近日,中興通訊在實(shí)驗(yàn)中首次實(shí)現(xiàn)了將34GBd單載波PM-256QAM信號(hào)在標(biāo)準(zhǔn)單模光纖(SSMF)上成功傳輸80公里,并首次驗(yàn)證了概率成形技術(shù)能夠極大地提高400G 256QAM的傳輸性能,創(chuàng)造了新的400G單載波傳輸記錄,為單載波更高速率光傳輸技術(shù)的研究奠定了基礎(chǔ),這也標(biāo)準(zhǔn)著中興通訊在超100G傳輸領(lǐng)域已經(jīng)走在世界前列。
9月8日,由OFweek中國高科技行業(yè)門戶主辦,OFweek光通訊網(wǎng)與OFweek通信網(wǎng)聯(lián)合承辦的“OFweek 2017(第十一屆)中國光通訊技術(shù)與應(yīng)用研討會(huì)”在深圳召開。中興通訊股份有限公司的承載網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)劃總監(jiān)任之良在“100G/超100G技術(shù)與應(yīng)用探討”主題演講中重點(diǎn)介紹了100G/超100G技術(shù)和光交換技術(shù)下的400G應(yīng)用。
中興通訊股份有限公司的承載網(wǎng)產(chǎn)品規(guī)劃總監(jiān)任之良
任之良認(rèn)為,5G、高清視頻、VR以及固網(wǎng)寬帶速率的發(fā)展,對(duì)于光傳輸網(wǎng)提出了新要求。大寬帶、高容量、低時(shí)延、智能可靠將成為光傳輸網(wǎng)新標(biāo)準(zhǔn)。
光網(wǎng)絡(luò)的演進(jìn)歷程及建議
與此同時(shí),光網(wǎng)絡(luò)的演講也從未停止,當(dāng)前正處于100G/400G網(wǎng)絡(luò)部署的重要階段。正因?yàn)楦叩膯卫w容量意味著更低的單位bit傳送成本,未來光網(wǎng)絡(luò)仍將向著更高傳輸速率發(fā)展。目前,100G核心技術(shù)主要有三方面:PM-QPSK調(diào)制,偏振復(fù)用+正交調(diào)制提升頻譜效率,降低光電器件速率處理需求;相干接收/電層補(bǔ)償,高接收靈敏度,無需考慮CD/PMD,系統(tǒng)規(guī)劃和維護(hù)更簡(jiǎn)單;SD-FEC,軟判決提升編碼增益,提升OSNR容限。
為了滿足數(shù)據(jù)傳送需求,行業(yè)也在不斷優(yōu)化100G網(wǎng)絡(luò),如提升傳輸性能、小型化、低功耗、高集成度以及開發(fā)低成本100G OTN方案。
在400G網(wǎng)絡(luò)方面,任之良建議繼續(xù)提高8QAM傳輸能力,爭(zhēng)取達(dá)到100G硬判水平,直接在現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用。此外,新型光纖和混合放大器都將助力400G傳輸。
任之良認(rèn)為,G.652D作為低損/超低損光纖,每80Km可以減少2dB損耗,可以明顯提升傳輸距離,減少中繼站點(diǎn)、減少中繼引起的時(shí)延。而G.654E可以增加入纖功率,入纖功率可提升1dB,可以延長(zhǎng)傳輸距離,減少中繼,拉曼放大不好,建議采用G.652D光纖;旌戏糯笃骷夹g(shù)內(nèi)置拉曼和EDFA兩個(gè)放大模塊,兩種光放大技術(shù)優(yōu)勢(shì)互補(bǔ),兼具了拉曼的低噪聲,同時(shí)具備普通EDFA維護(hù)方便的特性;旌戏糯笃骷夹g(shù)的引入,將大幅度降低系統(tǒng)的放大器噪聲,提高系統(tǒng)的長(zhǎng)途傳輸能力是未來發(fā)展的方向。
ROADM+400G還需要解決的問題
未來網(wǎng)絡(luò)架構(gòu)中,光交換能夠提供大容量、高帶寬,低功耗,低時(shí)延特性,是未來網(wǎng)路發(fā)展趨勢(shì)。然而ROADM+400G還需要解決以下問題:
1、與傳統(tǒng)的點(diǎn)到點(diǎn)組網(wǎng)模式相比,ROADM組網(wǎng)不能改進(jìn)系統(tǒng)的OSNR性能,網(wǎng)絡(luò)規(guī)模受限于單板的OSNR性能,因業(yè)務(wù)靈活調(diào)度,電中繼位置、數(shù)量難以確定;
2、因各廠家OTU單板彩光口無法互通,域內(nèi)只能是單廠商組網(wǎng),對(duì)于跨域多廠家組網(wǎng)還需解決廠家業(yè)務(wù)互通問題;
3、因?yàn)?00G信號(hào)頻譜利用率高,對(duì)WSS的濾波比較敏感,400G在ROADM網(wǎng)絡(luò)上使用還需充分考慮信號(hào)的濾波代價(jià)問題;
4、在采用ROADM組網(wǎng),信號(hào)在光層做到扁平直達(dá)后,進(jìn)一步降低時(shí)延將再次聚焦到電層;