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骨干全光網(wǎng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)探討

摘要:面向新基建,中國(guó)電信提出“云網(wǎng)融合”轉(zhuǎn)型戰(zhàn)略,率先提出和踐行“全光網(wǎng)”理念。其中,骨干全光網(wǎng)先行一步,目標(biāo)是形成一張覆蓋全國(guó)的一二干線(xiàn)融合骨干全光網(wǎng)絡(luò),夯實(shí)新型信息基礎(chǔ)設(shè)施的帶寬基石?;谛枨蠓治觯瑢?duì)中國(guó)電信骨干全光網(wǎng)當(dāng)前采用的技術(shù)以及未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行深入分析,包括高速大容量全光傳輸、擴(kuò)展波段、新型光纖、全光交換等技術(shù)。對(duì)相關(guān)技術(shù)研究和產(chǎn)業(yè)發(fā)展工作提供參考,共同推動(dòng)全光網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展。

  0 引言

  全光網(wǎng)是光網(wǎng)絡(luò)技術(shù)發(fā)展到一定階段的產(chǎn)物,全光網(wǎng)概念在我國(guó)首次出現(xiàn)于2008年左右,隨著光纖接入(FTTx)技術(shù)和軟交換技術(shù)的普及,電話(huà)和寬帶網(wǎng)絡(luò)在接入層分別采用光纖替代銅線(xiàn),即“光進(jìn)銅退”,全國(guó)各地廣泛宣傳全光網(wǎng)、全光城市等概念。這一時(shí)期的全光網(wǎng)定義為全光網(wǎng)1.0,其特征是骨干網(wǎng)以WDM技術(shù)為核心的全光傳輸和城域/本地網(wǎng)、以FTTx技術(shù)為核心的全光接入。2011年2月16日,中國(guó)電信正式啟動(dòng)“寬帶中國(guó)·光網(wǎng)城市”行動(dòng),2017年實(shí)現(xiàn)了既定目標(biāo),F(xiàn)TTx和百兆入戶(hù)的比例均超過(guò)90%,標(biāo)志著“全光網(wǎng)1.0”的實(shí)現(xiàn)。

  中國(guó)電信于2017年在中國(guó)光網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)(OptinetChina)上首次提出“全光網(wǎng)2.0”的概念,指出當(dāng)傳輸和接入都實(shí)現(xiàn)光纖化,交換層也引入基于光分插復(fù)用設(shè)備(Reconfigurable Optical Add-Drop Multiplexe,ROADM)的全光交換技術(shù)后才能構(gòu)成嚴(yán)格意義上的全光網(wǎng)。在2018年世界光纖通信大會(huì)(Optical Fiber Communication,OFC)上,中國(guó)電信在大會(huì)報(bào)告(Plenary Speech)上首次明確“全光網(wǎng)2.0”的主要特征,包括依托可重構(gòu)ROADM設(shè)備、100 Gbit/s和超100 Gbit/s相干傳輸技術(shù)、智能波長(zhǎng)交換光網(wǎng)絡(luò)(Wavelength Switched Optical Network,WSON)控制平面和一跳直達(dá)全光架構(gòu)實(shí)現(xiàn)波長(zhǎng)級(jí)全光調(diào)度、分鐘級(jí)業(yè)務(wù)發(fā)放、秒級(jí)恢復(fù)和毫秒級(jí)時(shí)延。此后,“全光網(wǎng)2.0”的概念逐漸被業(yè)界接受,內(nèi)涵也不斷得到豐富。到2021年,中國(guó)電信建成了一張覆蓋除港澳臺(tái)外所有省級(jí)行政區(qū)的一二干融合的基于ROADM技術(shù)的骨干全光交換網(wǎng)絡(luò),覆蓋了近200 個(gè)城市和多數(shù)大型數(shù)據(jù)中心,包括440 多個(gè)ROADM節(jié)點(diǎn)和1600多個(gè)光放大(Optical Amplifier,OA)節(jié)點(diǎn),標(biāo)志著“全光網(wǎng)2.0”在骨干網(wǎng)層面進(jìn)入穩(wěn)步發(fā)展階段,即骨干全光網(wǎng)

