WDM原理基础知识介绍A精品课件.ppt
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1、WDM原理基础知识光网络产品服务部杨明张 421982/7/2023o了解WDM的基本概念、基本原理、组成结构o了解WDM的传输媒质o掌握DWDM的关键技术o掌握DWDM的受限因素及解决办法o了解华为波分典型组网学习目标学习目标学习完本课程,您应该能够:学习完本课程,您应该能够:2/7/2023课程内容第一章第一章 波分复用技术概述波分复用技术概述第二章第二章 WDM 的传输媒质的传输媒质第三章第三章 DWDM的关键技术的关键技术第四章第四章 WDM系统受限因素系统受限因素第五章第五章 典型组网信号流典型组网信号流2/7/2023WDMWDM产生的背景产生的背景采用采用SDM,铺设多芯新光缆,
2、铺设多芯新光缆(需考虑时间与成本需考虑时间与成本)更高比特率更高比特率TDM。STM-1-STM-64一根光纤上传输多个信号一根光纤上传输多个信号各种新业务的蓬勃发展,需要的带宽越来越大如何提高如何提高传输容量传输容量2/7/2023高速路加油站巡逻车什么是什么是WDMWDM?小车小车/信号信号 高速路高速路/光纤光纤 加油站加油站/光放站光放站 巡逻车巡逻车/监控信道监控信道2.5G10GGE2/7/2023把不同波长的光信号复用到同一根光纤中进行传送,这种方式我们把它把不同波长的光信号复用到同一根光纤中进行传送,这种方式我们把它叫做波分复用(叫做波分复用(Wavelength Divisi
3、on Multiplexing)。)。WDMWDM的概念的概念 稀疏波分复用(稀疏波分复用(CWDM):波长间隔大,一般为):波长间隔大,一般为20nm 密集波分复用(密集波分复用(DWDM):波长间隔小,小于等于):波长间隔小,小于等于0.8nm2/7/2023WDMWDM对波长的要求对波长的要求 从技术实现的角度来说从技术实现的角度来说各厂家可以选择任意波长进行波分复用各厂家可以选择任意波长进行波分复用 从技术兼容性的角度来说从技术兼容性的角度来说我们必须对我们必须对WDM系统中的光波长进行规范系统中的光波长进行规范 ITU-T 对对WDM系统中光波长的规定系统中光波长的规定G.692建议
4、、建议、G.694.1建议、建议、G.694.2建议建议=波长频率分配表波长频率分配表 WDM中的光波长必须严格遵照波长频率分配表中的光波长必须严格遵照波长频率分配表2/7/2023WDMWDM典型模型典型模型Rx1RxnRx2Tx1Tx2TxnMUXOADEMUXOSCOSC OSCOSC2/7/2023双纤单向波分复用系统采用两根光纤,每根光纤只完成一个方向光信号的传输。双纤单向波分复用系统采用两根光纤,每根光纤只完成一个方向光信号的传输。双纤单向双纤单向WDMWDM2/7/2023单纤双向波分复用系统则只用一根光纤,在这根光纤中同时实现双向信号的传输。单纤双向波分复用系统则只用一根光纤,
5、在这根光纤中同时实现双向信号的传输。单纤双向波分复用系统中,两个方向的信号光应安排在不同波长上。单纤双向波分复用系统中,两个方向的信号光应安排在不同波长上。单纤双向单纤双向WDMWDM2/7/2023主流主流WDMWDM系统的划分系统的划分系统的划分系统的划分 开放式开放式WDMWDM系统系统在终端复用设备中,具备光接口变换功能,在终端复用设备中,具备光接口变换功能,可以和任何厂家的可以和任何厂家的 SDH SDH 设备进行对接。设备进行对接。集成式集成式WDMWDM系统系统在终端复用设备中,不具备光接口变换功能,在终端复用设备中,不具备光接口变换功能,SDH SDH 设备中的光发送单元性能必
6、须满足波分系统的要求:设备中的光发送单元性能必须满足波分系统的要求:如:波长精度、光谱特性、发送光功率等等。如:波长精度、光谱特性、发送光功率等等。半开放式半开放式WDMWDM系统系统在终端复用设备中,发端具备光接口变换功能,在终端复用设备中,发端具备光接口变换功能,可以和任何厂家的可以和任何厂家的 SDH SDH 设备进行对接。设备进行对接。2/7/2023u OTU:完成非标准波长信号光到符合:完成非标准波长信号光到符合G.694.1(2)的标准波长信号光的波长转换功能的标准波长信号光的波长转换功能u OM/OD:完成:完成G.694.1(2)固定波长信号光的合波固定波长信号光的合波/分波
