王芳, 趙小強(qiáng), 李勇
(1 北京中通??萍加邢薰?,北京 100088;2 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)河南有限公司,鄭州450003;3 中國(guó)移動(dòng)通信集團(tuán)設(shè)計(jì)院有限公司,北京 100080)
隨著中國(guó)移動(dòng)3G網(wǎng)絡(luò)和寬帶接入的快速發(fā)展,CMNet和IP承載網(wǎng)的中繼鏈路帶寬需求急劇增加,尤其是路由器100GE端口的逐步商用化,100Gbit/s DWDM系統(tǒng)技術(shù)的突破性進(jìn)展,為100Gbit/s傳輸系統(tǒng)規(guī)模商用提供了可能。
為了避免100Gbit/s標(biāo)準(zhǔn)滯后對(duì)產(chǎn)業(yè)的不利影響,全球主流運(yùn)營(yíng)商、設(shè)備供應(yīng)商都在積極參與IEEE、ITU-T以及OIF國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)組織的活動(dòng)。100Gbit/s的源頭是100GE業(yè)務(wù),IEEE 802.3ba對(duì)此進(jìn)行了規(guī)范,ITU-T考慮100GE業(yè)務(wù)的承載,而OIF規(guī)范了業(yè)務(wù)的100Gbit/s LH模塊的實(shí)現(xiàn)以及100Gbit/s互連互通接口規(guī)范,中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)組織也在積極準(zhǔn)備100Gbit/s標(biāo)準(zhǔn)的制定。目前100Gbit/s DWDM相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)已基本成熟。
IEEE 802.3ba是IEEE關(guān)于40Gbit/s和100Gbit/s以太網(wǎng)的專門(mén)研究組,目標(biāo)是為40Gbit/s和100Gbit/s的以太網(wǎng)制定物理層接口規(guī)范。該標(biāo)準(zhǔn)從2006年啟動(dòng),到2010年6月已完成并發(fā)布。物理編碼子層(PCS)采用64B/66B編碼,100GE實(shí)際物理層速度是103.125Gbit/s,如此高速率電信號(hào)無(wú)法串行處理,所以100GE物理層都是并行的多道(Lanes),與我們用戶關(guān)系最密切的100GE接口是物理介質(zhì)相關(guān)子層(PMD),如表1所示。
表1 100GE接口類(lèi)型
其中用途最廣泛的接口應(yīng)是100GBase-LR4和100GBase-ER4, 它 是100Gbit/s WDM傳輸設(shè)備與核心路由器設(shè)備之間的互聯(lián)接口。
ITU-T對(duì)100Gbit/s的標(biāo)準(zhǔn)研究在SG15的Q6/Q11進(jìn)行的,2009年12月批準(zhǔn)的G.709標(biāo)準(zhǔn)已為100Gbit/s定義了OTU4,還定義了多種低速信號(hào)到OTU4的映射復(fù)用以及100GE到OTU4映射。為了100GBase-LR4/ER4以太網(wǎng)接口的重用,也定義了OTM-0.4v4,如圖1所示。2009年11月發(fā)布的G.959.1中參照IEEE 802.3ba制定了用4×25Gbit/s多通道域內(nèi)的應(yīng)用代碼及參數(shù):4I1-9D1F和4L1-9C1F。
物理層多通道并行傳輸是100Gbit/s的特點(diǎn),不同的物理通道由于波長(zhǎng)的不同傳輸速度有微小差異,不同通道物理長(zhǎng)度及處理時(shí)延等也有微小差異,因此多通道同步是必須解決的技術(shù)問(wèn)題,在最新的G.709以及IEEE 802.3ba對(duì)通道去歪斜做了詳細(xì)規(guī)范。