  骨干全光網(wǎng)的核心是全光傳輸和全光交換。全光傳輸?shù)淖非竽繕?biāo)是大容量與長(zhǎng)距離,而這兩個(gè)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)存在一個(gè)權(quán)衡,一個(gè)方面的提升往往意味著另一個(gè)方面有所犧牲。更大的系統(tǒng)容量,可以通過(guò)提高頻譜效率以及擴(kuò)展頻譜帶寬來(lái)實(shí)現(xiàn),長(zhǎng)距離傳輸?shù)男阅芤髣t限制提升頻譜效率的空間。隨著更高處理能力芯片的出現(xiàn),一定程度上可以打破限制,在滿(mǎn)足長(zhǎng)距離傳輸性能要求的前提下,提升頻譜效率或者提高單波傳輸速率。同時(shí),G.654E光纖的更低衰耗和大有效面積的特性,可以進(jìn)一步助力系統(tǒng)傳輸性能的提升。全光交換目前的核心技術(shù)是ROADM,未來(lái)發(fā)展方向除了物理交叉能力的提升,更重要的是基于軟件和協(xié)議的技術(shù)創(chuàng)新實(shí)現(xiàn)更快速的業(yè)務(wù)調(diào)度、故障恢復(fù)等軟能力,拓展全光交換技術(shù)的應(yīng)用場(chǎng)景?;诖?,本文將從單波傳輸速率、擴(kuò)展波段、新型光纖以及全光交換技4個(gè)方面對(duì)全光骨干網(wǎng)的發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行探討。

  1 單波傳輸速率演進(jìn)

  單波速率從100 Gbit/s到200 Gbit/s,再到400 Gbit/s演進(jìn)。從2013年開(kāi)始,100 Gbit/s的波分系統(tǒng)逐步在中國(guó)電信的WDM/ROADM網(wǎng)絡(luò)及OTN網(wǎng)絡(luò)中部署,目前已覆蓋全國(guó)31個(gè)省。在中國(guó)通信標(biāo)準(zhǔn)化協(xié)會(huì)(China Communications Standards Association,CCSA)《N×400 Gbit/s WDM系統(tǒng)技術(shù)要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中定義了雙載波400 Gbit/s[1],即用2個(gè)200 Gbit/s波長(zhǎng)承載一路400 Gbit/s業(yè)務(wù)信號(hào),稱(chēng)之為超級(jí)通路(Super Channel)。超級(jí)通路400 Gbit/s WDM技術(shù)實(shí)際應(yīng)用支持相同技術(shù)選型的400 Gbit/s與200 Gbit/s信號(hào)混合傳輸。單載波400 Gbit/s的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)仍處于制定中,其波道間隔定義將與雙載波400 Gbit/s保持一致??梢灶A(yù)見(jiàn),400GE接口將成為未來(lái)重要的業(yè)務(wù)速率,線(xiàn)路側(cè)400 Gbit/s將是傳輸網(wǎng)的主流傳輸速率。并且可以確定的是,未來(lái)將采用單載波400 Gbit/s的方案承載業(yè)務(wù)。而雙載波400 Gbit/s的劣勢(shì)在于采用此方案承載400GE接口業(yè)務(wù),相比較單載波方案而言,會(huì)使用雙倍的業(yè)務(wù)板卡,成本更高并且存在反向復(fù)用的問(wèn)題,需要增加額外開(kāi)銷(xiāo)。

  1.1 200 Gbit/s

  CCSA《N×400 Gbit/s WDM系統(tǒng)技術(shù)要求》行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)定義了兩種200 Gbit/s技術(shù)選型[1],一種是PM16QAM,另一種是PM-QPSK。200 Gbit/s PM-16QAM與PM-QPSK目前都是比較成熟的技術(shù)方案。

  200 Gbit/s PM-16QAM方案的優(yōu)勢(shì)在于與100 Gbit/s PM-QPSK技術(shù)兼容性高且頻譜效率是其兩倍,即采用相同波段傳輸,系統(tǒng)容量可以實(shí)現(xiàn)翻倍;200 Gbit/s PM-16QAM采用與100 Gbit/s PM-QPSK技術(shù)相同的波特率以及50 GHz波道間隔,可以實(shí)現(xiàn)100~200 Gbit/s的平滑升級(jí),且可以與100 Gbit/s QPSK混合傳輸。該方案的劣勢(shì)在于傳輸距離較短,在現(xiàn)網(wǎng)G.652D光纖中傳輸距離一般在500 km以?xún)?nèi)。因此,該方案適用于城域網(wǎng)應(yīng)用,國(guó)內(nèi)運(yùn)營(yíng)商均在省內(nèi)網(wǎng)絡(luò)有少量部署。應(yīng)用該技術(shù)方案在中國(guó)電信網(wǎng)絡(luò)中進(jìn)行了現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試,傳輸鏈路如圖1所示[2]。被測(cè)200 Gbit/s PM-16QAM WDM信號(hào)可實(shí)現(xiàn)經(jīng)過(guò)21個(gè)光放段,總長(zhǎng)度為1142 km的長(zhǎng)距無(wú)誤碼傳輸,系統(tǒng)背靠背OSNR容限(End of Life,EOL)為16.5 dB。

