張 煦
(上海交通大學(xué)電子工程系200030)
摘要:首先介紹對(duì)未來光接入網(wǎng)的考慮。于是依次說明未來地區(qū)接入網(wǎng)的結(jié)構(gòu),接入結(jié)點(diǎn)利用波分多路技術(shù)后的連接功能,以及光纖雙環(huán)網(wǎng)的保護(hù)作用。最后簡(jiǎn)述構(gòu)成這種光接入網(wǎng)所需的各種單元設(shè)備。
關(guān)鍵詞:通信網(wǎng) 接入網(wǎng) 波分多路 光纖通信
1考慮新型接入網(wǎng)的由來
20世紀(jì)90年代中期,Internet的興起確實(shí)是通信發(fā)展史的一個(gè)重大轉(zhuǎn)折,它在全世界引起數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量的激劇增長(zhǎng),通信用戶需用的數(shù)據(jù)傳輸速率迅速提高。相應(yīng)地,公用通信網(wǎng)必須大幅度地加大容量,并且應(yīng)該能夠方便地迅速擴(kuò)大升級(jí)和降低成本,以適應(yīng)數(shù)據(jù)為重心的業(yè)務(wù)量的急劇增長(zhǎng),從而滿足用戶要求并減輕用戶負(fù)擔(dān)。這也是信息時(shí)代來臨的一種必然趨勢(shì),絕不能稍有忽視。
也是90年代中期起,光纖通信技術(shù)有明顯的大躍進(jìn)。波分多路WDM系統(tǒng)在光纖放大器EDFA的配合下,在骨干網(wǎng)長(zhǎng)途線路單模光纖的1550nm波長(zhǎng)窗口順利開展應(yīng)用。進(jìn)入新千年時(shí),有些長(zhǎng)途主干線路新設(shè)的地下光纜將各包含100根新型單模光纖,而每對(duì)光纖加裝密集的波分多路DWDM系統(tǒng)達(dá)到100路,每路傳送時(shí)分多路TDM的數(shù)字脈沖信號(hào)10Gb/s,使每對(duì)光纖能夠同時(shí)傳輸?shù)臄?shù)據(jù)速率達(dá)100×10Gb/s=1Tb/s。這就使通信網(wǎng)大幅度加大容量、迅速擴(kuò)大升級(jí)和明顯降低用戶負(fù)擔(dān)都有了可能。所以人們常常說,WDM/DWDM真好,它的實(shí)際使用將有力地推動(dòng)通信網(wǎng)的迅速發(fā)展和滿足用戶需要。
在骨干通信網(wǎng)內(nèi)部,既然決定以數(shù)據(jù)為重心的分組網(wǎng)作為發(fā)展目標(biāo),那么數(shù)據(jù)分組就應(yīng)該采用互聯(lián)網(wǎng)規(guī)約IP (Internet protocol)。通信網(wǎng)內(nèi)裝置大容量的電子式IP路由器,其數(shù)據(jù)速率在不久的將來也要升至Tb/s級(jí)的大容量。當(dāng)然,這樣的分組通信網(wǎng)(packet-based network)在最初發(fā)展的過渡時(shí)期,也應(yīng)妥慎考慮容納現(xiàn)已存在的同步數(shù)字系列SDH和異步轉(zhuǎn)移模式ATM,實(shí)行IP over SDH和IP over ATM。
為了讓用戶終端能夠通過接入網(wǎng)連至大容量的骨干網(wǎng),以實(shí)現(xiàn)用戶所需的高速率數(shù)據(jù)通信,就應(yīng)在建設(shè)高速分組通信骨干網(wǎng)的同時(shí),對(duì)整個(gè)通信網(wǎng)的另一大部分,即接入網(wǎng)(access network)想些新辦法和采取新措施,使城市用戶使用數(shù)據(jù)通信業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)速率從kb/s和Mb/s級(jí)上升至Gb/s,而仍符合用戶能夠承擔(dān)的經(jīng)濟(jì)原則。這就引起人們想到,波分多路WDM技術(shù)引用至城市接入網(wǎng)的光纖線路,將是有效和有力的好辦法,而且容許長(zhǎng)遠(yuǎn)逐步升級(jí)發(fā)展,一定有美好前途。
