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中興通訊西部環(huán)網(wǎng)絡的高速率長距離傳輸實現(xiàn)

汽車玩家 ? 來源:C114通信網(wǎng) ? 作者:C114通信網(wǎng) ? 2020-04-16 09:15 ? 次閱讀
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二十一世紀是網(wǎng)絡化的世紀,網(wǎng)絡已經(jīng)成為了人們生活中密不可分的部分。同樣在不遠的未來,不管是無人駕駛VR游戲、購物和物聯(lián)網(wǎng),還是社交、生活都更加依賴于高速率、大容量、低時延的網(wǎng)絡系統(tǒng)。而實現(xiàn)這樣的“超能”網(wǎng)絡就離不開超長距離和大容量傳輸?shù)耐ㄓ嵏呖萍肌?/p>

中興通訊是全球領先的綜合通信解決方案提供商,在超長距離和大容量傳輸技術方面擁有著世界領先技術,其先進傳輸技術成功助力多個國內外項目,包括超20000公里的中國移動2017年100G西部環(huán)項目;總長超47500公里、覆蓋15個省份的中國電信全球最大可重構光分插復用(ROADM)網(wǎng)絡項目;4000公里的俄羅斯100G網(wǎng)絡升級項目;總長超1100公里的蒙古鐵路骨干網(wǎng)項目等。

也正是憑借著突出的方案和多方面技術的綜合運用,中興通訊成功中標2020年中國移動省際骨干傳送網(wǎng)十三期新建工程西部環(huán)項目。該網(wǎng)絡鏈路總長度達53828公里,建成后的西部環(huán)網(wǎng)絡不僅將成為全球規(guī)模最大的OTN商用網(wǎng)絡,也是國內首次采用C++波段(80x75Ghz)實現(xiàn)200G長距離傳輸?shù)臉藯U性商用網(wǎng)絡。

西部環(huán)網(wǎng)絡的最大挑戰(zhàn)是高速率長距離傳輸,那讓我們來探索一下,為了實現(xiàn)這一目標,中興通訊采用了哪些技術“利器”。

第一個“利器”是超100G 調制編碼技術,該項目采用了200G 16QAM編碼和200G QPSK編碼,其中QPSK編碼主要解決200G的長距離傳輸問題,在國內屬于首次規(guī)模商用。

第二個“利器”是中興通訊獨有的超100G Flex Shaping算法,實現(xiàn)了電層和光層多點優(yōu)化,有效提升傳輸距離達30%,大幅減少中繼板卡的使用,節(jié)約建網(wǎng)成本。Flex Shaping技術主要包括電域整形及光域整形。電域整形主要包括概率整形、混合調制及幾何整形,通過在發(fā)送端對信號星座圖的位置或者出現(xiàn)的概率進行調整,從而在等效帶寬下實現(xiàn)更長距離傳輸,或者在同樣距離下實現(xiàn)最大的帶寬。光域整形是當業(yè)務穿通ROADM站點時,通過對光信號進行光譜整形,從而減少對光信號的濾波損傷,實現(xiàn)更多ROADM站點的穿通,延長傳輸距離。

第三個“利器”是實現(xiàn)超100G長距傳輸及系統(tǒng)靈活調度的光路系統(tǒng)技術,包括光放大技術和光交叉技術。光放大技術主要采用光放大器補償信號的衰減,實現(xiàn)超長距無電中繼傳輸。光放大器的ASE噪聲又是影響系統(tǒng)信噪比(OSNR)的主要因素,中興通訊采用低噪聲摻鉺光纖放大器(EDFA)或高階拉曼等方法可有效改善放大器噪聲系數(shù),提高系統(tǒng)傳輸距離。

在超100G系統(tǒng)中,高速光信號的頻譜更加靈活,在不同調制方式下占用帶寬不同,而光交叉技術既提高了頻譜利用率,又滿足超100G網(wǎng)絡的靈活調度要求。中興通訊新一代光交叉調度(OXC)平臺,可支持32維光方向調度,相比ROADM系統(tǒng),OXC和全光背板可替代ROADM日益復雜的連纖,可實現(xiàn)自動光交叉,有效避免錯連問題;同時OXC單板集成光放、監(jiān)控等功能,空間節(jié)省約80%。本次中國移動省際骨干傳送網(wǎng)十三期新建工程西部環(huán)項目第一次大規(guī)模采用OTN+OXC技術,組成完整光電混合交叉方案,可靈活適配長距、中距、短距等多場景傳輸,同時實現(xiàn)無阻交叉、敏捷調度,助力超大容量業(yè)務的高效承載,同時大大縮減運維開通時間以及后期運營商運維成本和運維人員負擔。

伴隨著中國移動省際骨干傳送網(wǎng)十三期新建工程西部環(huán)項目中長距離傳輸技術的成功運用,中興通訊已經(jīng)在全球建設超過400個100G/超100G網(wǎng)絡,網(wǎng)絡光纖總長度達到40萬公里以上。作為100G/超100G創(chuàng)新技術領域的行業(yè)領先者,中興通訊將持續(xù)在超長距傳輸、超大容量等多方面投入研究力量,立足行業(yè)前沿,不斷滿足5G時代下網(wǎng)絡建設的新需求,努力引領高速全光互聯(lián)新時代。

聲明:本文內容及配圖由入駐作者撰寫或者入駐合作網(wǎng)站授權轉載。文章觀點僅代表作者本人,不代表電子發(fā)燒友網(wǎng)立場。文章及其配圖僅供工程師學習之用,如有內容侵權或者其他違規(guī)問題,請聯(lián)系本站處理。 舉報投訴
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