,这种组网方式主要应用于城域网中。环形组网在应用
10、过程中,可以根据实际需要利用光分插复用设备构成环形网,这其中必须要有一个站点用背靠背光终端复用网元来组成光分插复用网元。3.4其他方式图4 环状组网方式通过前面三种方式的不同组合,即可构成十字交叉、核心环带边缘环、核心环带链状网等复杂的通信传送网。也可建立DWDM和SDH平台,充分利用DWDM光波道和光纤混合的光路,配置SDH自愈环,采用DWDM+SDH方式灵活组网。4 DWDM组网要素分析开放式DWDM系统采用波长转换技术,凡是满足I-TUT建议要求的SDH系统STM-1/4/16设备均可通过波长转换器接入DWDM光传送系统。图5 以DWDM为核心的传输系统示意图除了能对SDH信号进行透明传
11、输外,还可根据需要接PDH、ATM、IP等,实现ATM over DWDM、IP over DWDM、GE(千兆以太网)over DWDM等功能,节省用户在接口设备上的投资。以DWDM为核心的通信网结构如图5所示。DWDM从1995年开始商用,而且发展极其迅速。在北美和欧洲,骨干电信网、因特网都采用DWDM技术实现更大的带宽、更高的速率,降低了传输系统的建设成本和维护成本。我国1999年在济南青岛间开通了第一个国产DWDM系统。2000年国内铁路通信系统首条采用密集波分复用技术的沪杭浙赣铁路通信干线采用华为40G(16波)DWDM系统。2002年京九铁路(商丘-武汉段)辅设DWDM光传输系统,
12、光缆长度为568.7km。2008年,华为开发出了100G DWDM样机。原有骨干传输线路大规模地更新改造,DWDM光传送系统在国家一级干线网和城域网、本地网、互联网、电视网及军网中陆续获得了较好的应用。 4.1 适应DWDM系统的光纤DWDM是密集的多波长光信道复用技术,光纤的非线性效应是影响DWDM传输系统性能的主要因素。因此,DWDM技术的应用与发展与光纤技术发展息息相关。随着DWDM技术的不断发展,光纤中传输的信道数越来越多,信道间距越来越小,传输功率越来越大,从而使光纤的非线性效应对DWDM传输系统性能的影响也越来越严重。光纤的非线性效应主要与光功率密度、信道间隔和光纤的色散等因素密
13、切相关:光功率密度越大、信道间隔越小,光纤的非线性效应就越严重;色散与各种非线性效应之间的关系比较复杂,其中四波混频随色散接近零而显著增加。克服非线性效应的主要方法是改进光纤的性能,如增加光纤的有效传光面积,以减小光功率密度;在工作波段保留一定量的色散,以减小四波混频效应;减小光纤的色散斜率,以扩大DWDM系统的工作波长范围,增加波长间隔;同时,还应尽量减小光纤的偏振模色散,以及在减小四波混频效应的基础上尽量减小光纤工作波段上的色散,以适应单信道速率的不断提高。按国际电信联盟(ITU-T)分类方法,通信光纤分为G.651、G.652、G.653、G.654、G.655和G.656六个大类和若干
14、子类。用于光传输系统的单模光纤主要有G.652、G.653、G.654、G.655等4种类型。4.1.1 G.652光纤G.652标准单模光纤是指零色散波长在1.3m窗口的单模光纤。G.652光纤在1.55m波段的损耗较小,约为0.2dB/km0.25dB/km;特别是在1.55nm处,损耗低于0.2dB/km,对长距离传输非常有利。当工作波长在1.3m时,光纤色散很小,为3.5ps/nmkm,系统的传输距离只受光纤衰减所限制,有利于克服光纤的非线性效应。然而它在1.55m波段的色散却较大,约为20ps/nmkm。在1.3m波段的损耗也较大,约为0.3dB/km0.4dB/km。这种光纤色散这
15、种光纤可支持用于在1.55m波段的2.5Gb/s的干线系统,但由于在该波段的色散较大,若传输10Gb/s的信号,传输距离超过50公里时,就要求使用价格昂贵的色散补偿模块,因此这种光纤不能满足信道速率高速化的要求。4.1.2 G.653光纤G.653光纤是色散位移单模光纤,它在1.55m窗口同时具有最小色散和最低损耗,能满足信道速率高速化的要求,是单波长系统的最佳选择。然而,色散位移光纤在1.55m色散为零,不利于多信道的WDM传输,用户信道数较多时,信道间距较小,这时就会发生四波混频(FWM)导致信道间发生串扰,在DWDM应用中存在严重的四波混频效应。由于高速传输的串扰现象使DWDM系统很难开
16、通,现已不提倡使用G.653光纤。4.1.3 G.654光纤G.654光纤是截止波长位移单模光纤,也称为1.55m性能最佳光纤,是人们为了满足海底缆长距离通信的需求,而开发的一种应用于1.55m波长的纯石英芯单模光纤。它在该波长附近上的衰减最小,G.654是衰减最小光纤,仅为0.185dB/km。G.654光纤在1.3m波长区域的色散为零,但在1.55m波长区域色散较大,约为(1720)ps/(nmkm)。该光纤主要用于传输距离很长且不能插入有源器件对衰减要求特别高的无中继海底光缆通信系统。4.1.4 G.655光纤G.655非零色散位移单模光纤是一种复杂折射率剖面光纤,优化了1.55m区色散
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