7、分波u OA:BA(功放):通过提升合波后的光信号功率,从而提升各波长的输出光功率PA(预放):通过提升输入合波信号的光功率,从而提升各波长的接收灵敏度LA(线放):完成对合波信号的纯光中继放大处理u OSC:通常采用通常采用1510nm和和1625nm,负责整个网络的监控数据传送。(后来出现了负责整个网络的监控数据传送。(后来出现了ESC技术技术,利用利用OTU光光信号直接携带监控信息,在信号直接携带监控信息,在ESC方式下不需要方式下不需要OSC,但要求,但要求OTU支持支持ESC功能)功能)开放式开放式WDM系统的组成系统的组成OTUOUTPA1n合波器OTUOTU1nOTMOLAOTM
8、BAOTUOMOAOD分波器OSCOSCOSCOSCOTUOUTLAClientClient2/7/2023本章小结 什么是WDM?WDM对波长有何要求?WDM可分为哪几种类型?开放式WDM系统由哪几部分组成?每部分的作用是什么?2/7/2023课程内容第一章第一章 波分复用技术概述波分复用技术概述第二章第二章 WDM 的传输媒质的传输媒质第三章第三章 DWDM的关键技术的关键技术第四章第四章 WDM系统受限因素系统受限因素第五章第五章 典型组网信号流典型组网信号流2/7/2023光在光纤中传输的原理光在光纤中传输的原理N 2N 1N 1 N 221N1Sin 1=N2Sin 2Sinc=N2
9、/N1 1 =c折射定律以及全反射定律2/7/2023光纤的结构光纤的结构光纤的结构纤芯的折射率纤芯的折射率n1 和包层的折射率和包层的折射率 n2 哪个更大一些?哪个更大一些?2/7/2023单模单模/多模光纤多模光纤随着纤芯直径的粗细不同,光纤中传输模式的数量多少也不同。因此光纤按照传输模式的数量多少,分为单模光纤和多模光纤:当光纤纤芯的几何尺寸远大于光波波长时,光在波导光纤中会以几十种或更多的传播模式进行传播,这样的光纤叫做多模光纤。多模光纤的纤芯直径较粗,通常直径等于50um左右;当光纤的几何尺寸可以与光波长相比拟时,即纤芯的几何尺寸与光信号波长相差不大时,光纤只允许一种模式在其中传播
10、,其余的高次模全部截止,这样的光纤叫做单模光纤。单模光纤的纤芯直径较细,通常直径为510um;从光纤的外观上来看,两种光纤区别不大,包括塑料护套的光纤直径都小于1mm;波分系统里用的都是单模光纤2/7/2023光纤的损耗特性光纤的损耗特性光纤的损耗特性光纤的损耗特性光纤的衰减或损耗是一个非常重要的、对光信号的传播产生制约作用的特性。光纤的损耗限制了光信号的传播距离。光纤的损耗主要包含吸收损耗、散射损耗、弯曲损耗三种损耗。光纤吸收损耗是制造光纤的材料本身造成的,包括紫外吸收、红外吸收和杂质吸收;由于材料的不均匀使光散射而引起的损耗称为瑞利散射损耗。瑞利散射损耗是光纤材料二氧化硅的本征损耗;光纤的
11、弯曲会引起辐射损耗;决定光纤衰减常数的损耗主要是吸收损耗和散射损耗2/7/2023常规光纤损耗随波长变化曲线图u 波长不同,损耗不同u 1380nm附近由于氢氧根粒子吸收,光纤损耗急剧加大,俗称水峰u ITU-T将单模光纤在1260nm以上的频带划分了O、E、S、C、L、U几个波段u 容易看出,在这6个波段中,C波段和L波段损耗最小90013001400 150016001700波长波长:nm损损耗耗 dB/km231451200多模光纤(850900nm)O波段E波段 SC LUOH-2/7/2023WDM中信号光窗口范围波段波段说明说明范围(范围(nm)带宽(带宽(nm)O波段原始1260
12、1360100E波段扩展13601460100S波段短波长1460152565C波段波段常规波长常规波长1525156540L波段波段长波长长波长1565162560U波段超长波长1625167550因为因为C波段和波段和L波段这两个传输窗口的传输衰耗最小,所以波段这两个传输窗口的传输衰耗最小,所以DWDM系统中信号光选择在系统中信号光选择在C波段和波段和L波段。波段。粗波分由于传输距离短,衰耗并非主要限制因素,所以粗波分由于传输距离短,衰耗并非主要限制因素,所以CWDM系统中信号光跨越多个波段(系统中信号光跨越多个波段(13111611nm)。)。2/7/2023光纤中的色散特性光纤中的色散
