我國高速光傳輸系統產業發展及展望
本文導讀:在經過了接近兩年的發展與預熱,40G已經正式成為了高速傳輸舞臺上的主角。在2010年,40G已經成為了網絡建設的主旋律,特別是在一級干線的建設上面,40G DWDM成為解決帶寬需求、拓展傳輸容量的最主要的技術手段。
內容提示:在經過了接近兩年的發展與預熱,40G已經正式成為了高速傳輸舞臺上的主角。在2010年,40G已經成為了網絡建設的主旋律,特別是在一級干線的建設上面,40G DWDM成為解決帶寬需求、拓展傳輸容量的最主要的技術手段。
伴隨著全業務運營的不斷深入,全網I P化也已經成為一個不爭的事實,這一切帶來了業務量的急劇增長,對3大運營商的傳輸網的壓力也是越來越大,增加傳輸網的帶寬已是刻不容緩。目前,40G DWDM技術已經逐步成熟并走向規模商用,初步解決了當前網絡對于容量的迫切需求。當大家的焦點都集中在40G的規模商用時,2010年6月100GE標準的通過給了100G一個華麗的登場,在數據業務的爆炸式增長下,100G正在不斷發展和完善,而且100G高速傳輸技術已經成為業界關注熱點。
2012-2016年中國光纖光纜產業競爭格局及發展趨勢研究報告
40G DWDM規模商用
在經過了接近兩年的發展與預熱,40G已經正式成為了高速傳輸舞臺上的主角。在2010年,40G已經成為了網絡建設的主旋律,特別是在一級干線的建設上面,40G DWDM成為解決帶寬需求、拓展傳輸容量的最主要的技術手段。
從技術的發展來看,40G本身技術已經相當成熟,而且伴隨著40G應用的不斷深入,40G編碼逐漸歸一化和集中化,其中PDPSK和RZ-DQPSK成為了設備商和運營商最主要的選擇對象。PDPSK在OSNR容限、非線性容限等具有非常優勢的特性,惟一的不足在其DGD容限較小,因此其主要應用于光纜PMD指標較好的應用場景,定位于12×22dB跨段以下,而且成本具有明顯優勢。RZ-DQPSK在OSNR容限、非線性容限等方面性能比較均衡,相對于PDPSK而言,其DGD容限較大,可以在PMD值更差的光纖上進行40G的網絡建設,主要定位于16×22dB以下的應用場景。
業務驅動100G大步向前
當40G已經逐漸成為高速傳輸網的主要建網方式,2010年6月100GE標準的通過給了100G華麗的出場,將所有人的目光都拉向了100G,在業務的驅動下,100G正在大跨步地發展和完善,即將成為未來高速傳輸領域的主流技術。
據估計1 0 0 G 關鍵器件將于2011/2012年開始規模商用。100G傳送解決方案所需的關鍵高速光器件和預計的成熟時間(規模商用時間)基本都在2012年前。
超100G提上日程
信息社會發展使得整個社會上的信息量正以爆炸式的速度增長,100GDWDM很顯然不是光通信發展的終點,當100G還未真正登上歷史的舞臺,單波400G乃至1T的研究也早已經悄然展開。
由于速率的增加我們需要更加先進的調制碼型來實現信號的調制,400G和1T將會綜合采用偏振復用、正交頻分復用OFDM、正交幅度調制QAM等調制格式。由于速率的提升,帶來了信號譜寬的增加,400G的信號譜寬將達到75~150GHz,其中當采用單載波雙偏振16QAM時信號為56G波特率;當采用雙載波雙偏振16QAM時信號為28G波特率;當采用四載波雙偏振QPSK時信號為28G波特率。而1T的譜寬預計將不小于150GHz,由于譜寬的限制,C波段的波長數將受到限制,使得總傳輸速率的增長變慢,而下一步的發展我們將以開發更高級的調制格式或是使用更寬的光纖低損耗窗口來使速率達到更高的水平。烽火通信在超100G高速傳輸領域同樣未雨綢繆,開始了前期的研究與開發,已經成功完成400G和1T的實驗室測試,引領業界的發展潮流。
總結:從10G到40G,再到100G乃至將來的400G和1T,信息社會對于帶寬的需求似乎是無窮無盡的。根據預測,在未來5年之內,帶寬將以每年50%~60%的速度增長,到2010年,干線帶寬流量已經達到50Tbps以上。好在光纖通信幾乎有用不完的帶寬,隨著技術的發展,單波速率將不斷創造新的記錄。烽火通信作為國內一流的光通信產品解決方案供應商,積極參與100G乃至更高速率傳輸的研究與開發,獨立完成了國家863和973的100G項目,100G產品已經成功推出,更高速率的研究也在積極推進中。