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如果一個想法在一開始不是荒謬的,那它就是沒有希望的。—愛因斯坦(A.Einstein)
一、100Gbit/s超長距離DWDM系統關鍵技術與10Gbit/s線路速率系統相比,100Gbit/s系統要求光信噪比(OSNR)提高10倍,為此,除采用偏振復用/相干檢測、QPSK或QAM調制技術外,還要采用更為先進的前向糾錯(FEC)技術。
雙偏振指的是兩個正交偏振光信號,即兩個光頻率完全相同但又互相獨立的光信號。兩路光信號來自同一個發射激光器,經過偏振分配器(PS)獲得。每路光信號分別被調制,攜帶一半數據凈荷。而實際發射的信號比特率是凈荷數據加上數據編碼的額外開銷、傳輸管理、前向糾錯(FEC)字節,約為110Gbit/s。將數據均分成兩份,在兩個偏振光波上分別傳輸,每個偏振攜帶一半數據率。將調制速率減小一半,意味著降低了對光帶寬的要求,減小了信道間距,允許使用50GHz的信道間距,傳輸凈荷100Gbit/s的信號。
二、100Gbit/s超長距離DWDM系統光收發模塊100Gbit/s超長DWDM系統采用偏振復用正交相移鍵控(PM-QPSK),符號率減小到1/4,但是信號處理器件規模相應也擴大了4倍。圖10.6.1a表示PM-QPSK光發送機模塊方框圖,信號激光器發射的光信號經過偏振光分離器(PS),分解為水平(x)偏振光和垂直(y)偏振光。x、y偏振光分別通過MZ調制器被同向(I)和正交(Q)數據信號調制。
100Gbit/s超長DWDM系統的平衡檢測光接收機模塊采用90°光混頻相干接收機,如圖10.6.1b所示。
圖10.6.2表示PM-QPSK收發機模塊主要功能方框圖,所有功能均在一塊印制電路板上實現。該模塊包含激光器、集成光電子模塊、QPSK解碼器、A-D轉換器和數字信號處理器。如果采用軟件判決FEC,可能還有與DSP集成在一起的FEC。該印制板左側是光傳輸網(OTN)數據幀和FEC編/解碼器,它們位于收發機模塊的外邊。
圖10.6.1100Gbit/sPM-QPSK系統光發送機和接收機模塊方框圖
a)偏振復用光發送機模塊b)平衡檢測光接收機模塊
圖10.6.2100Gbit/s系統收發機功能模塊印制板構成圖
100Gbit/s系統收發機模塊功能是這樣實現的。在發射方向,輸入數據首先根據OTN建議成幀,送入FEC編碼,接著編碼數據進入收發機模塊,被轉換成I/Q驅動信號,控制光調制器。發射激光器提供光信號給調制器,本振激光器提供光信號給相干接收機。輸入信號光與本振光混頻后,送到光檢測器,被光檢測器轉換成輸入信號光的電信號,經濾波放大、數字化后進入DSP模塊。經過處理后送入內部或外部FEC解碼器,最后再按照OTN建議使數據成幀。