圖1 200 Gbit/s PM-16QAM方案現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)傳輸鏈路示意圖

  200 Gbit/s PM-QPSK方案采用的是75 GHz的波道間隔,相比較于100 Gbit/s PM-QPSK同樣提高了頻譜效率,該方案的突出優(yōu)勢(shì)在于現(xiàn)網(wǎng)G.652D光纖中傳輸距離一般在1500 km以上,可在省際及省內(nèi)干線(xiàn)中應(yīng)用;該方案的缺點(diǎn)在于與波道間隔為50 GHz的100 Gbit/s PM-QPSK不能混用,否則會(huì)產(chǎn)生頻譜碎片,不利于網(wǎng)路維護(hù)以及ROADM組網(wǎng)。

  2019年,在長(zhǎng)江中下游區(qū)域的中國(guó)電信省級(jí)骨干ROADM網(wǎng)絡(luò)中,進(jìn)行了單波長(zhǎng)200 Gbit/s PM-QPSK WDM系統(tǒng)的超長(zhǎng)距離傳輸試驗(yàn)(見(jiàn)圖2)[3]。該試驗(yàn)傳輸鏈路總長(zhǎng)度達(dá)到2174 km,包含9個(gè)ROADM節(jié)點(diǎn),經(jīng)過(guò)35個(gè)光放段;傳輸設(shè)備采用200 Gbit/s PM-QPSK方案,波特率達(dá)到69GBaud,通道間隔為75 GHz,系統(tǒng)背靠背OSNR容限為14.5 dB。該試驗(yàn)結(jié)果表明,在兼顧系統(tǒng)容量提升的同時(shí),200 Gbit/s QPSK WDM系統(tǒng)能夠提供超長(zhǎng)距傳輸能力。對(duì)運(yùn)營(yíng)商而言,這一方案是骨干網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行容量升級(jí)、降低單比特傳輸成本的一種選擇。

圖2 200 Gbit/s PM-QPSK方案現(xiàn)網(wǎng)超長(zhǎng)距傳輸系統(tǒng)示意圖

  1.2 400 Gbit/s

  單載波400 Gbit/s的技術(shù)方案比較多,主要有以下3種。

  (1)波道間隔為75 GHz的PM-16QAM方案,波特率一般在64GBaud左右,在現(xiàn)網(wǎng)中測(cè)試,糾錯(cuò)前誤碼率門(mén)限為3.4E-2時(shí),系統(tǒng)背靠背OSNR容限約為23 dB。該方案的商用板卡的傳輸性能不能滿(mǎn)足骨干光傳輸,現(xiàn)網(wǎng)G.652D光纖的傳輸距離在300 km左右,主要應(yīng)用于數(shù)據(jù)中心互聯(lián)(Data Center Inter-connect,DCI)等應(yīng)用場(chǎng)景。

  (2)波道間隔為100 GHz的PM-16QAM方案,波特率一般在90GBaud左右。如圖3所示,在實(shí)驗(yàn)室搭建了13×22 dB(每跨段80 km)WDM測(cè)試系統(tǒng)。在研究測(cè)試中,測(cè)得系統(tǒng)背靠背OSNR容限在18.5 dB以?xún)?nèi)?,F(xiàn)網(wǎng)傳輸能力按照實(shí)驗(yàn)室傳輸距離的七成計(jì)算,該方案的商用板卡可以支持現(xiàn)網(wǎng)中G.652D光纖700 km以上的傳輸距離,可用于省內(nèi)干線(xiàn)、城域網(wǎng)等應(yīng)用場(chǎng)景。

圖3 N×400 Gbit/s WDM測(cè)試系統(tǒng)實(shí)際配置

  (3)波道間隔為150 GHz的PM-QPSK方案,波特率在130GBaud左右。該方案目前尚無(wú)商用板卡,預(yù)計(jì)背靠背OSNR容限在16.5 dB以下?,F(xiàn)網(wǎng)G.652D光纖中傳輸距離在1500 km以上,性能會(huì)優(yōu)于波道間隔為75 GHz的200 Gbit/s PM-QPSK方案,可在省際干線(xiàn)中應(yīng)用,預(yù)計(jì)是下一代主流的骨干網(wǎng)傳輸技術(shù)方案。

  2 頻譜擴(kuò)展技術(shù)