城市接入網(wǎng)是由各個(gè)交換局連至各地區(qū)用戶的線路組成的。最簡(jiǎn)單的想法是光纖連至每一家FTTH,由光纖的潛在帶寬能力傳送對(duì)絞銅線無法傳送的高數(shù)據(jù)速率應(yīng)無問題,但其成本涉及每一住家用戶承擔(dān)過高費(fèi)用,不合乎經(jīng)濟(jì)原則。因此,簡(jiǎn)單的FTTH不是理想的辦法。曾經(jīng)考慮光纖連至路邊FTTC和光纖與同軸混合HFC,以及無源光纖網(wǎng)PON等結(jié)構(gòu)和其它方法,暫時(shí)解決了一些問題,但還覺得不盡滿意。因此,通信網(wǎng)的科研工作者還在繼續(xù)考慮和試驗(yàn)更好的方案,以接近發(fā)展的需要和更符合經(jīng)濟(jì)原則。
2新型地區(qū)接入網(wǎng)的結(jié)構(gòu)
大家都知道,一個(gè)城市的通信網(wǎng)包含兩大組成部分,即骨干網(wǎng)和接入網(wǎng)。骨干網(wǎng)是由城市內(nèi)多個(gè)適當(dāng)?shù)攸c(diǎn)設(shè)立的交換局CO或結(jié)點(diǎn)(node)組合而成的,各局之間互相連接的線路早已使用光纖光纜,并已加裝波分多路WDM系統(tǒng)。骨干網(wǎng)的每一結(jié)點(diǎn)內(nèi)部也在逐步改進(jìn)各種網(wǎng)絡(luò)單元,諸如從電的插分復(fù)接器ADM改為光的或波長(zhǎng)的插分復(fù)接器OADM,從數(shù)字的交叉連接DXC改為光的或波長(zhǎng)的交叉連接OXC等,向組建光網(wǎng)(Optical networking)過渡。它們充分利用WDM,已能提高通信業(yè)務(wù)容量和使用較高數(shù)據(jù)速率。
現(xiàn)在正考慮如何更好地設(shè)計(jì)城市各地區(qū)或每一交換局結(jié)點(diǎn)所轄地區(qū)的接入網(wǎng),也是利用光纖和WDM技術(shù)。對(duì)于地區(qū)光接入網(wǎng)(Opticl regional access network)的結(jié)構(gòu),可能考慮把它分為兩部分,暫稱饋送網(wǎng)(feeder network)和分配網(wǎng)(distribution network)。饋送網(wǎng)是由若干個(gè)接入結(jié)點(diǎn)(access node,AN)經(jīng)由光纖線路連成環(huán)形(ring),光纖上裝有WDM系統(tǒng)。而許多分配網(wǎng)分別連至其主管的接入結(jié)點(diǎn)AN。分配網(wǎng)連接其周圍的若干個(gè)用戶,可以是環(huán)形(ring),也可以是樹形(tree)或總線(bus)。這樣,每一用戶經(jīng)過分配網(wǎng)連至饋送網(wǎng)的一個(gè)接入結(jié)點(diǎn)AN,然后由饋送網(wǎng)連至城市骨干網(wǎng)的交換局結(jié)點(diǎn)。
環(huán)形饋送網(wǎng)裝有WDM系統(tǒng),其不同的接入結(jié)點(diǎn)AN間就利用不同的波長(zhǎng)相互連接。例如有λ1、……、λ6等不同波長(zhǎng),AN1與AN3之間用波長(zhǎng)λ1,AN2與AN6之間用波長(zhǎng)λ5等。在典型的城市網(wǎng)中,每一地區(qū)接入網(wǎng)的饋送網(wǎng)有10~20個(gè)接入結(jié)點(diǎn)AN,而每一分配網(wǎng)有20~100個(gè)用戶。饋送網(wǎng)的WDM/DWDM可能有10~100路波長(zhǎng),每路傳送數(shù)據(jù)速率2.5Gb/s或10Gb/s。分配網(wǎng)是無源的,它們載荷各不同波長(zhǎng),既有饋送網(wǎng)的各路波長(zhǎng),也可能有分配網(wǎng)的波長(zhǎng)。