光互聯(lián)網(wǎng)論壇(OIF),致力于開(kāi)發(fā)電信和數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)領(lǐng)域的互連互通協(xié)議。100Gbit/s承載相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)研究主要在物理和鏈路層工作組(PLL WG)中進(jìn)行,100Gbit/s LH DWDM技術(shù)下設(shè)了長(zhǎng)距離DWDM傳輸框架、集成光子、FEC、傳輸模塊電接口、傳輸模塊管理接口等5個(gè)項(xiàng)目組,除管理接口外其它研究組工作已完成并發(fā)布。
光調(diào)制方式選擇了偏振復(fù)用-正交相移鍵控(簡(jiǎn)稱PM-QPSK或DP-QPSK等)、光相干接收。糾錯(cuò)編碼(FEC)技術(shù)OIF推薦了冗余度在18%~20%的軟判決糾錯(cuò)編碼(SD-FEC),凈編碼增益可達(dá)10.5dB左右,這時(shí)線路速率接近達(dá)到126Gbit/s。
為了100Gbit/s核心模塊通用,OIF正在制定100Gbit/s線路側(cè)模塊標(biāo)準(zhǔn):Implementation Agreement for 168-pin Transponder Module。
圖1 OTM-0.4v4結(jié)構(gòu)
多源協(xié)議聯(lián)盟(MSA)正制定100Gbit/s客戶側(cè)模塊標(biāo)準(zhǔn):CFP MSA,這些標(biāo)準(zhǔn)已基本定稿。
中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(CCSA)TC6的WG1負(fù)責(zé)100Gbit/s DWDM標(biāo)準(zhǔn)的研究制定,目前行業(yè)技術(shù)報(bào)告《N×100G DWDM傳輸系統(tǒng)技術(shù)要求》已征求意見(jiàn),預(yù)計(jì)今年Q3可以形成定稿;報(bào)告《N×100G DWDM系統(tǒng)測(cè)試方法》正在研究中。
從技術(shù)上來(lái)說(shuō),100Gbit/s信號(hào)在光纖中傳輸所面臨的物理傳輸限制比10/40Gbit/s更加嚴(yán)峻,如相比40Gbit/s系統(tǒng)而言,色度色散(CD)容限要求為40Gbit/s的4/25倍,偏振模色散(PMD) 容限要求為40Gbit/s的2/5倍,非線性效應(yīng)明顯增加;背靠背OSNR要求提高4dB,濾波器級(jí)聯(lián)造成的代價(jià)(ROADM)等方面都更加難以達(dá)到要求。
總的說(shuō)來(lái),100Gbit/s DWDM系統(tǒng)技術(shù)突破主要集中在光終端技術(shù),包含線路側(cè)光調(diào)制接收技術(shù)、更高編碼增益的FEC技術(shù)、客戶側(cè)CFP模塊技術(shù)以及光器件和電芯片集成技術(shù)。
雖然將目前廣泛用于40Gbit/s傳輸?shù)腘RZDQPSK或者RZ-DQPSK直接提速到112Gbit/s也可以實(shí)現(xiàn)100Gbit/s傳輸,但這種方案的綜合性能較差,系統(tǒng)余量較低,直接將傳統(tǒng)的調(diào)制技術(shù)“提速”到100Gbit/s的速率,很難解決100Gbit/s速率提升帶來(lái)的諸多物理限制。解決方案之一就是將100Gbit/s信號(hào)反向復(fù)用到多個(gè)10Gbit/s和40Gbit/s的OTU2、OTU3,并利用多個(gè)低比特速率的光信號(hào)進(jìn)行傳輸上,經(jīng)傳輸后再進(jìn)行100Gbit/s業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)的恢復(fù)。這種方案可以在現(xiàn)有的器件條件下實(shí)現(xiàn),是當(dāng)前階段較為經(jīng)濟(jì)有效的方案,但波長(zhǎng)利用率較低。同時(shí),這種方案也存在多個(gè)接收信號(hào)在接收端進(jìn)行對(duì)齊及波長(zhǎng)管理的問(wèn)題。