  增加系統(tǒng)容量的技術(shù)方案,在提高單通道速率之外,擴(kuò)展可利用的頻譜資源是另一個(gè)重要的關(guān)鍵技術(shù)。C波段的頻譜帶寬為4 THz,通過(guò)對(duì)其擴(kuò)展,可以得到4.8 THz,甚至6 THz的傳輸帶寬;此外,C波段結(jié)合L波段的應(yīng)用,可以實(shí)現(xiàn)帶寬資源的翻倍。

  2.1 擴(kuò)展C波段

  C波段的擴(kuò)展方案可以分為兩個(gè)階段,第一階段是將50 GHz間隔的80波系統(tǒng)(C80)擴(kuò)展到96波(C96),系統(tǒng)容量增加20%;隨著流量的增加以及技術(shù)的發(fā)展,擴(kuò)展方案發(fā)展到第二階段(見(jiàn)圖4),擴(kuò)展50 GHz間隔的120波系統(tǒng),即擴(kuò)展C波段,相比較80波,系統(tǒng)容量增加50%。當(dāng)前工作在擴(kuò)展C波段,波道間隔為75 GHz的80波PM-QPSK波分系統(tǒng)已經(jīng)成熟,主要設(shè)備廠商的設(shè)備都可以支持。

圖4 擴(kuò)展C波段頻譜圖

  相比較于C80及C96,擴(kuò)展C波段系統(tǒng)需要解決一系列技術(shù)問(wèn)題,包括優(yōu)化設(shè)計(jì)線(xiàn)路板卡,增加激光器波長(zhǎng)調(diào)諧范圍;優(yōu)化光放大器,滿(mǎn)足擴(kuò)展C波段的放大增益并保證平坦度;優(yōu)化波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān)(WavelengthSelective Switch,WSS),使其滿(mǎn)足擴(kuò)展C波段的應(yīng)用要求等。擴(kuò)展C波段的應(yīng)用會(huì)引入一定程度的傳輸性能劣化,相比較C80/C96系統(tǒng),整體系統(tǒng)性能會(huì)裂化有0.5~1 dB。通過(guò)系統(tǒng)相關(guān)優(yōu)化設(shè)計(jì),可以將劣化控制在0.5 dB以?xún)?nèi)。同時(shí),擴(kuò)展C波段WDM系統(tǒng)的關(guān)鍵元器件需要進(jìn)一步優(yōu)化和改進(jìn),從而改善性能。目前,波段C擴(kuò)展的WDM系統(tǒng)已開(kāi)始商用,但仍缺乏相關(guān)的系統(tǒng)參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)定義,應(yīng)加快推進(jìn)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)制定,推進(jìn)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

  2.2 C+L波段

  C+L作為成熟的商用技術(shù),已經(jīng)在日本、歐洲等國(guó)家和地區(qū)廣泛使用,能有效倍增系統(tǒng)(80×2波或96×2波)的傳送容量。在光纖資源緊缺,敷設(shè)成本或者租賃成本高昂的地區(qū),是一種具有吸引力的選擇方案。由于傳輸系統(tǒng)中的關(guān)鍵器件(如激光器、放大器、WSS等)無(wú)法支持工作在C+L波段,以當(dāng)前的能力僅能支持工作在C或者L波段,因此C+L波段系統(tǒng)實(shí)際是兩套獨(dú)立系統(tǒng)(見(jiàn)圖5),優(yōu)勢(shì)在于兩個(gè)波段共享一個(gè)光纖,節(jié)省光纖資源;劣勢(shì)在于,需要開(kāi)發(fā)L波段的全套傳輸產(chǎn)品,且C+L波段的傳輸性能要略遜于單獨(dú)的C波段。

圖5 C+L波段WDM傳輸系統(tǒng)示意圖

  在國(guó)內(nèi),優(yōu)劣勢(shì)兩相權(quán)衡下,光纖資源不作為稀缺資源考慮,以目前情況來(lái)看,C+L的應(yīng)用可能性較低。然而,網(wǎng)絡(luò)流量迅速增長(zhǎng),光纖敷設(shè)的難度及成本也在增加,不排除光纖成為稀缺資源的可能。作為技術(shù)儲(chǔ)備,研究C+L波段傳輸系統(tǒng)一樣具有重要意義。針對(duì)L波段100 Gbit/s WDM系統(tǒng),CCSA已經(jīng)進(jìn)行了相關(guān)研究[4]。由于C+L系統(tǒng)的寬光譜特性的存在,對(duì)通道光功率的動(dòng)態(tài)均衡、非線(xiàn)性補(bǔ)償?shù)忍岢隽烁叩囊?。由于L波段的光纖衰耗大于C波段,導(dǎo)致L波段OSNR比C波段劣化0.5~1 dB。并且受激拉曼散射效應(yīng)的存在會(huì)使得C波段功率向L波段轉(zhuǎn)移,從而引起C波段性能的劣化。在C+L波段研究以及應(yīng)用設(shè)計(jì)時(shí)需要著重考慮這些問(wèn)題。

