光纤通信系统技术的发展与展望
1、引言
世纪之初,由于网络泡沫、光纤泡沫和3G泡沫的破灭使世界电信业陷入了空前的困境,光纤通信首当其冲。幸运的是,电信的内在需求没有根本改变,人们没有少打电话,也没有少上网,短信业务如火如荼,网络电 ..
VPLS则是在点到点MPLS基础上进一步发展而成的多点互联的二层VPN技术。从用户角度,仿佛所有站点都连至一个专有LAN。从业务提供商角度,可以重新利用IP/MPLS基础设施来提供多种业务。这种技术基于MPLS,独立于具体物理拓扑,可以利用MPLS的流量工程实现资源配置的最佳化;VPLS利用FRR代替以太网的STP和RSTP保护,可以实现50ms的保护倒换;VPLS还支持2/3/4层可扩展的访问控制列表(ACL)能力和每用户的ACL控制,提供了较安全的控制和策略机制;VPLS具有良好的二层汇聚能力,支持的用户数量突破了传统以太网的4096个VLANID的限制;VPLS提供层次化的VPLS(H-VPLS),改进了扩展性;VPLS能够区分并保证每用户中的不同业务流量,网络业务配置简单,业务提供快;VPLS还具有清晰的业务提供者和用户驻地网之间的界限,便于管理。当然上述特点的获取不是免费的,由于VPLS使用三层协议建立信令,设备成本高,运维复杂,部分抵消了以太网的低成本优势。
可以预计,随着网络中IP/以太网业务量的日益增加以及基于以太网技术的新型解决方案的不断出现,光以太网多业务平台在城域网中展、挑战及应用 目前,10Gbit/s系统已大批量装备网络,不少电信公司已开始进行40Gbit/s系统的现场试验。从网络应用看,带10Gbit/s接口的路由器已经大量应用,带40Gbit/s接口的路由器也已经问世。为了提高核心网的效率和功能,核心网的单波长速率向40Gbit/s发展是合乎逻辑的。总的看,采用40Gbit/s传输的主要优势有: (1)可以更有效地使用传输频带,频谱效率较高; (2)如果40Gbit/s的成本降到10Gbit/s实际成本的2.5倍以下时,就达到了合理应用点,就有条件实现规模商用,降低传输成本; (3)由于只用一个网元代替了四个网元,减少了OAM的成本、复杂性以及备件的数量; (4)提高了核心网的效率和功能。 然而,单路波长的传输速率会受限于集成电路材料的电子和空穴的迁移率;还受限于传输媒质的色散和极化模色散;最后还受限于所开发系统的性能价格比是否合算。目前看来,材料问题已不是主要限制,但后两项限制成为这一速率的实用化瓶颈。 从实际应用看,对于40Gbit/s传输系统,必须用外调制器;能具备足够输出电压驱动外调制器的驱动集成电路还不够成熟;沿用多年的NRZ调制方式能否有效可靠地工作于40Gbit/s还没有把握,起码长途传输是很困难的,必须转向性能更好的普通归零(RZ)码乃至调制效率更高的其他调制方式,例如载频抑制的RZ(CS-RZ)码,差分相移键控RZ(DPSK-RZ)码,啁啾的RZ(CRZ)码,超级CRZ(SuperCRZ)码,双二进制码(D-RZ),伪线性RZ码,光孤子(Soliton)调制方式等。 除了技术因素外,经济上是否可行是必须考虑的关键因素,从历史经验看,只有成本降到2.5倍以内才有可能获得规模应用。 理论上,40Gbit/s系统应用的理想场合仍然是长途网,因为长途网需要最大的容量和最低的比特传送成本。然而,由于前几年的大规模建设,尽管目前我国干线网络的波道利用率已经超过70%,但是光纤利用率不到30%,SDH电路利用率不到50%,因而只需要波分复用层面上扩容即可,光缆网的总体容量依然有余,并不需要立即全面升级到40Gbit/s速率。另一个需要认真考虑的因素是光缆的极化模色散特性。如果说我国光缆网的极化模色散特性除了少数路由外在支持10Gbit/s传输方面还基本可行的话,那么当速率提高到40Gbit/s后,由于PMD受限的传输距离将随传输速率的平方关系成反比例而减少,传输距离将减少16倍,而且二阶极化模色散的影响变大。我国光缆网的极化模色散特性究竟能否有效支持40Gbit/s的长距离传输,还需要先进行大规模的实地测试后才能搞清。 |
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