作者简介
冯振华
中兴通信股份有限公司高级工程师,主要从事高速相干光通信算法与系统相关的预研和技术开发等工作。
尚文东
中兴通信股份有限公司高级工程师,主要从事高速相干光通信算法与系统相关的预研和技术开发等工作。
陆 源
山东省邮电规划设计院有限公司传输网支撑中心主任,主要从事传输网络规划、系统设计、新技术演进发展等工作。
王朝晖
中兴通信股份有限公司工程师,主要从事高速相干光通信算法与系统相关的预研和技术开发等工作。
施 鹄
中兴通信股份有限公司光系统总工程师,主要从事高速相干光传输系统相关的预研和产品开发等工作。
陈 勇
中兴通信股份有限公司 OTN 产品规划总工程师,主要从事高速相干光模块、设备相关的产品规划和架构设计等工作。
论文引用格式:
冯振华, 尚文东, 陆源, 等. 大容量光传输技术进展与 400G C+L 系统研究[J]. 信息通信技术与政策, 2021,47(12):48-61.
∗基金项目:国家重点研发计划项目(No.2018YFB1800905)资助
大容量光传输技术进展与 400G C+L 系统研究*
冯振华1 尚文东1 陆源2 王朝晖1 施鹄1 陈勇1
(1. 中兴通讯股份有限公司,武汉 430223;2. 山东省邮电规划设计院有限公司,济南 250031)
摘要:分析了长距光传输系统容量提升的三大途径,围绕单波超400G、波段扩展及空分复用三大技术热点介绍其研究进展及标准化动态,对比空分复用和波段扩展的应用前景;之后,针对波段扩展系统开展单波 400G C+L 实时传输试验研究,验证了功率均衡对功率平坦度和传输代价的改善效果。研究表明,相比于空分复用,短期内C+L波段扩展应用更具实用价值;对于 400G C+L 传输系统,功率均衡可改善系统的OSNR瓶颈,并控制L波段的非线性代价。
关键词:大容量传输;400G C+L;扩展波段
中图分类号:TN929.11 文献标识码:A
引用格式:冯振华, 尚文东, 陆源, 等. 大容量光传输技术进展与400G C+L系统研究[J]. 信息通信技术与政策, 2021,47(12):48-61.
doi:10.12267/j.issn.2096-5931.2021.12.007
0 引言
随着5G、云计算、移动互联、超高清视频等带宽密集型业务的快速发展,网络流量将持续保持高速增长。据Cisco预测[1],从2017年到2022年,全球IP数据流量年复合增长率(Compound Annual Growth Rate,CAGR)将高达26%。与此同时,互联网用户对网络接入带宽的要求也进一步提升,预计在2018—2023年间全球固定接入速率和移动接入速率将分别保持20%和27%的CAGR增长率[2]。毫无疑问,作为信息和流量的承载底座,光通信基础设施将在带宽扩容和单波提速方面面临巨大压力。
基于光场5个独立的物理维度和香农容量公式,可知提升光传输系统单纤容量主要有3条途径:一是提升单波速率;二是压缩信道间隔,提高频谱利用效率;三是复用更多的信道数量。提升单波速率的技术手段主要依靠先进的光数字信号处理(Optical Digital Signal Processing,oDSP)和纠错编码(Forward Error Correction,FEC)算法来改善高阶调制格式的接收性能,其次是借助于时分复用(Time Division Multiplexing,TDM)或频分复用(Frequency Division Multiplexing,FDM)方式来提高信号的波特率。压缩信道间隔可能会导致信道间串扰 (Inter Channel Interference,ICI)或码间干扰(Inter Symbol Interference,ISI),从而带来串扰代价或滤波代价,牺牲传输性能。虽然采用超奈奎斯特技术(Faster Than Nyquist,FTN)对信号频谱进行压缩并在收端采用超强的最大似然序列估计(Maximum Likelihood Sequence Estimation,MLSE)算法可以较大程度地缓解传输代价[3],但这会对相干收发机的oDSP芯片算法实现和功耗带来不小的挑战,其实用性受到产业界质疑。对于信道复用方式,波分复用(Wavelength Division Multiplexing,WDM)和偏振复用(Polarization Division Multiplexing,PDM)技术的应用极大地提高了通信系统的容量,并且还可通过波段扩展的方式进一步挖掘单模光纤的带宽潜能。此外,以多芯、少模光纤为代表的空分复用(Space Division Multiplexing,SDM)技术已被证明是实现下一代超大容量光传输的重要途径。
本文将对大容量长距光传输系统热点技术的研究进展进行阐述,包括单波超400G、波段扩展及空分复用技术;从学术界最新进展、产业相关动态和行业标准进展等方面梳理大容量光传输的技术发展趋势和产业现状;对比空分复用和波段扩展传输技术的商用前景,然后针对单波 400G C+L 系统开展实时传输试验研究,验证功率均衡对功率平坦度和传输代价的改善效果。
1 单波超400G技术研究进展
1.1 超400G传输进展
针对超400G技术,学术界目前主要聚焦新型oDSP算法设计和离线试验验证以冲刺更高的单波速率或传输距离。近年来,主流设备商成为超高速大容量光通信研究的主力军,进展迅猛,具有代表性的试验结果如表1所示。目前,单波速率已突破1.6 Tbit/s,传输距离达180 km。整体来看,采用高阶码型和高波特率提高单波速率的同时需要配合使用新型低损耗光纤和低噪声放大才可以支持更长传输距离。在产业化方面,各主流设备商都竞相发布超高速传输产品,联合运营商客户开展验证展示其在超400G方面的传输能力[11]。最近Infinera 在1600 km G654E光纤上实现了双载波1.6 Tbit/s信号长距实时传输,展示了单波超400G技术现网商用部署的巨大潜力。
表1 单波超400G主要试验进展
本文刊于《信息通信技术与政策》2021年 第12期
主办:中国信息通信研究院
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