  3 G.654E新型光纖

  在單模光纖中,限制信號(hào)傳輸能力的關(guān)鍵因素是衰耗和非線(xiàn)性效應(yīng)。相應(yīng)地,降低光纖衰耗系數(shù)以及降低光纖非線(xiàn)性噪聲積累是光纖設(shè)計(jì)的兩個(gè)關(guān)鍵指標(biāo)。通過(guò)采用純硅芯或者低鍺摻雜芯區(qū)加上摻氟包層的設(shè)計(jì)可以使得光纖的衰耗系數(shù)降低到0.17 dB/km的水平。而降低非線(xiàn)性的方法,在海纜中應(yīng)用的654光纖已經(jīng)使用,即增大光纖的有效面積。光纖有效面積越大,非線(xiàn)性效應(yīng)越弱;然而光纖有效面積越大,彎曲損耗也越大,太大的有效面積不適合陸纜使用。因此,作為一個(gè)權(quán)衡選擇,130 μm2的有效面積加上超低損耗的光纖結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)成為陸纜單模光纖的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn),即G.654E光纖[5]。當(dāng)前,中國(guó)電信、中國(guó)移動(dòng)、中國(guó)聯(lián)通均已在現(xiàn)網(wǎng)中少量部署G.654E光纜,其中中國(guó)電信建設(shè)的全長(zhǎng)1900多公里,世界上首條省際骨干全G.654E光纜(上?!鹑A—河源—廣州光纜)已于2021年4月建成。

  為驗(yàn)證G.654E超低損耗及大有效面積新型光纖的實(shí)際性能,中國(guó)電信利用該條新建光纜完成了業(yè)界首次在G.654E光纜上的單載波400 Gbit/s超長(zhǎng)距WDM 傳輸商用設(shè)備現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)(見(jiàn)圖6)。根據(jù)現(xiàn)網(wǎng)試驗(yàn)數(shù)據(jù)進(jìn)行測(cè)算,在滿(mǎn)足行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和工程規(guī)范要求的OSNR余量要求下,采用星座整形PM-16QAM碼型的400 Gbit/s系統(tǒng)可以實(shí)現(xiàn)1500 km左右的無(wú)電中繼傳輸,達(dá)到超長(zhǎng)距傳輸系統(tǒng)要求?,F(xiàn)網(wǎng)比對(duì)測(cè)試結(jié)果表明,G.654E光纜的應(yīng)用可以使得系統(tǒng)OSNR相較傳統(tǒng)G.652D纖芯環(huán)境提升3.5 dB,可延長(zhǎng)無(wú)電中繼傳輸距離80%以上。

圖6 基于G.654E光纜的400 Gbit/s超長(zhǎng)距現(xiàn)網(wǎng)傳輸試驗(yàn)示意圖

  4 全光交換技術(shù)

  ROADM的技術(shù)價(jià)值在于可以通過(guò)遠(yuǎn)程控制更改上下和穿通波長(zhǎng),無(wú)需手工跳纖,實(shí)現(xiàn)對(duì)WDM系統(tǒng)的波長(zhǎng)重構(gòu);可以快速建立或重構(gòu)波長(zhǎng)路由、減少人工操作錯(cuò)誤。DC互聯(lián)、波長(zhǎng)專(zhuān)線(xiàn)等,往往比拼業(yè)務(wù)的提供速度,ROADM因此具有巨大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。ROADM在2016年被中國(guó)電信引入并部署于區(qū)域ROADM網(wǎng),經(jīng)過(guò)建設(shè)和融合,全網(wǎng)已形成華北、華南、西南、西北、東北等5個(gè)區(qū)域ROADM網(wǎng)。與ROADM一同引入的還有其網(wǎng)絡(luò)保護(hù)恢復(fù)技術(shù)——WSON,通過(guò)該技術(shù),可以實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)的動(dòng)態(tài)重路由恢復(fù),可抵抗多次故障。

