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非相干光通信和相干光通信基本原理及對比
來源: 閱讀:1714 發(fā)布時間:2021-12-23 09:54:15
非相干光通信和相干光通信基本原理及對比

在發(fā)送端使用業(yè)務信號調整光載波的強度(幅度),在接收端對光載波進行包絡檢測從而恢復出業(yè)務信號。

 

相干光通信基本原理

 

以常用的100G相干傳輸為例,發(fā)送端采用ePDM-QPSK等高階調制,接收端采用相干接收技術。其發(fā)送和接收過程如下:

1. 用偏振分束器,將激光分成x、y兩個垂直的偏振方向。

2. 分別對x、y偏振方向上的光信號進行QPSK調制。112Gbit/s信號碼流經(jīng)過“串行-并行”轉換,變成4路28Gbit/s信號。

3. 偏振合波器將X、Y兩個偏振方向上已經(jīng)調制好的光信號合路到一根光纖上傳輸。

4. 接收端將接收到的信號分離到X、Y兩個垂直的偏振方向上。

5. 相干接收,將X、Y兩個偏振方向上的光信號轉變?yōu)殡娏?電壓信號。

6. ADC(Analog to Digital Converter )高精度模擬-數(shù)字轉換,將電流/電壓信號變成0101...數(shù)字碼流。

7. DSP(Digital Signal Processing)高速數(shù)字處理,去除色散、噪聲、非線性等干擾因素,還原從發(fā)送端的發(fā)出的100G信號。

 

相干光通信包括如下四大關鍵技術:
- 偏振復用和高階調制:利用光的正交偏振特性和相位信息,將原始信號多次一分為二的處理,可以大大降低電層處理的速率。
- 相干接收技術:利用同頻同相的本振激光器與接收光信號進行相干,可以從接收信號中恢復幅度、相位及偏振狀態(tài)信息。
- 數(shù)字信號處理(DSP)技術:通過DSP在電信號層面解決色散帶來的信號畸變和時延問題,將PMD、CD做補償處理,可大幅提升PMD、CD容限。
- 高性能FEC算法:采用FEC前向糾錯編碼,可以提升系統(tǒng)的OSNR容限。針對不同的速率、碼型和傳輸性能要求,可以設計不同的FEC類型和開銷比例。

 

技術對比

 

 

相干波長和非相干波長混合傳輸

 

相干信號和非相干信號在一定條件下支持混合傳輸,需要根據(jù)實際工程條件做專業(yè)設計:混合傳輸?shù)幕疽笕缦拢?/section>
- 相干信號和10G信號、40G ODB非相干信號之間必須要設置隔離端,以避免相互影響導致系統(tǒng)性能急劇下降。
- 相干波長和40G DQPSK非相干信號之間可以不設置隔離端。
- 混合傳輸時,相干信號優(yōu)先使用長波長,10G信號優(yōu)先使用短波長,隔離帶可以使用40G DQPSK信號。
- 光層ASON網(wǎng)絡不能混合使用相干信號和10G非相干信號。

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