王 鵬,謝 歆,呂朝煬 (.中訊郵電咨詢設(shè)計(jì)院有限公司,鄭州 450007;.中國移動通信集團(tuán)河南有限公司,河南 鄭州450008)
近年來,IP數(shù)據(jù)及3G移動業(yè)務(wù)發(fā)展迅猛,作為基礎(chǔ)傳輸平臺,長途傳輸網(wǎng)的質(zhì)量對業(yè)務(wù)信號的指標(biāo)影響非常大,需要不斷采用新技術(shù),對網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行合理的配置,才能滿足用戶的高質(zhì)量服務(wù)需求。隨著40G WDM技術(shù)和路由器技術(shù)的成熟和在國內(nèi)開始的規(guī)模應(yīng)用,中國聯(lián)通建設(shè)了一定規(guī)模的40G WDM鏈路,同時(shí)在2009年建設(shè)的南京-濟(jì)南-青島-上海工程中引入了光復(fù)用段保護(hù)(OMSP)。
本文重點(diǎn)介紹了OMSP在現(xiàn)網(wǎng)中的實(shí)際應(yīng)用案例,同時(shí)結(jié)合40G WDM設(shè)備技術(shù)測試、現(xiàn)網(wǎng)光纜光纖特性等對40G WDM網(wǎng)絡(luò)中保護(hù)方案的設(shè)計(jì)提出了建議。
40G WDM系統(tǒng)與10G WDM系統(tǒng)的區(qū)別不僅僅是單信道速率變成了4倍,更重要的是信號頻譜帶寬的展寬,對光信噪比(OSNR)要求的提高,以及傳輸損傷容限的降低,因此在技術(shù)上提出了更高的要求,與10G WDM技術(shù)相比,40G WDM系統(tǒng)OSNR劣化4倍(6 dB)左右,色度色散容限從1 600降低到100左右,偏振模色散(PMD)容限平均值從10降低到2.5左右。40G WDM系統(tǒng)必須妥善解決電域高速信號處理、CD/PMD色散受限、系統(tǒng)OSNR的余量保證等問題,以及必須克服的光纖非線性效應(yīng)。
40G WDM系統(tǒng)碼型調(diào)制技術(shù)目前主要以部分差分相移鍵控(P-DPSK)、歸零差分正交相移鍵控(RZ-DQPSK)2種調(diào)制技術(shù)為主,在中短距離傳輸系統(tǒng)中也有部分采用光雙二進(jìn)制(ODB)編碼調(diào)制方式。偏振復(fù)用相移鍵控等新的編碼調(diào)制方式以其色散和偏振模色散大的優(yōu)勢也逐步開始有所應(yīng)用。
由于40G WDM技術(shù)對線路的參數(shù)要求非常嚴(yán)格,因而40G WDM系統(tǒng)中的色散管理就顯得尤為重要,主要體現(xiàn)在以下幾個(gè)方面。
a)傳統(tǒng)的色散補(bǔ)償模塊,要求更為精細(xì)地進(jìn)行色散補(bǔ)償模塊的規(guī)劃。
b)新的基于光柵的全波段色散補(bǔ)償模塊,光纖的長度更短,插入損耗更小,補(bǔ)償斜率更好。
c)基于光柵的單波電可調(diào)色散補(bǔ)償模塊,可以實(shí)現(xiàn)約±500 ps的色散補(bǔ)償,并能夠通過反饋測算的方式,動態(tài)調(diào)制色散補(bǔ)償?shù)拇笮 ?/p>
d)通過編碼方式的優(yōu)化,降低傳送信號的波特率和信號檢測的方式,從而提高信號的色散容限。
40G WDM技術(shù)對線路的參數(shù)要求非常嚴(yán)格,DPSK碼型和RZ-DQPSK碼型對線路偏振模色散的容限最大只有6和18 ps,平均值只有2和6 ps,因此系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),要嚴(yán)格控制線路的偏振模色散,盡量選擇PMD性能指標(biāo)好的光纜;RZ-DQPSK碼型的PMD容限相對較大,在一定范圍內(nèi)可以應(yīng)用于PMD性能較差的老光纜。
目前40G WDM OTU的色散容限比較小 (100 ps/nm以內(nèi)),通常在OTU線路側(cè)接口增加電可調(diào)色散補(bǔ)償器件,使系統(tǒng)的色散容限達(dá)到500 ps/nm左右,±500 ps/nm的色散容限可以保證系統(tǒng)規(guī)劃、設(shè)計(jì)、應(yīng)用有較大的靈活性。但這種單波可調(diào)電色散補(bǔ)償技術(shù)在色散調(diào)整范圍較大的情況下,調(diào)整時(shí)間比較長,可達(dá)到幾min。
按照光傳送網(wǎng)(OTN)的結(jié)構(gòu)分層,WDM網(wǎng)絡(luò)在光層可以細(xì)分為光通道層(OCh)、光復(fù)用段層(OMS)和光傳輸段層(OTS)3個(gè)層次。
根據(jù)采用的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)、所保護(hù)的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)層面等,WDM系統(tǒng)的自動保護(hù)方式有多種類型。