13、特性光纤中的色散特性光纤中的色散特性光脉冲中的不同频率或模式在光纤中的群速度不同,因而这些频率成分和模式到达光纤终端有先有后,使得光脉冲发生展宽,这就是光纤的色散。光纤中的色散可分为模式色散、色度色散、偏振模色散:u模式色散也称为模间色散,模式色散主要存在于多模光纤中;u色度色散(CD)也称为模内色散,可以分为材料色散和波导色散;u偏振模色散(PMD)是由于信号光的两个正交偏振态在光纤中有不同的传播速度而引起的,偏振模色散是由随机因素产生的,因而其为一随机量,难补偿;色度色散系数就是单位波长间隔内光波长信号通过单位长度光纤所产生的时延差,用D表示,单位是ps/nm.km。偏振模色散系数则用PM
14、DQ来表示,单位是ps/km (n为1/2)2/7/2023色度色散的影响从从TDMTDM角度上说,色散将导致码间干扰。角度上说,色散将导致码间干扰。光源是非零谱宽的,光源输出的光信号被电脉冲进行强度调制光源是非零谱宽的,光源输出的光信号被电脉冲进行强度调制 ,调制信号具有调制光源的,调制信号具有调制光源的每一波长成分每一波长成分 。由于各波长成分到达的时间先后不一致,因而使得光脉冲加长(由于各波长成分到达的时间先后不一致,因而使得光脉冲加长(T+TT+T),这叫作脉冲展宽。),这叫作脉冲展宽。光脉冲传输的距离越远,脉冲展宽越严重。脉冲展宽将使前后光脉冲发生重叠,称为码间干光脉冲传输的距离越远
15、,脉冲展宽越严重。脉冲展宽将使前后光脉冲发生重叠,称为码间干扰。码间干扰将引起误码,因而限制了传输的码速率和传输距离。扰。码间干扰将引起误码,因而限制了传输的码速率和传输距离。但从但从WDMWDM角度上说,色度色散有利于克服光纤的非线性造成的信道间干扰,如角度上说,色度色散有利于克服光纤的非线性造成的信道间干扰,如FWMFWM和和XPMXPM。需要辨证的看待色度色散的影响。需要辨证的看待色度色散的影响。2/7/2023偏振模色散(PMD)由于信号光的两个正交偏振态在光纤中有不同的传播速度而引起的色散称偏振模色散,它也是光纤的重要参数之一。引起偏振模色散的因素是随机产生的,因而偏振模色散是一个随
16、机量。PMD具有和色度色散相同的影响:引起脉冲展宽2/7/2023光纤的截止波长uu 截止波长:单模光纤中光信号能以单模方式传播的最小波长;截止波长:单模光纤中光信号能以单模方式传播的最小波长;uu 实际光波长比截止波长小时会有多个模式在单模光纤中传播,并呈现多模特性;实际光波长比截止波长小时会有多个模式在单模光纤中传播,并呈现多模特性;uu 为避免模式噪声和模式色散,实际系统光缆中的最短光缆长度的截止波长应该小为避免模式噪声和模式色散,实际系统光缆中的最短光缆长度的截止波长应该小于系统的最低工作波长,截止波长条件可以保证在最短光缆长度上单模传输,并且于系统的最低工作波长,截止波长条件可以保证
17、在最短光缆长度上单模传输,并且可以抑制高阶模的产生或可以将产生的高阶模式噪声功率代价减小到完全可以忽略可以抑制高阶模的产生或可以将产生的高阶模式噪声功率代价减小到完全可以忽略的地步;的地步;uu G.652G.652光纤在光纤在2222米长光缆上的截止波长米长光缆上的截止波长 1260nm1260nm,在,在220220米长的跳线光缆截止波米长的跳线光缆截止波长长 1260nm1260nm,在短于,在短于2 2米长跳线光缆上的光纤的截止波长米长跳线光缆上的光纤的截止波长 1250nm1250nm;uu G.655G.655光纤在光纤在2222米长光缆上的截止波长米长光缆上的截止波长 1480n
18、m1480nm,在短于,在短于2 2米长光缆上的一次涂敷米长光缆上的一次涂敷光纤上的截止波长小于等于光纤上的截止波长小于等于1470nm1470nm,220220米长跳线光缆上的截止波长米长跳线光缆上的截止波长 1480nm1480nm。2/7/2023光纤的模场直径uu 在光纤中,光能量不完全集中在纤芯中传输,部分能量在包层中传输,纤芯在光纤中,光能量不完全集中在纤芯中传输,部分能量在包层中传输,纤芯的直径不能反映光纤中光能量的分布的直径不能反映光纤中光能量的分布 ,于是提出了模场直径的概念。,于是提出了模场直径的概念。uu 模场直径就是描述单模光纤中光能集中程度的参模场直径就是描述单模光纤
19、中光能集中程度的参量量 uu 模场直径越小,通过光纤横截面的能量密度就越模场直径越小,通过光纤横截面的能量密度就越大。当通过光纤的能量密度过大时,会引起光纤的大。当通过光纤的能量密度过大时,会引起光纤的非线性效应,造成系统的光信噪比降低,大大影响非线性效应,造成系统的光信噪比降低,大大影响系统性能。系统性能。思考:此值是越大越好还是越小越好?思考:此值是越大越好还是越小越好?2/7/2023 从本质上讲,所有介质都是非线性的,只是一般情况下非线性特征很小,难以表现出来。当光纤的入纤功率不大时,光纤呈现线性特征,当光放大器和高功率激光器在光纤通信系统中使用后,光纤的非线性特征愈来愈显著;单模光纤