解決100Gbit/s速率上的物理限制的另一個(gè)更重要的技術(shù)發(fā)展方向是,尋求一種高頻譜利用率的、單波長(zhǎng)傳輸?shù)男滦驼{(diào)制格式與接收方式。與40Gbit/s采用多種多樣的碼型相比,100Gbit/s大家更為關(guān)注偏振復(fù)用、相干接收、多相位調(diào)制和OFDM等技術(shù)以克服物理傳輸?shù)南拗啤?/p>
正交相移鍵控(QPSK)是目前100Gbit/s光調(diào)制技術(shù)的基礎(chǔ),再與頻分復(fù)用或偏振復(fù)用或正交頻分復(fù)用等技術(shù)結(jié)合是100Gbit/s光調(diào)制技術(shù)必須的,業(yè)界研究較多的是PM-DQPSK-PT(Polarization Multiplexed-Differential Quadrature Phase Shift Keying+ 接 收 端 采 用 Polarization Tracker)、PM-(D)QPSK(Polarization Multiplexed-(D)QPSK) 和OFDM-QPSK(Orthogonal Frequency Division Multiplexing,QPSK),性能簡(jiǎn)要比較如表2所示。
PM-QPSK光調(diào)制方式是OIF推薦的100Gbit/s長(zhǎng)距離光傳輸調(diào)制方式,是目前幾個(gè)主流廠家主要采用的技術(shù),技術(shù)方案基本是成熟的。原理是:OTU4速率分成4路,即28~32Gbaud,每?jī)陕纷鲆粋€(gè)(差分)正交相位調(diào)制(QPSK),兩個(gè)QPSK光輸出信號(hào)按偏振態(tài)正交復(fù)用,形成100Gbit/s PM-QPSK光信號(hào)。由于是28~32Gbaud,其光譜較窄,從而可以支持50GHz波長(zhǎng)間隔及穿通多個(gè)OADM站點(diǎn)。
相同光調(diào)制方式下100Gbit/s跟10Gbit/s相比,OSNR容限要差10dB,PMD容限會(huì)降低10倍,CD容限降低100倍,因此必須采用先進(jìn)技術(shù)手段保證100Gbit/s的實(shí)用性。選擇光相干、平衡光接收技術(shù)相比NRZ直接接收提升OSNR容限近6dB。
表2 主流100Gbit/s光調(diào)制技術(shù)基本性能
由于經(jīng)過(guò)長(zhǎng)距離傳輸后的PM-QPSK光信號(hào)其偏振態(tài)會(huì)隨機(jī)變化,接收端本地光振蕩器與接收光信號(hào)存在頻率差以及相位差,業(yè)界看好的解決方案是采用高速電信號(hào)處理(DSP)技術(shù),原理如圖2所示。
依賴于復(fù)雜的電處理技術(shù),系統(tǒng)的PMD容限和CD容限可以優(yōu)于10Gbit/s系統(tǒng),可降低PMD和CD引入的傳輸代價(jià),并具有較高的光接收靈敏度。
其困難是要開(kāi)發(fā)包含高速ADC(50Gsample/s以上)和DSP的專用ASIC芯片以及光器件集成和降低功耗,技術(shù)工藝難度極大。
圖2 相干接收DSP原理框圖
目前10Gbit/s NRZ在糾錯(cuò)前誤碼率(pre-FEC)為2×10-3時(shí)(超強(qiáng)糾錯(cuò)編碼糾錯(cuò)門(mén)限)的OSNR容限小于12dB,而業(yè)界看好的PM-QPSK的pre-FEC BER@2×10-3時(shí)OSNR容限在15.5dB左右,也就是說(shuō)采用相同能力的FEC,100Gbit/s傳輸距離不到10Gbit/s的一半。
10Gbit/s和40Gbit/s DWDM系統(tǒng)已普遍采用各種增強(qiáng)糾錯(cuò)編解碼技術(shù),凈編碼增益(NCG)約8.5dB。OIF建議選擇冗余度在18%~20%的軟判決糾錯(cuò)編碼(SD-FEC),凈編碼增益可達(dá)10.5dB左右,這時(shí)線路速率超過(guò)了126Gbit/s。