a)根據(jù)WDM系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)的不同,可以分為線性保護(hù)、環(huán)網(wǎng)保護(hù)和網(wǎng)狀網(wǎng)保護(hù)。
b)根據(jù)保護(hù)結(jié)構(gòu)的不同,可以分為路徑保護(hù)和子網(wǎng)連接保護(hù)。路徑保護(hù)是一種端到端的保護(hù)機(jī)制,可分為光通道保護(hù)(OCHP)和OMSP。
c)根據(jù)對保護(hù)資源的占用情況不同,可分為專用保護(hù)和共享保護(hù)。專用保護(hù)的保護(hù)資源由工作業(yè)務(wù)獨(dú)占;共享保護(hù)的保護(hù)資源在正常工作狀態(tài)下可傳送低等級的額外業(yè)務(wù)。
現(xiàn)網(wǎng)中IP業(yè)務(wù)主要采用WDM系統(tǒng)傳送,傳輸網(wǎng)提供保護(hù)的方案主要在WDM系統(tǒng)上實(shí)施,可實(shí)施的光層面的保護(hù)技術(shù)主要有光傳輸段保護(hù)(OLP)、OMSP和OCHP。
OLP是基于WDM系統(tǒng)的線路保護(hù),分為基于光放段的線路保護(hù)和基于光復(fù)用段的線路保護(hù)2種。OLP要求運(yùn)營商提供不同路由的光纖對WDM的線路進(jìn)行保護(hù),一般采用1+1保護(hù)。OLP引入后,對基于光放段的保護(hù)情況介入了一定的信號衰減,有可能對系統(tǒng)的自動均衡產(chǎn)生影響,另外這種方式的保護(hù)對于主備用兩路信號傳輸?shù)臅r(shí)延和色散差值均較為敏感,對主備用光纜的長度、衰耗和色散指標(biāo)要求較為苛刻,尤其是對40G WDM系統(tǒng),一方面對線路參數(shù)的變化非常敏感,同時(shí)40G WDM系統(tǒng)的光復(fù)用段距離本就比較短,OLP增加了線路的衰耗,會造成大量增加電再生站,增加工程投資,因此不推薦在實(shí)際工程應(yīng)用。OLP結(jié)構(gòu)見圖1。
圖1 OLP結(jié)構(gòu)
OMSP要求提供不同路由的光纖對WDM的線路進(jìn)行保護(hù),在光路上對合路信號進(jìn)行1+1或1∶1保護(hù),光纜和WDM的線路系統(tǒng)是備份的,分走不同的路由,系統(tǒng)終端等其他設(shè)備沒有備份,成本比OCHP低。OMSP采用同一廠商的WDM設(shè)備,在2條線路上建設(shè)2套系統(tǒng)平臺,系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)相對比較簡單,引入的信號衰減較少,對原有系統(tǒng)影響比OLP小,對主備用光纜的長度、衰耗和色散差值要求不高。OMSP結(jié)構(gòu)見圖2。
圖2 OMSP結(jié)構(gòu)
OCHP是基于單個(gè)波長保護(hù),可以在光通道層實(shí)施1+1或1∶N的保護(hù)。其典型應(yīng)用是在傳統(tǒng)的WDM設(shè)備上增加OCHP倒換機(jī)盤,將客戶側(cè)信號輸入到不同WDM系統(tǒng)的OTU中,通過并發(fā)選收的方式實(shí)現(xiàn)對客戶側(cè)信號的保護(hù)。OCHP倒換準(zhǔn)則比較完善,且一般應(yīng)用在OTU和客戶設(shè)備之間,僅僅在支路側(cè)引入衰減,不會對整個(gè)系統(tǒng)產(chǎn)生影響,因此,OCHP可以在一些特定的場合得到應(yīng)用,如在故障多發(fā)區(qū)利用其他光纜路由上的WDM系統(tǒng)實(shí)施OCHP,增加網(wǎng)絡(luò)的可靠性。采用OCHP需要更多的波道需求,且為專用保護(hù)波道,靈活性差,因此,OCHP技術(shù)只適合部分特殊需求的情況,不適合全網(wǎng)范圍的應(yīng)用。OCHP結(jié)構(gòu)見圖3。
2010年中國聯(lián)通建設(shè)了南京-濟(jì)南-青島-上海40G WDM系統(tǒng),并在濟(jì)南-青島段首次引入了OMSP。
圖3 OCHP結(jié)構(gòu)
寧濟(jì)青滬40G WDM工程采用華為公司的OptiX BWS 1600G設(shè)備,采用eDQPSK編碼方式、AFEC/FEC技術(shù),精細(xì)色散管理,OTU的色散容限為±500 ps/nm。其中濟(jì)南-青島復(fù)用段主備用路由分別選用2條不同路由的G.655光纜,采用OMSP。網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)配置如圖4所示,根據(jù)光纖實(shí)測結(jié)果及DCM模塊引入的PMD,主用路由再生段DGD為2.021 ps,備用路由為1.93 ps。主備用路由采用G.655色散補(bǔ)償模塊,補(bǔ)償后的殘余色散允許范圍為±500 ps/nm,系統(tǒng)的保護(hù)倒換時(shí)間為s級,但是如果在工程中經(jīng)過對主備路由進(jìn)行精確補(bǔ)償,將主備路由的殘余色散差控制在±100 ps/nm內(nèi),可以保證倒換時(shí)間在50 ms以內(nèi)。工程實(shí)際配置后的主備用路由的殘余色散詳見表1。
