电信网传输系统维护实战
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第2章 40G传输网维护实战

随着各种业务需求的不断增长,路由器出现40Gbps速率接口。现有波分系统的单波承载速率为10Gbps,无法满足下一步业务发展需求。在本章,我们将为大家介绍40 G(单波道速率为40Gbps的DWDM系统)。新技术及40 G传输网的检测和维护方法。

2.1 40G新技术简介

相比于10 G系统(单波道速率为10Gbps的DWDM系统),40 G系统中的OSNR容限、色度色散(CD)、偏振模色散(PMD)和光纤非线性效应对系统的影响很明显。

1. 40G的特点

(1)频域:40G信号的谱宽是10G信号的4倍(时域:40G码宽为10G的1/4)。10G NRZ-20dB谱宽为0.1nm,RZ谱宽为0.2nm;而40 G NRZ谱宽为0.4nm(标准要求0.6nm)。

(2)40 G的OSNR容限比10 G低6dB(4倍)。

(3)信号的色散容限与信号速率或带宽的平方成反比,因而40 G色度色散容限=10 G容限/16。

(4)40G PMD容限(2.5 ps)为10 G的1/4。

(5)考虑到光纤非线性效应,80×40Gbps多跨段系统要求单信道入纤功率为1dBm。

2. 40 G关键技术——码型调制技术

40G常用的编码技术如图2.1所示,主要有4种:ODB(光双二进制码)、DPSK(差分相移键控)、DQPSK(差分四相相移键控)、PM-QPSK(双极化四相相移键控)(也称为DP-QPSK调制)。

表2.1为编码技术对比表,其中DQPSK和DPSK是目前主流的技术,用于波分侧;ODB常见于客户侧;PM-QPSK是最优的技术,但难度大。

表2.1 编码技术对比表

图2.1 40G常用的编码技术

3. 40G关键技术——自动色散补偿TDC

目前主要采用两级补偿的方式,即DCM(色散补偿)和TDCM(可调色散补偿)相结合的方式。第一级粗补偿,采用DCM方式,和10 G WDM系统类似;第二级采用TDCM精确补偿方式(主要通过光纤光栅实现)。