100Gb/s 客户端(ECOC 100Gb/s Workshop 5)
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100 Gb/s 和更高速率的以太网光接口
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伴随着家庭宽带接入方式从xDSL 逐步升级为PON,以及有线、无线宽带用户量的持续快速增长,高速互联网、IPTV、3D高清视频、云计算、云存储、物联网等宽带应用的不断涌现,干线网络面临巨大的带宽压力,100G波分大容量传输网路将是缓解运营商带宽压力的唯一有效手段。
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本应用指南介绍了100G系统中25+ Gb/s信令发射机和接收机检定和一致性测试的测量方法,重点是示波器测量,部分涉及BERT。
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传送网的传输能力在延着10G到40G再到100G和100G+的途径在提升。现在的10G光网络已经不能够满足业务传输的需要。
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目前在100G系统中,大部分光器件已达到可以商用的程度,但是在相干接收技术中,关键的ADC和DSP芯片量产商用的最大问题就是处理能力和功耗。
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基于数字相干接收PM-QPSK调制的100G光传输技术在长距离光传输技术史上具有里程碑意义,这不仅仅体现在100G光传输性能的巨大提升和建网运维的显著优势上,更是由于其为后续更高速率传输技术的发展奠定了基础。
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文章首先介绍了100 Gbit/s以太网及传输的关键技术,然后分析了现有商用高速光电子器件状况,介绍了烽火通信科技股份有限公司在100 Gbit/s以太网接口及设备方面的研究进展和成果,以及4×25 Gbit/s信号在常规G.652和G.657光纤上50 km 无误码传输的研究研究进展。研究成果表明,100 Gbit/s以太网技术已经成熟,可以实现商用。
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随着业务不断发展,面向即将到来的LTE、LTE-A及集客专线业务承载,现有的PTN网络也面临了诸多的问题和挑战,如:核心层PTN 40GE、100GE、接入层PTN 10GE等大带宽的引入,以及更大的网络规模对设备能力带来极大的压力。
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随着IEEE 100 Gbit/s(以下简称100G)以太网标准讨论与制定工作的结束,全球主流厂商正在推动100G的全球部署,并把目光聚焦到400G甚至1
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随着WDM(波分复用)技术的快速发展,100 Gbit/s速率的通信系统即将投入商用,通信光纤中的PMD(偏振模色散)的 影响愈加突出。文章在阐述PMD形成原因及抑制PMD必要性的基础上,介绍了6种抑制PMD的方案并对其分类和应用原 理进行分析研究,指出了PMD补偿、新型的稳定调制码型和FEC(前向纠错)编码等3种方案在技术上具备良好的应用前景。
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针对相干光通信系统对窄线宽可调谐激光器的要求,提出并实际研制了一种基于MEMS(微电子机械系统)技术的外腔可调谐激光器,分析了外腔参数对激光器性能的影响。该激光器尺寸符合光互联论坛关于ITLA(集成可调谐激光器组件)的标准01.2,调谐范围覆盖C波段内40nm,输出功率N13dBm,光谱线宽N100kHz。为进一步验证器件的性能,使用该激光器作为本振光源,验证了它在基于PM-DQPSK(偏振复用-
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众所周知,40G模块是下一代高速率和大容量的光网络核心技术与关键部件。伴随40G光模块大规模部署初现端倪,100G调制编码格式也渐渐浮出水面。面对众多特征各异的传输码型,在综合考虑其他系统设计参数的基础上,业界主要从传输距离、通路间隔、向下兼容、模块成本与传输性能的平衡等方面进行综合选择。
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加速100G商用部署 推进400G技术发展
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