圖4 濟(jì)南-青島OMSP網(wǎng)絡(luò)配置
表1 濟(jì)南-青島主備用路由殘余色散表
基于上述工程配置,在工程廠驗(yàn)測試時(shí),通過拔纖及光功率越限等,均能完成主備用路由的自動倒換,測試結(jié)果如表3所示。
在工程實(shí)際開通,現(xiàn)場驗(yàn)收測試時(shí),根據(jù)光纜線路實(shí)際色散情況,通過調(diào)整色補(bǔ)模塊,使主備通道色散均達(dá)到最佳狀態(tài),線路工作在主用及備用通道時(shí)各波糾前誤碼率均低于-10,現(xiàn)場利用40G儀表進(jìn)行倒換測試,各波倒換時(shí)間均小于50 ms;具體測試結(jié)果如表4所示。
表3 OMSP倒換工廠檢驗(yàn)測試結(jié)果
基于上述對各種保護(hù)技術(shù)的分析,在長途W(wǎng)DM傳輸系統(tǒng)中,OLP和OMSP方案最為經(jīng)濟(jì),也比較常用。OLP涉及多個(gè)光放段,在大量采用OLP的情況下,OLP倒換的段落數(shù)量、主備用線路差異等都會對保護(hù)倒換效果造成較大影響。不同段落保護(hù)倒換時(shí)的線路參數(shù)差異較大,倒換后線路上色散的差異造成OTU需要一定時(shí)間進(jìn)行色散動態(tài)補(bǔ)償調(diào)整,倒換時(shí)間達(dá)到min級,多段落故障下的倒換性能難以保證,另外配置OLP會在線路上帶來額外的插入損耗,不利于長距離干線傳輸。由于40G系統(tǒng)對色散的要求非常高,對線路的變化非常敏感,因此在40G WDM網(wǎng)絡(luò)中應(yīng)優(yōu)先選用OMSP,但由于OMSP主備用路由的光纜長度和光纖類型往往不一致,主備用路由的殘余色散也會有較大的變化,雖然40G WDM中OTU內(nèi)置的電可調(diào)色散補(bǔ)償器件能夠容忍500 ps/nm的殘余色散,但該器件在電域?qū)ι⑦M(jìn)行補(bǔ)償,動作速度較慢,在色散調(diào)整范圍較大的情況下,調(diào)整時(shí)間比較長,造成倒換時(shí)間長達(dá)幾min。
表4 OMSP倒換現(xiàn)場驗(yàn)收測試結(jié)果
根據(jù)OMSP在40G WDM工程中的實(shí)際應(yīng)用,建議在進(jìn)行40G WDM OMSP系統(tǒng)設(shè)計(jì)時(shí),應(yīng)注意對主備用路由的色散補(bǔ)償進(jìn)行優(yōu)化,使主備用路由的殘余色散差異盡量控制在60~100 ps/nm,從而縮短系統(tǒng)的保護(hù)倒換時(shí)間。在工程實(shí)施后期的光纜割接及改造等操作中,不但要關(guān)注衰耗的變化,還要嚴(yán)格關(guān)注色散的變化。
近2年來,40G WDM系統(tǒng)已經(jīng)開始規(guī)模應(yīng)用,運(yùn)營商應(yīng)根據(jù)現(xiàn)網(wǎng)光纜的實(shí)際情況,結(jié)合40G WDM系統(tǒng)的技術(shù)特點(diǎn)和相關(guān)測試結(jié)果,針對不同的業(yè)務(wù)采用不同的保護(hù)方式,達(dá)到既要為運(yùn)營商提升網(wǎng)絡(luò)安全性,又要降低網(wǎng)絡(luò)建設(shè)成本的目的。
[1]YD/T 1991-2009 N×40 Gbit/s光波分復(fù)用(WDM)系統(tǒng)技術(shù)要求[S/OL].[2011-02-26].http://www.ptsn.net.cn/standard/std_query/showyd-3378-1.htm.
[2]中國通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會.N×40 Gbit/s光波分復(fù)用(WDM)系統(tǒng)測試方法(報(bào)批稿)[S/OL].[2011-02-26].http://www.ccsa.org.cn/publish/download_bp.php?stdtype=yd1&sno=120.
[3]YD/T 1617.1-2007智能化光保護(hù)系統(tǒng)第1部分:光線路保護(hù)系統(tǒng)[S/OL]. [2011-02-26].http://17bzw.cn/standard/HYBZ/YD/200809/56438.htm.
[4]ITU-T G.808.1 Generic protection switching-Linear trail and subnetwork protection[S/OL].[2011-02-26].http://www.itu.int/itudoc/itu-t/aap/sg15aap/history/g.808.1/g8081.html.