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跨代双模1G/10G EPON解决方案
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跨代双模1G/10G EPON解决方案

面临带宽和业务质量的双重压力,中国各大运营商也先后提出短期20M长期100M的建设目标。中国电信2013年的建设目标是FTTH达到1亿户,东部城市接入线路(含铜缆)达到20M接入速率。由此可见,宽带建设任重道远,网络提速刻不容缓。

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解析100G传输技术与组网应用
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解析100G传输技术与组网应用

波分系统从2.5G到10G,从10G到40G,一直面临着一系列的物理限制。线路速率再次提升到100G,这些物理限制因素仍然存在,产生的传输损伤也更为严重。而100G技术的发展,主要是不断地克服这些因素的影响。

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超大容量OTN高速交叉技术
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超大容量OTN高速交叉技术

随着OTN光传送网标准的不断成熟,支持的业务种类不断的丰富,从最初的只能支持SDH同步数字体系业务传送,发展为支持各种速率的以太网信号的透明传送,甚至能够支持灵活的支持弹性分组数据流业务,为此OTN标准引入了诸多技术改进:引入1.25Gbps级别的光数据单元ODU0颗粒以及时钟透明的编码压缩技术支持GE业务时钟透明传送;引入ODU2e颗粒支持10GE业务完全透明传送;引入ODU4颗粒支持100GE

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100G和400G系统对光纤的要求
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100G和400G系统对光纤的要求

100G系统采用的PM-QPSK调制技术,相干检测技术以及DSP处理技术把系统的OSNR容限降低到10G相同量级,降低了系统对光纤的要求。

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100G驱动力及进展
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100G驱动力及进展

数据业务和宽带业务的爆发式增长,消耗了大量带宽,承载网面临着严峻的挑战,现有的10G/40G波分系统将不能满足骨干网对大量数据传输的需求。由于调制模式不统一等问题的限制,40G系统的成本下降缓慢,40G产业链的发展状况也不尽人意。而随着100G标准的完备和100G技术的逐步成熟,业界普遍更看好100G系统的发展前景,认为其在未来将得到广泛的部署和应用,并且会像10G系统那样,具备较长的生命周期。

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100G传输商用化需攻克四大技术
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100G传输商用化需攻克四大技术

光通信最重要的特点就是具有几乎用不尽的带宽资源。随着信息社会的发展,人们对信息服务的需求量与日俱增。100GbpsWDM系统是一个重要方向。超宽带时代,承载网的核心层及骨干层面临着越来越大的带宽增长压力。当以10G传输技术为基础的承载网带宽耗尽时,网络平滑升级至40G、100G是最经济的提升网络容量的方法。因此,在承载网的核心层及骨干层实现100G传输将成为必然。

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10G以太网光接口的FPGA实现
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10G以太网光接口的FPGA实现

该设计能够有效、正确地实现10 Gb/s的高速数据传输,并且传输数据的误码均未超过阈值,进而证明了该设计系统的可靠性和稳定性。采用FPGA中的RocketIO接口来设计10 Gb/s速率的光纤传输,极大地增强了光纤传输设计的灵活性,通过修改FPGA代码即可用于高速信号传输的多种情况和场合。

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PTN 10GE和40GE技术在城域传送网中的应用
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PTN 10GE和40GE技术在城域传送网中的应用

核心汇聚层引入PTN 40GE组网,很好满足了LTE时代带宽需求,避免了Nx10GE环路的大量叠加,不需要OTN下沉至汇聚,降低了网络成本和运维难度。在接入层引入10GE技术组网,不改变网络拓扑结构,对现网冲击小,避免了接入层频繁拆环对现网业务的冲击。

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超大容量OTN高速交叉技术
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超大容量OTN高速交叉技术

随着OTN光传送网标准的不断成熟,支持的业务种类不断的丰富,从最初的只能支持SDH同步数字体系业务传送,发展为支持各种速率的以太网信号的透明传送,甚至能够支持灵活的支持弹性分组数据流业务,为此OTN标准引入了诸多技术改进:引入1.25Gbps级别的光数据单元ODU0颗粒以及时钟透明的编码压缩技术支持GE业务时钟透明传送;引入ODU2e颗粒支持10GE业务完全透明传送;引入ODU4颗粒支持100GE

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调制与侦测器技术突破,硅光子芯片互连应用指日可待
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调制与侦测器技术突破,硅光子芯片互连应用指日可待

高速光通信在过去30几年来的发展下,已经成为有线高速信息传输的标准。在2000年受到美国经济泡沫化及网络市场对带宽需求不如预期的影响下,光通信产业与客户端的拓展曾经沉寂一段时间。过去除政府单位或具大型网络建置的企业外,一般终端使用者直接享受高比特率传输的机会并不高。虽然目前高速光通信应用的领域仍以远距离的骨干网络服务为主,但根据目前主流产学论坛的评估,个人客户端传输比特率将在2015年与2023年

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高回损接收方案改善10G LTE光模块的传输性能
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高回损接收方案改善10G LTE光模块的传输性能

中国移动LTE建设中的模块主要是6G和10G的SFP+光模块,急增的市场需求以及成熟的产业链使光模块产品技术也不断创新,同时也将成本的压力从运营商通过设备商传导到了光模块厂商。关于LTE 10G光模块接收技术,目前业内存在两种解决方案:高回损接收方案和常规接收方案,这两种方案的差异主要体现在模块中接收器件的光回损设计上。

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让100G波分传得更远的秘密
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让100G波分传得更远的秘密

波分系统,单波速率从2.5G到10G,从10G到40G,一直面临着一系列的物理限制。线路速率再次提升到100G,这些物理限制因素仍然存在,并且产生的传输损伤也更为严重。这些因素直接限制了100G系统的传输距离。而100G技术的发展,主要是不断地克服这些因素的影响让信号传得更远的过程。

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中国联通2013年本地传送网建设指导意见
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中国联通2013年本地传送网建设指导意见

2013年重点城市市县城区接入层需按可支持LTE基站直接接入设计容量。环路节点(含所带链路)8个以上的,应建设10GE接入环路。重点城市核心汇聚层网络容量设计应考虑LTE网络的带宽需求。

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10G PON技术发展应用
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10G PON技术发展应用

在宽带网络光纤化的大趋势下,PON技术已经成为目前全球各个电信运营商关注的热门技术之一,也是运营商实施“宽带提速”、“光进铜退”工程的技术基础。经过早期APON、BPON的探索,近几年,以美国电气和电子工程师协会(IEEE)组织发起的EPON标准和以国际电信联盟电信标准化部门/全业务接入网论坛(ITU-T/FSAN)标准组织发起的GPON标准成为PON技术的两大主流。EPON标准主要秉承以太网“简

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SD-FEC技术:实现100G高性能传输的关键
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SD-FEC技术:实现100G高性能传输的关键

伴随着网络流量的快速增长,波分复用技术作为现在通信系统的基础承载技术,也经历了容量从小到大的发展过程。在这一发展过程中,每一次单波长速率的提升都伴随着技术的重大变化:从单波长2.5G时代的直接调制方式到10G时代的外调制方式及DCM色散补偿;10G时代到40G时代是OOK调制技术向PSK调制技术的转变;40G时代到100G时代的关键技术特征则是高速DSP(ADC采样速率达到56Gbit/s以上)使

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