20、的非线性效应一般可以分:受激非弹性散射(受激拉曼散射SRS、受激布里渊散射SBS)、克尔效应(自相位调制SPM、交叉相位调制XPM、四波混频FWM)注意:非线性效应一旦产生,就无法消除或补偿,必须尽量防止非线性效应的产生!使用模场直径大的光纤,可以降低通过光纤的功率密度,可以抑制非线性效应的产生。最主要我们可以通过降低入纤光功率、采用大有效面积光纤等来防止非线性效应的发生。非线性效应与色散相关,色散并不是越小越好。单模光纤的非线性效应单模光纤的非线性效应2/7/2023ITU-T已经在G.652、G.653、G.654和G.655建议中分别定义了4种不同设计的单模光纤,区别见下表:类型类型 定
21、义定义 适用范适用范围围 主要指标主要指标G.652标准单模光纤(SMF),是指色散零点(即色散为零的波长)在1310nm附近的光纤。SDH系统、DWDM系统均可。衰耗:1310nm窗口目前一般在0.3-0.4dB/km,典型值0.35dB/km;1550nm窗口目前一般在0.17-0.25dB/km,典型值0.20dB/km;色散:零色散波长的允许范围是1300nm到1324nm。在1550nm窗口的色散系数是正的。在波长1550nm处,色散系数D的典型值是17ps/nm-km,最大值一般不超过20ps/nm-km;G.653色散位移光纤(DSF),是指色散零点在1550nm附近的光纤,它相
22、对于标准单模光纤(G.652),色散零点发生了移动。SDH系统可以,DWDM一般不采用。衰减:1310nm波段:0.55dB/km,目前没有掌握典型值数据。1550nm波段:0.35dB/km,目前一般在0.19-0.25dB/km;色散:G.653的零色散波长在1550nm附近,在1525-1575nm范围内,最大色散系数是3.5ps/nm-km,在1550nm窗口,特别是在C_band,色散位移光纤的色散系数太小或可能为零;G.655非零色散位移光纤(NZDSF),将色散零点的位置从1550nm附近移开一定波长数,使色散零点不在1550nm附近的DWDM工作波长范围内。SDH/DWDM系统
23、均可,但更适合DWDM系统的传送。衰减:1310nm波段:ITU-T无规定。1550nm波段:0.35dB/km,目前一般在0.19-0.25dB/km。色散:当1530nm 1565nn,0.1ps/nm-km|D()|6.0 ps/nm-km;655光纤色散系数没有典型值,因厂家而异,常见的有4.5ps/nm.km和6pm/nm.km。需要实地确认。G.652/G.653/G.655G.652/G.653/G.655单模光纤单模光纤2/7/2023G.652/G.653/G.655G.652/G.653/G.655单模光纤单模光纤各自的特点各自的特点色散系数色散系数(ps/nmkm)正色散
24、系数正色散系数G.655光纤光纤波长波长(nm)15501310171.1550nm波波长长区区具具有有最最小小色色散散和和衰衰减,适合减,适合DWDM系统、高速信号传输系统、高速信号传输2.应应用用:TrueWave真真波波光光纤纤(正正色色散散区区的的SPM效效应应有有利利于于传传输输);LEAF-大大有效面积光纤(克服非线性效应)有效面积光纤(克服非线性效应)G.652光纤光纤:大量铺设,大量铺设,传高速信号需色散补偿传高速信号需色散补偿G.653光纤光纤:1550nm波长波长区混频严重,不适合区混频严重,不适合DWDM负色散系数负色散系数G.655光纤光纤G.654于653类似,截止波
25、长不同1530nm全波光纤 消除了1380nm处的水峰增益2/7/2023本章小结 WDM系统中使用的是单模还是多模光纤?单模光纤中损耗最小的窗口是哪些窗口?信号光在单模光纤中传输会遇到哪些问题?G.652/653/655光纤各自的特点是什么?色散是否越小越好?2/7/2023课程内容第一章第一章 波分复用技术概述波分复用技术概述第二章第二章 WDM 的传输媒质的传输媒质第三章第三章 DWDM的关键技术的关键技术第四章第四章 WDM系统受限因素系统受限因素第五章第五章 典型组网信号流典型组网信号流2/7/2023DWDMDWDM系统的关键技术系统的关键技术光放大器光放大器光监控技术光监控技术光
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