3接入結(jié)點(diǎn)的連接功能
饋送網(wǎng)中每一接入結(jié)點(diǎn)AN的作用是確保分配網(wǎng)與饋送網(wǎng)之間能夠很好地經(jīng)過各路光波長(zhǎng)流通各個(gè)IP數(shù)據(jù)分組信號(hào)。接入結(jié)點(diǎn)內(nèi)部既有電子的IP路由器,又有光的波長(zhǎng)路由器和轉(zhuǎn)發(fā)器。接入結(jié)點(diǎn)的一種重要功能是按需要把光信號(hào)指向這兩種路由器的任一種。電子IP路由器收到某路光波長(zhǎng),就先把光的數(shù)據(jù)信號(hào)轉(zhuǎn)換為電的信號(hào),于是對(duì)電的IP分組進(jìn)行處理,再轉(zhuǎn)換為光的數(shù)據(jù)信號(hào)繼續(xù)向前發(fā)送。IP路由器還可以把分配網(wǎng)傳來的幾路較低數(shù)據(jù)速率集合為饋送網(wǎng)的較高數(shù)據(jù)速率的一路。而光波長(zhǎng)路由器與轉(zhuǎn)發(fā)器則是為接收的某一路波長(zhǎng)光信號(hào)選尋路由,然后轉(zhuǎn)換為另一路波長(zhǎng)光信號(hào)向前發(fā)送。另外,必要時(shí),接入結(jié)點(diǎn)也可以完全旁通各個(gè)路由器,取得透明的光連接。
在接入結(jié)點(diǎn)內(nèi),設(shè)置饋送的光插分復(fù)接器OADM和分配的光插分復(fù)接器OADM。饋送網(wǎng)中各個(gè)接入結(jié)點(diǎn)間流通的WDM多路波長(zhǎng)可以組合為幾個(gè)波帶,每一波帶各有若干路波長(zhǎng),依次排列。饋送的OADM將是波帶的插分復(fù)接器。饋送網(wǎng)內(nèi)這個(gè)接入結(jié)點(diǎn)收到鄰近接入結(jié)點(diǎn)傳來的幾個(gè)波帶后,有些波帶就直接旁通至另一鄰近接入結(jié)點(diǎn),有些波帶在這個(gè)接入結(jié)點(diǎn)分下(drop),而同樣波長(zhǎng)的波帶則在這個(gè)接入結(jié)點(diǎn)插上(add),與旁通的波帶一同送往另一鄰近接入結(jié)點(diǎn)。隨著DWDM技術(shù)的迅速發(fā)展,每根光纖同時(shí)傳輸不同波長(zhǎng)的路數(shù)在將來可能增加得越來越多,甚至加至幾十路或百余路,以致網(wǎng)上傳輸?shù)牟煌窋?shù)太多,造成處理困難。這就有必要考慮采用波帶(wavelength band)的辦法,按各路波長(zhǎng)依次排列,把10路或20路組成一個(gè)波帶。這樣,網(wǎng)上傳輸?shù)牟煌◣Р粫?huì)太多,處理比較便易。采用波帶辦法后,饋送網(wǎng)的光插分復(fù)接器將是波帶插分復(fù)接器OADM,可以用來分下幾個(gè)波帶,插上同樣數(shù)目的幾個(gè)波帶,其余波帶則是光信號(hào)直接旁通,傳輸是透明的。當(dāng)通信用戶數(shù)加多時(shí),饋送網(wǎng)的波帶數(shù)可以加多,接入結(jié)點(diǎn)數(shù)可以相應(yīng)地加多,比直接利用波長(zhǎng)路數(shù)易于處理。至于接入結(jié)點(diǎn)內(nèi)的分配插分復(fù)接器(distribution OADM),仍按波長(zhǎng)路數(shù)分下和插上,連接電子IP路由器和波長(zhǎng)路由器,或者直接連接這接入結(jié)點(diǎn)內(nèi)的饋送插分復(fù)接器(feeder OADM)。