考慮到100Gbit/s采用了智能化的電處理技術(shù),OSNR傳輸代價(jià)可以減少;省掉分布式色散補(bǔ)償模塊,可以提高系統(tǒng)的OSNR等,100Gbit/s系統(tǒng)傳輸能力可以與10Gbit/s系統(tǒng)相當(dāng)。
100GE采用了多道(Lanes)并行光接口,客戶側(cè)模塊比以往的10Gbit/s模塊就復(fù)雜的多。MSA聯(lián)盟制定的100Gbit/s CFP模塊標(biāo)準(zhǔn)支持熱插拔。
100Gbit/s的線路側(cè)光模塊集成主要包括:包含高速ADC和大規(guī)模DSP的ASIC芯片;光發(fā)射機(jī)光調(diào)制器、光接收機(jī)光解調(diào)器以至于兩者集成在一起。實(shí)現(xiàn)方案及其復(fù)雜,必須依賴光電集成技術(shù),否則功耗、體積和成本會(huì)造成100Gbit/s難以規(guī)模商用。OIF給出的100Gbit/s線路側(cè)光模塊框圖如圖3所示。
另外客戶側(cè)CFP模塊包含4通道TOSA和ROSA以及4路光合波和光分波、高速M(fèi)ux/DeMux,也需要光集成,否則其功耗和體積難于適應(yīng)大規(guī)模商用要求。
雖然100Gbit/s DWDM技術(shù)存在諸多難題,但隨著各種業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,100Gbit/s的需求也逐漸明朗。目前雖然已報(bào)道了大量的實(shí)驗(yàn)室和現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試,業(yè)界看好的相干PM-QPSK方案目前以離線試驗(yàn)為主;個(gè)別廠商完成了原型研究進(jìn)行現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn),但性能與預(yù)期還有差異;個(gè)別廠商宣稱開(kāi)發(fā)完成了100Gbit/s DWDM傳輸產(chǎn)品,但其產(chǎn)品技術(shù)還不適合規(guī)模應(yīng)用,主要是設(shè)備功耗過(guò)高、性能與10Gbit/s系統(tǒng)差距較大。
總之,100Gbit/s技術(shù)的成熟和規(guī)模商用已經(jīng)漸行漸近。從其應(yīng)用特點(diǎn)來(lái)看,長(zhǎng)距傳輸和短距互聯(lián)各有側(cè)重,但長(zhǎng)距傳輸應(yīng)用時(shí)面臨的挑戰(zhàn)較為顯著,包括線路傳輸限制解決、系統(tǒng)余量考慮、光信噪比測(cè)試、組網(wǎng)OTN功能支持以及現(xiàn)網(wǎng)升級(jí)兼容性支持等;從國(guó)內(nèi)100Gbit/s后續(xù)發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看,技術(shù)成熟、規(guī)模商用和成本將是影響其部署的主要因素。從今年開(kāi)始,將是100Gbit/s DWDM的大發(fā)展階段,隨著其系統(tǒng)性能和設(shè)備的體積、功耗進(jìn)一步降低后將逐步推動(dòng)應(yīng)用的規(guī)模商用,后續(xù)的400Gbit/s或更高速率將重新成為高速傳輸應(yīng)用技術(shù)新的關(guān)注焦點(diǎn)。
圖3 100Gbit/s線路側(cè)光模塊框圖
[1] IEEE,802.3ba及802.3bg標(biāo)準(zhǔn)[S].
[2] ITU-T,G.709和G.959.1標(biāo)準(zhǔn)[J].
[3] 施社平. 100Gbit/s速率標(biāo)準(zhǔn)最新進(jìn)展[J]. 電信工程技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn)化,2010(9).
[4] 華為公司. WDM 40G&100Gbit/s產(chǎn)品相干特性專題[J]. 百度文庫(kù),2011,(10).