  當(dāng)前,廣泛使用的CD-ROADM,其中C(Colorless)、D(Directionless)分別指的是波長(zhǎng)無(wú)關(guān)和方向無(wú)關(guān)。通過(guò)WSS級(jí)聯(lián)的方式,實(shí)現(xiàn)光層業(yè)務(wù)上下端口波長(zhǎng)可調(diào),本站上下路端口可任意改變傳送方向。目前,現(xiàn)網(wǎng)中少量使用CDC-ROADM,這是一種最靈活的ROADM設(shè)備形態(tài),在C、D的基礎(chǔ)上多了一個(gè)競(jìng)爭(zhēng)無(wú)關(guān)的C(Contentionless),CDC的功能是通過(guò)MCS(Multicast Switch)實(shí)現(xiàn)。

  在當(dāng)前的ROADM網(wǎng)絡(luò)中廣泛應(yīng)用20維WSS,隨著業(yè)務(wù)的不斷發(fā)展,已經(jīng)逐步出現(xiàn)端口數(shù)量不足的情況。目前,32維WSS已經(jīng)在網(wǎng)絡(luò)中少量部署,由于維度變高,光纖連纖數(shù)量大幅增加,32維需要32×32×2=2048根光纖,大大增加了連纖錯(cuò)誤幾率以及維護(hù)難度。因此,基于光背板的ROADM設(shè)備(簡(jiǎn)稱(chēng)光背板)被開(kāi)發(fā)出來(lái)以解決此問(wèn)題。光背板將光纖印刷在背板內(nèi),內(nèi)部實(shí)現(xiàn)WSS各端口之間的光纖硬連接,無(wú)需面板跳纖,節(jié)省前面板空間,避免工程和維護(hù)中的錯(cuò)連情況。

  現(xiàn)有ROADM網(wǎng)絡(luò)的動(dòng)態(tài)重路由基于分布式算路策略,即源節(jié)點(diǎn)算路。在計(jì)算恢復(fù)資源時(shí),不同源節(jié)點(diǎn)的計(jì)算波長(zhǎng)資源可能相同,將導(dǎo)致波長(zhǎng)資源沖突。隨著網(wǎng)絡(luò)規(guī)模的擴(kuò)大和負(fù)載的增加,這種沖突的概率也將增加,將導(dǎo)致業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)出現(xiàn)多次回退的現(xiàn)象。經(jīng)過(guò)對(duì)現(xiàn)網(wǎng)故障數(shù)據(jù)記錄的分析發(fā)現(xiàn),曾出現(xiàn)9次資源沖突的情況,最后才成功恢復(fù)業(yè)務(wù)。在上述案例中,該次故障導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)中斷時(shí)間超過(guò)30 min。

  為解決上述問(wèn)題,中國(guó)電信提出集中算路和分布式控制相結(jié)合的方式。集中式算路可完全計(jì)算路由資源沖突問(wèn)題,有效減少動(dòng)態(tài)重申路由的業(yè)務(wù)恢復(fù)時(shí)間,在西南ROADM網(wǎng)絡(luò)驗(yàn)證了這種方案的可行性和有效性。

  為了進(jìn)一步減少ROADM的恢復(fù)時(shí)間,需要提升計(jì)算單元的計(jì)算能力(主要是CPU和內(nèi)存),優(yōu)化重路由計(jì)算算法和控制機(jī)制,同時(shí)將OTU波長(zhǎng)調(diào)諧時(shí)間和WSS切換時(shí)間進(jìn)一步優(yōu)化。通過(guò)上述幾種策略改進(jìn)和優(yōu)化,將恢復(fù)時(shí)間從幾分鐘到幾十分鐘不等的不確定時(shí)間縮短為可保證的秒級(jí),有望實(shí)現(xiàn)30 s以?xún)?nèi),甚至10 s以?xún)?nèi),有效提升業(yè)務(wù)的可用率指標(biāo)。