如前節(jié)所述,多個(gè)用戶利用了WDM媒介接入控制規(guī)約(MAC),可以合用同一無源的分配網(wǎng)。到了饋送網(wǎng)的一個(gè)接入結(jié)點(diǎn)AN1,用戶的數(shù)據(jù)信號(hào)經(jīng)過OADM中的路由器至另一OADM,輸出至另一個(gè)接入結(jié)點(diǎn)AN2,由它的OADM連往對(duì)方分配網(wǎng)的用戶,這是經(jīng)過波長(zhǎng)λ1,也可以經(jīng)過另一個(gè)波長(zhǎng)λ2,旁通AN2而連往又一個(gè)接入結(jié)點(diǎn)AN3。如用戶發(fā)出的是IP業(yè)務(wù),則在AN1利用電子IP路由器,由它提供路由將IP分組數(shù)據(jù)送往對(duì)方用戶。如用戶發(fā)出大量數(shù)據(jù)流,也可以旁通電子IP路由器,讓光信號(hào)直接流向?qū)Ψ接脩;蛘撸脩艨梢岳霉獠ㄩL(zhǎng)路由器和轉(zhuǎn)發(fā)器,借助不同路的波長(zhǎng)和數(shù)據(jù)途徑。這樣,盡管IP路由器的容量有限,但WDM網(wǎng)能夠承擔(dān)遠(yuǎn)大的業(yè)務(wù)量,比電子IP路由器的業(yè)務(wù)量大得多。在WDM網(wǎng)的結(jié)點(diǎn)中,饋送OADM可以利用發(fā)送機(jī)使分下和插上各路調(diào)諧至需要的波長(zhǎng)。這種調(diào)諧發(fā)送機(jī),在用戶終端設(shè)備、IP路由器輸出端和波長(zhǎng)路由器轉(zhuǎn)發(fā)器輸出端都裝用。由快速控制通路和快速電子波長(zhǎng)調(diào)諧,可使IP分組選尋路由很方便。相對(duì)地,OADM交換顯得較慢和繁復(fù),因此,它只有在很大的數(shù)據(jù)文件轉(zhuǎn)移的情況才使用。
4光纖環(huán)網(wǎng)的保護(hù)作用
饋送網(wǎng)一般采用雙根光纖的環(huán)形結(jié)構(gòu),每根光纖各是單向傳輸,但其中第一根光纖截荷的業(yè)務(wù)流是順時(shí)針向傳輸(CW),而第二根光纖載荷的業(yè)務(wù)流則是反時(shí)針向傳輸(CCW)。如波分多路系統(tǒng)WDM的各路波長(zhǎng)分成兩個(gè)波帶,即A波帶和B波帶,則CW光纖傳送的正常業(yè)務(wù)流是A波帶,而CCW光纖傳送的正常業(yè)務(wù)流是B波帶。如果有一根光纖發(fā)生故障而切斷,經(jīng)檢測(cè)沒有光傳輸,那么這根光纖原來傳送的正常業(yè)務(wù)流立即轉(zhuǎn)換由另一根光纖接續(xù)承擔(dān),在環(huán)內(nèi)進(jìn)行反向傳輸。這樣的保護(hù)轉(zhuǎn)換方式(protection switching),每根光纖有傳送兩個(gè)波帶的能力,但在正常狀態(tài),CW光纖傳送正常業(yè)務(wù)流是用A波帶,而B波帶留著用作保護(hù)波帶。CCW光纖則相反,正常用B波帶,保護(hù)用A波帶。當(dāng)保護(hù)波帶內(nèi)信號(hào)沿環(huán)傳輸一圈后,到達(dá)光纖切斷的位置,仍返回原來一根光纖。在保護(hù)狀態(tài),接入結(jié)點(diǎn)中OADM分下的信號(hào)只是正常波帶經(jīng)過結(jié)點(diǎn)的信號(hào),而不是保護(hù)波帶信號(hào)?梢,這樣的保護(hù)轉(zhuǎn)換方式對(duì)保護(hù)控制機(jī)構(gòu)和接入結(jié)點(diǎn)結(jié)構(gòu)的簡(jiǎn)化很有利。由于環(huán)網(wǎng)具有保護(hù)作用的優(yōu)點(diǎn),城市接入網(wǎng)的分配網(wǎng)也有采用光纖雙環(huán)網(wǎng)的傾向。
