40G在獲得眾多性能突破的同時,也在光域和電域面臨著諸多障礙。相比10G,40G具有的1/16CD容限和1/4PMD已成為其實現(xiàn)的主要難題,調制編碼作為解決這些問題的核心技術,自然就成為40G方案的首要關注點。
三廠商各具特色 在調制編碼選用上,40G廠商多根據自己以往波分產品沿續(xù)而來,這樣做一是有利于40G平滑升級,也有利于廠商突出自身產品特色。 以DP-QPSK技術為核心的北電40G方案,在不久前的展示會上給業(yè)界帶了不小的驚喜,按照北電設計,該公司40G方案很好地兼容了10WDM,可讓運營商只需要更換兩端的傳輸模塊,不需要極化摸色散補償模塊、不需要更換光纖,也不必重新規(guī)劃網絡結構,就可實現(xiàn)40G信號在10G波特率上的傳輸。 華為則著重突出其40G方案的高靈活性。華為DRZ編碼調制技術,在有效抑制通道內非線性效應的同時,也避免了通道間非線性效應的影響,可以實現(xiàn)超長距離傳送應用;ODB技術可支持80波50GHz波長間隔的傳輸,滿足大容量傳送要求,同時,華為ODB技術采用了光譜控制技術,可有效提高OSNR靈敏度,減少對網絡的限制。目前,華為憑借這兩項技術在中電信的40G商用招標中取得先機。 另外一家40G廠商阿爾卡特朗訊在城域和骨干也有出色表現(xiàn)。該公司PSBT技術可應用于城域/區(qū)域領域的40G信道速率高光譜密度WDM系統(tǒng)的調制格式;DPSK編碼則更利于實現(xiàn)長傳輸距離傳輸,最近,阿爾卡特朗訊采用DPSK調制技術成功地實現(xiàn)了40×40GWDM系統(tǒng)長達11220km的傳輸,憑借此技術,阿爾卡特朗訊成功實現(xiàn)40G信道速率橫跨大西洋和太平洋海底光網絡傳輸。 對于國內另外兩家有實力推出40G的光通信廠商,中興通訊和和烽火通信目前正處在跟中電信進行技術交流中,兩家不久也會根據市場需求推出相應編碼的40G產品。 調制技術已成熟 目前,基本編碼技術已經比較規(guī)范,廠商在設計40G方案時,可以根據具體情況選用,當然選擇這些技術中的一種或幾種組合,可以大大增強40G信號的傳輸距離。 據電信研究院通信標準研究所張海懿表示,鑒于實際應用需求程度和設備成本等因素,現(xiàn)有10GWDM系統(tǒng)主要采用強度調制的NRZ編碼格式。初期的40G系統(tǒng)也基本上采用NRZ/RZ的編碼格式,隨著40G關鍵技術的逐漸解決,WDM系統(tǒng)采用多種傳輸碼型的傳輸試驗和商用系統(tǒng)不斷涌現(xiàn),如除了強度調制兩電平的NRZ、歸零(RZ)(如50%占空比RZ,載波抑制歸零(CS-RZ)等)、三電平的光雙二進制(ODB)/相位整形二進制傳輸(PSBT)(ODB和PSBT特性類似)之外,還包括基于相位調制的差分相移鍵控(DPSK)和差分四相相移鍵控(DQPSK)、結合偏振復用(PM)的調制技術(如雙極性-四相相移鍵控(DP-DPSK))等。 基于調制碼型與系統(tǒng)傳輸能力的關鍵度量參數(shù),下表主要從背靠背OSNR靈敏度、色散容限、PMD容限、非等方面分析和比較NRZ、ODB/PSBT、RZ-DSPK、RZ-DQPSK和DP-DPSK等五種碼型的差異,其中部分參數(shù)與具體測試條件、參考誤碼率、噪聲分辨率等密切相關,表中僅從各種碼型的相對容限和能力來進行比較,并以NRZ的能力作為基準參考。 張海懿認為,根據碼型具體特征,若不考慮50GHz通路間隔的應用需求,NRZ可用于局內、短距和600Km左右的長距,而ODB/PSBT可用于600Km左右的長距,其他幾種可用于600Km以上長距。若考慮40G系統(tǒng)也支持50GHz通路間隔,根據碼型具體特征,那么實際應用時可選擇ODB/PSBT、RZ-DQPSK和DP-QPSK等,其他碼型在50GHz通路間隔應用時系統(tǒng)代價較大,一般很難滿足系統(tǒng)性能要求。 對于配合編碼技術一起實現(xiàn)40G的超強FEC目前已經基本成熟,之前研發(fā)的系統(tǒng)由于沒有解決FEC芯片,要么采用替代方式,在10G速率上加FEC然后復用實現(xiàn);要么是僅采用帶內FEC,系統(tǒng)的傳輸距離和性能受到很大的影響。張海懿表示,目前芯片和設備都已經能夠支持超強FEC,不僅可以延長使傳輸距離,而且在一定距離傳輸系統(tǒng)上,可以避免實施昂貴復雜的有源PMD補償。