  5 技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)探討

  骨干光傳輸全面進(jìn)入相干時(shí)代,中國(guó)電信骨干網(wǎng)絡(luò)中單波速率100 Gbit s的WDM系統(tǒng)已經(jīng)全面部署應(yīng)用,單波200 Gbit/s和400 Gbit/s的WDM系統(tǒng)正在積極探索,近年來(lái)進(jìn)行了多次長(zhǎng)距和超長(zhǎng)距的實(shí)驗(yàn)室以及現(xiàn)網(wǎng)傳輸試驗(yàn)。提高單波長(zhǎng)的速率,可以減少波長(zhǎng)和光模塊的數(shù)量,降低單比特傳輸?shù)脑O(shè)備成本和功耗,降低運(yùn)維復(fù)雜度。從業(yè)務(wù)發(fā)展和技術(shù)能力的角度來(lái)看,400 Gbit/s極可能是中國(guó)電信下一代骨干網(wǎng)DWDM傳輸?shù)闹髁骶€(xiàn)路速率。從匹配400GE業(yè)務(wù)需求以及滿(mǎn)足超長(zhǎng)距離傳輸能力的角度出發(fā),波道間隔為150 GHz的400 Gbit/s PM-QPSK方案是最為適配的技術(shù)路線(xiàn),預(yù)計(jì)2023—2024年,骨干長(zhǎng)距離400 Gbit/s產(chǎn)業(yè)具備規(guī)模部署能力,根據(jù)400GE業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)推動(dòng)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)。此外,客戶(hù)側(cè)已經(jīng)具備成熟商用的400GE光模塊,而400 Gbit/s WDM系統(tǒng)跨系統(tǒng)轉(zhuǎn)接需要成熟的400 Gbit/s OTN接口,即400 Gbit/s客戶(hù)側(cè)光模塊需要同時(shí)支持400 Gbit/s FlexO速率。目前,市場(chǎng)上沒(méi)有兼容400GE和400 Gbit/s FlexO的雙速率光模塊,預(yù)計(jì)2022—2023年主流模塊廠商將具備提供能力。

  然而,提高系統(tǒng)容量以及提高單波速率(頻譜效率)不是唯一因素,單纖容量取決于系統(tǒng)的頻率效率和頻譜帶寬。在骨干網(wǎng)傳輸性能要求的限制下,高速系統(tǒng)提升頻譜效率的空間越來(lái)越有限,需要通過(guò)擴(kuò)展頻譜帶寬提升單纖容量。目前,中國(guó)電信現(xiàn)網(wǎng)100 Gbit/s系統(tǒng)所用波段為C80和C96系統(tǒng),系統(tǒng)容量分別為8 Tbit/s和9.6 Tbit/s。在200 Gbit/s速率下,骨干傳輸系統(tǒng)的容量可以提高到16 Tbit/s,與C80波段的100 Gbit/s系統(tǒng)相比,速率翻倍,容量也翻倍。擴(kuò)展C波段的200 Gbit/s系統(tǒng),在中國(guó)電信現(xiàn)網(wǎng)已有少量部署。在400 Gbit/s時(shí)代,中國(guó)電信骨干傳輸系統(tǒng)的容量持續(xù)提升,需要繼續(xù)依賴(lài)擴(kuò)展波段的技術(shù)。同時(shí),目前業(yè)界正在研究在擴(kuò)展C波段的基礎(chǔ)上,繼續(xù)擴(kuò)展L波段,CCSA也正在進(jìn)行C+L波段系統(tǒng)的相關(guān)研究。從長(zhǎng)遠(yuǎn)考慮,一套能夠支持工作在C+L波段的傳輸系統(tǒng)是行業(yè)所期待的目標(biāo),這需要放大器及相關(guān)關(guān)鍵器件,如激光器、WSS等多方面的改進(jìn)與突破。以光放大器為例,增益光纖增加新的摻雜元素,可以提升增益范圍;采用多段放大、優(yōu)化泵浦功率配比等方式可以提升擴(kuò)展區(qū)域的增益系數(shù)等。這需要整個(gè)產(chǎn)業(yè)共同努力,進(jìn)行研究與探索。

  提升頻譜效率受限,原因在于受限于骨干傳輸性能要求。而采用G.654E新型光纖可以提升系統(tǒng)傳輸性能,可以助力更高傳輸容量的系統(tǒng)應(yīng)用部署。G.654E光纖相比較于G.652D,模場(chǎng)直徑更大(有效面積更大),可以提高1.5~2 dB的入纖功率,并且衰耗系數(shù)更小。綜合評(píng)估,對(duì)于長(zhǎng)距傳輸,OSNR可以提高3 dB 左右,明顯減少再生中繼站的使用。雖然G.654E光纖的纖芯單價(jià)在200 元/芯公里以上,明顯高于G.652D的單價(jià)25 元/芯公里,但是以傳輸網(wǎng)綜合造價(jià)成本來(lái)分析,可以顯著降低網(wǎng)絡(luò)成本,帶來(lái)經(jīng)濟(jì)收益。同時(shí),在運(yùn)行維護(hù)過(guò)程中,減少再生站的使用,能有效減少碳排放,助力碳達(dá)峰和碳中和。在中國(guó)電信骨干傳輸網(wǎng),尤其是溝通京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、陜川渝四大核心區(qū)域的大動(dòng)脈上會(huì)優(yōu)先考慮部署G.654E光纖,充分利用其能夠延長(zhǎng)無(wú)電中繼傳輸距離的能力。不過(guò)根據(jù)工程和實(shí)驗(yàn)室研究經(jīng)驗(yàn)來(lái)看,G.654E光纖目前仍然存在著一定的熔接問(wèn)題。不同光纖廠家在光纖剖面結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)以及光纖摻雜材料種類(lèi)和濃度存在一定差異性,這將導(dǎo)致部分廠家間光纖熔接損耗較大;而光纖熔接時(shí),會(huì)存在兩段光纖模場(chǎng)直徑差距越大,光纖熔接損耗越大的情況。因此,有必要綜合產(chǎn)業(yè)鏈上下游力量,多方發(fā)力,推動(dòng)開(kāi)發(fā)更加適配G.654E光纖熔接的熔接機(jī)設(shè)備及程序,推動(dòng)光纖光纜廠家G.654E光纖進(jìn)行歸一化設(shè)計(jì)以及模場(chǎng)直徑集中化,以提高不同廠家熔接的兼容性。