5光纖網(wǎng)的單元設(shè)備
在這利用波分多路WDM系統(tǒng)組建的光纖接入網(wǎng),一些關(guān)鍵性的光技術(shù)和光單元設(shè)備是重要的和必不可少的基礎(chǔ)。首先是低損耗和低色散的單模光纖,在工作波長(zhǎng)1550nm窗口有100nm寬度,損耗為0.25dB/km,能傳輸長(zhǎng)距離,并適合于加裝密集的DWDM系統(tǒng)。但據(jù)近年報(bào)道,傳統(tǒng)的單模光纖在制造時(shí)可能消除位于1380nm的OH-吸收峰,因而出現(xiàn)新的1350nm波長(zhǎng)窗口,有很大的窗口足以容納密集的DWDM系統(tǒng)。雖這一波長(zhǎng)窗口在目前還沒有制成光纖放大器,但在城市通信網(wǎng)每段光纖線路距離不長(zhǎng)的情況應(yīng)能發(fā)揮作用。
對(duì)于1550nm波長(zhǎng)窗口,光纖放大器EDFA已很成熟,既有C波段1530~1560nm,又有L波段1565~1605nm,都可提供放大使用。密集波分多路DWDM系統(tǒng)的各路波長(zhǎng)間隔多數(shù)是0.8nm,也有更小的間隔0.4nm。每路波長(zhǎng)傳送電的時(shí)分多路TDM信號(hào)10Gb/s,可使一根光纖同時(shí)傳輸數(shù)據(jù)信號(hào)的速率達(dá)1Tb/s。DWDM系統(tǒng)各路波長(zhǎng)的光源將是分布反饋(DFB)的半導(dǎo)體激光器,它們可以在40nm范圍內(nèi)調(diào)諧至需要的波長(zhǎng)。目前仍是一個(gè)波長(zhǎng)一個(gè)激光器,還沒有能夠用光子集成(PIC)技術(shù)把多路波長(zhǎng)的多個(gè)激光器集成在同一芯片上。DWDM濾波器是另一項(xiàng)重要的關(guān)鍵器件,目前已有可能把100路不同波長(zhǎng)組合一起或分隔開來。WDM濾波器(filter)和合波器/分波器(multiplexer/demultiplexer),甚至有些路由器(router),可以利用光纖光柵(fiber grating)制成,也可利用介質(zhì)薄膜波導(dǎo)制成。在發(fā)送端,對(duì)激光器的高速信號(hào)調(diào)制是使用外部調(diào)制器,例如電子吸收式的,它能和激光器集成在同一芯片上。在接收端,光電檢測(cè)管PIN和雪崩管APD對(duì)數(shù)據(jù)信號(hào)速率10Gb/s響應(yīng)沒有問題,必要時(shí)可考慮使EDFA作為預(yù)放大器以提高接收靈敏度。
綜上所述,WDM/DWDM所需的各種單元設(shè)備都已具備齊全,但它們?cè)赪DM光通信網(wǎng)實(shí)際連成組合運(yùn)用時(shí),可能使網(wǎng)內(nèi)光信號(hào)傳播性能引起損害,需要實(shí)地作精細(xì)測(cè)量和必要調(diào)整。
附記:在最近一時(shí)期,國(guó)際上對(duì)高速數(shù)據(jù)傳輸?shù)耐ㄐ啪W(wǎng),包括骨干網(wǎng)和接入網(wǎng),正在積極開展研究,從專業(yè)期刊上經(jīng)?梢钥吹竭@類研究的文章。IEEE Communications Magazine 2000年1月號(hào)登載MIT林肯實(shí)驗(yàn)室Kuznetsov等多位專家聯(lián)合署名的文章:A NextGeneration Optical Regional Access network,敘述他們?cè)谘芯啃乱淮鶬nternet基金項(xiàng)目的部分成果,特摘要介紹給國(guó)內(nèi)的通信科技工作者參考,也請(qǐng)讀者同志們指正。