1.240Gbit/s传输的技术路线
虽然早期业界曾提出采用4个10Gbit/s波道传输40Gbit/s信号的反向复用(IMUX,InverseMultiplexing)解决方案,华为、爱立信(前马可尼)等厂商还推出了成熟的商用设备。但是随着需求和技术的发展,最终人们还是选择了单波道提速的路线,正如当年2.5Gbit/sWDM系统提速到10Gbit/sWDM系统一样,40Gbit/s WDM传输技术成为40Gbit/s传输的主流解决方案。
从10Gbit/s到40Gbit/s,信号速率提高了4倍,但是技术难度的增长却远远不止4倍。40Gbit/s信号苛刻的传输性能要求使得沿用10Gbit/s传输技术完成40Gbit/s信号的长距离传输成为一项不可能完成的任务。我们假设都采用传统的NRZ码型:40Gbit/s信号的ONSR(光信噪比)要求比10Gbit/s信号高6dB,但是由于非线性效应的影响,入纤功率又要低1~2dB,因此40Gbit/s信号的OSNR受限距离大约只有10Gbit/s信号的1/6;更严重的,40Gbit/s信号的色度色散和偏振模色散(PMD)受限距离只有10Gbit/s信号的1/16。因此,40Gbit/sWDM传输需要一系列新技术来实现与10Gbit/sWDM传输大致相当的无电中继传输距离。其中先进调制码型是40Gbit/sWDM传输使能技术中最突出的代表,下面进行重点介绍。
调制码型是40Gbit/sWDM传输技术中最精彩的部分,也是最丰富的部分,目前已商用的码型达到近10种。根据其技术特点,可以简单归成3类:
(1)相位辅助的强度调制码型:其特点是信号通过强度调制方式传递,使用普通的直接检测技术,但是引入特定的相位调整手段来改善传输性能;代表性码型包括CSRZ(载波抑制归零码)、DRZ(差分归零码)和ODB/PSBT(光双二进制码/相位整型二进制传输码)。
(2)强度辅助的相位调制码型:其特点是信号通过相位调制方式传递,使用差分或者相干等接收技术,具有较好的传输性能,同时引入NRZ,RZ等强度调制手段来达到改善传输性能、使用50GHz间隔等目的;代表性码型包括RZ-DPSK(归零-差分相移键控码),NRZ-DPSK(非归零-差分相移键控码)和RZ-DQPSK(归零-差分四相相移键控码),目前在现网应用较多的P-DPSK(部分差分相移键控码)也是一种特殊的NRZ-DPSK码,其特点是通过控制差分的幅度,抵消滤波效应带来的影响,从而以较小的代价实现50GHz间隔传输。
(3)偏振复用调制码型:其特点是利用相互正交的两个偏振态来传递不同的信息,提高系统频谱使用率,降低单信道的信号速率,每个偏振信道的调制方式可以是上述调制码型的任意一种;目前在40Gbit/sWDM传输系统中实现商用的偏振复用调制码型只有北电的DP-QPSK(双极性四相相移键控码)。
先进调制码型在40Gbit/sWDM传输系统中发挥的作用是全方位的,例如:延长传输距离,目前40Gbit/sWDM系统无电中继传输距离已经超过了1000km甚至1500km;满足50GHz间隔传输,提高频谱利用率;提高PMD容限,降低对光缆PMD性能的要求,扩大现网适用范围。表1列举了目前在国内传输设备市场较活跃的厂商40Gbit/sWDM传输设备采用的码型技术特点和应用场景。
除了调制码型以外,可调色散补偿技术(用于弥补40Gbit/s信号色散容限过低的限制)、高速芯片技术(40Gbit/sFEC,Framer,SerDes等核心芯片)、高速调制/解调技术等也是40Gbit/sWDM传输系统的重要使能技术。
1.340Gbit/s传输设备的发展与应用
在40Gbit/s应用方面,传输设备的滞后实际上成为前些年40Gbit/s无法广泛应用的瓶颈因素。Cisco,Juniper等主流路由器厂商早在2006年就推出了商用40Gbit/sPOS板卡,但是40Gbit/sWDM传输设备的普及是在2007年以后。特别是到了2008年,主流传输设备厂商都已发布了40Gbit/sWDM传输设备,在国内较活跃的厂商有华为、烽火、中兴、北电、上海贝尔、爱立信等。