  從中國(guó)電信的應(yīng)用來(lái)看,骨干網(wǎng)以20維WSS為主的模式將向以32維WSS為主的模式過(guò)渡,未來(lái)新建400 Gbit/s的高速ROADM平面將引入光背板、高維WSS等新技術(shù),降低維護(hù)成本以及難度,同時(shí)逐步升級(jí)為集中式算路策略,實(shí)現(xiàn)秒級(jí)可保障的快速恢復(fù),助力業(yè)務(wù)品質(zhì)提升。CDC-ROADM目前產(chǎn)業(yè)鏈還不夠成熟,中國(guó)電信將進(jìn)一步研究和推動(dòng)CDC-ROADM技術(shù)發(fā)展,按需引入現(xiàn)網(wǎng)。

  6 結(jié)束語(yǔ)

  隨著云網(wǎng)融合的持續(xù)推進(jìn),中國(guó)電信骨干全光網(wǎng)2.0進(jìn)入了深化發(fā)展階段。在全光傳輸技術(shù)領(lǐng)域,DCI等業(yè)務(wù)驅(qū)動(dòng)對(duì)全光傳輸系統(tǒng)的傳輸容量提出了更高的要求。本文從單波傳輸速率、擴(kuò)展波段、新型光纖以及ROADM等4個(gè)方面對(duì)全光骨干網(wǎng)技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)進(jìn)行探討,并著重分析中國(guó)電信技術(shù)發(fā)展策略。單波速率從100 Gbit/s到200 Gbit/s,再到400 Gbit/s演進(jìn),頻譜帶寬從4 THz向6 THz擴(kuò)展?;究梢悦鞔_,下一代骨干光傳輸網(wǎng)的主要方案將是400 Gbit/s PM-QPSK與擴(kuò)展C波段的組合,未來(lái)5~10年將會(huì)在全網(wǎng)大部分節(jié)點(diǎn)部署。在光纖技術(shù)領(lǐng)域,未來(lái)骨干網(wǎng)溝通京津冀、長(zhǎng)三角、粵港澳、陜川渝四大核心區(qū)域的大動(dòng)脈以及相應(yīng)輻射區(qū)域會(huì)優(yōu)先考慮G.654E光纖部署,呼吁光纖光纜廠商進(jìn)一步提高G.654E光纖的兼容性,降低其建設(shè)和運(yùn)營(yíng)成本,提高其適用范圍。在全光交換技術(shù)領(lǐng)域,在可預(yù)見(jiàn)的未來(lái),骨干全光網(wǎng)還將采用基于ROADM的波長(zhǎng)交換技術(shù),有利于降低成本和功耗,提升光層網(wǎng)絡(luò)的靈活性,未來(lái)發(fā)展方向是32維及以上高維度WSS、簡(jiǎn)化連纖的光背板、CDC-ROADM等技術(shù),以及通過(guò)“集中+分布”相結(jié)合的WSON智能控制平面技術(shù)實(shí)現(xiàn)的快速故障恢復(fù)等技術(shù),進(jìn)一步提升用戶(hù)體驗(yàn)。


  參考文獻(xiàn)

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  [4] 張曉宏, 易小波, 張劍鋒, 等. L波段100G光波分復(fù)用(WDM) 系統(tǒng)技術(shù)要求[S]. 北京:中國(guó)標(biāo)準(zhǔn)出版社, 2019.

  [5] ITU. ITU-T G.654: Characteristics of a cut-off shifted single-mode optical fibre and cable[S], 2020.


  文章作者:呂凱、唐建軍、張安旭、李俊杰



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