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DWDM系統(tǒng)光通道性能在線監(jiān)控模塊

光纖在線編輯部  2007-06-22 09:02:10  文章來源:本站消息  版權(quán)所有,未經(jīng)許可嚴禁轉(zhuǎn)載.

導(dǎo)讀:

作者:何 俊 , 楊 明 , 劉明睿 , 胡強高 
  (武漢光迅科技有限責任公司,湖北 武漢  430074)
摘要:基于密集波分復(fù)用(DWDM)的光傳送網(wǎng)構(gòu)成了整個通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)物理層。為了滿足DWDM技術(shù)的應(yīng)用和升級,能夠在線監(jiān)測光通道性能模塊(OPM)成為了當前很多器件公司研究和開發(fā)的熱點。一個典型的OPM模塊能夠在線監(jiān)測通道光功率、中心波長及光信噪比(OSNR)等指標。本文系統(tǒng)的闡述了OPM應(yīng)用背景,技術(shù)特點,性能指標以及發(fā)展前景,并對各種廠家生產(chǎn)的OPM模塊進行了比較分析。
關(guān)鍵詞:密集波分復(fù)用;光性能監(jiān)測; 光信噪比

1 OPM產(chǎn)生的背景 
    為了滿足對帶寬的需求,通信運營商和系統(tǒng)供應(yīng)商都把高速密集波分復(fù)用(DWDM)系統(tǒng)作為優(yōu)化網(wǎng)絡(luò)的首選方案,因而DWDM技術(shù)以其巨大的容量和高效的帶寬利用在光纖通信網(wǎng)絡(luò)中得到了廣泛的應(yīng)用,F(xiàn)今的光傳輸通信網(wǎng)絡(luò),包括骨干長途網(wǎng)、本地城域網(wǎng)和用戶接入網(wǎng),都以DWDM技術(shù)為平臺,基于DWDM的光傳送網(wǎng)構(gòu)成了整個通信網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)物理層。而隨著DWDM技術(shù)的不斷升級,通信網(wǎng)中的光信道間隔由200G發(fā)展到100G,50G甚至25G,信道數(shù)量越來越多,信道速率不斷提高,容量也越來越大,這樣,網(wǎng)絡(luò)的安全高效運行就越來越需要得到有效的保障和加強[1]。首先,對系統(tǒng)商和設(shè)備商而言,為保證在光網(wǎng)絡(luò)在多信道和高速率情況下運行穩(wěn)定可靠,必須在光網(wǎng)絡(luò)中比較關(guān)鍵的位置對各個光通道信號的波長、功率和光信噪比(OSNR)進行監(jiān)測[2];其次,光纖通信網(wǎng)絡(luò)的廣泛使用使得網(wǎng)絡(luò)拓撲結(jié)構(gòu)越來越復(fù)雜,網(wǎng)絡(luò)管理智能化和網(wǎng)絡(luò)自動控制也要求能對網(wǎng)絡(luò)中關(guān)鍵節(jié)點的狀況進行實時監(jiān)控;再者,隨著現(xiàn)有光網(wǎng)絡(luò)的老化,光通信網(wǎng)絡(luò)面臨著不斷更新與升級,對部分即將更新的光網(wǎng)絡(luò)則更加需要實時監(jiān)測其工作狀況;最后,對器件供應(yīng)商和光纖制造商來說,也需要新的簡易,針對性更強的設(shè)備來對他們的DWDM產(chǎn)品進行測試。DWDM系統(tǒng)光通道性能在線監(jiān)控模塊(OPM)正是為滿足這些需求而出現(xiàn)的一種精確、輕便和低成本的測試模塊[3]。如圖1所示,是OPM模塊在DWDM系統(tǒng)中使用的一個比較典型的實例。
   
2 基本原理及結(jié)構(gòu)
    現(xiàn)在,很多公司正在開發(fā)或已經(jīng)開發(fā)出多種型號和性能指標的OPM模塊,按照其分光原理來分類,這些OPM模塊可以分為衍射型和干涉型兩種。而由于每種OPM模塊中使用的具體分光元件可能不一樣,使得各種OPM模塊在結(jié)構(gòu)上又有很大的變化和差異,下面分別加以闡述。
2.1 基于衍射型的OPM
    基于衍射型的OPM模塊主要由三部分組成:衍射部分,陣列探測器,信號處理器。這種類型的OPM因衍射元件和衍射方式不同而在具體結(jié)構(gòu)上有所差異。其中,衍射元件主要有透射型衍射光柵、反射型衍射光柵和光纖光柵等幾種;而衍射方法主要包括單通、雙通以及四通等等,F(xiàn)在以基于透射型衍射光柵的單通OPM模塊的結(jié)構(gòu)為例,對這種類型OPM模塊的原理進行說明(如圖2所示)。
       
    在這種結(jié)構(gòu)設(shè)計中,首先從網(wǎng)絡(luò)中提取出一定比例功率的光信號;該光信號經(jīng)過準直透鏡后轉(zhuǎn)變?yōu)槠叫泄,并使平行光沿著衍射光柵的最佳衍射角入射;?jīng)過衍射光柵后,得到衍射效率極大的衍射光,不同波長(頻率)的光信號被分離開;分離后的光信號經(jīng)過會聚透鏡,被會聚在陣列探測器的不同象素上,并在陣列探測器上按波長(頻率)依次分布;陣列探測器對光信號進行實時快速采樣,將光信號的幅度轉(zhuǎn)換為電信號,從而獲取原始的光譜數(shù)據(jù),并將原始數(shù)據(jù)傳送給信號處理器;信號處理器對原始數(shù)據(jù)進行處理和分析,根據(jù)光強的幅度和分布,進行去卷積運算,恢復(fù)光譜曲線,計算出光信號的通道中心波長(頻率)、光功率、OSNR等各種參數(shù)(如圖三),最終將計算結(jié)果和光譜曲線輸出。
      
    這種結(jié)構(gòu)的OPM模塊中沒有活動部件,能夠?qū)υO(shè)定的波長范圍內(nèi)不同波長的光信號進行同時采樣,其突出優(yōu)點是穩(wěn)定性好、能夠快速測量。其缺點也比較明顯:首先,光學部件較多,光柵的體積比較大,衍射也需要空間,使得這種結(jié)構(gòu)整體體積相對較大;其次,光柵的衍射效應(yīng)帶來的光信號間的通道干擾,使在計算各項指標時有一定困難;再者,受到陣列探測器的單個象素尺寸和象素數(shù)量的限制,對光信號的采集誤差也影響了OPM模塊的性能指標;最后,高精度的性能指標,特別針對50G的光信道間隔,需要采用高精度、動態(tài)范圍大的陣列探測器,帶來了成本的上升。
    為了避免以上缺點和減小測量精度上的影響,很多改進方案被提了出來。例如使用雙通或四通的結(jié)構(gòu),即在光學結(jié)構(gòu)中巧妙的增加一些裝置,如反射鏡等,使光信號在到達探測器之前,在三維空間經(jīng)過光柵兩次或四次,以提高利用光柵的衍射效率,從而成倍增加其工作波長范圍,提高波長分辨率;通過使用光纖光柵代替衍射光柵,可以減小尺寸;通過半導(dǎo)體工藝,將光柵和光學透鏡集成,做小型化封裝;通過平面光波導(dǎo)(PLC)技術(shù),將分開的光信號通過單獨的通道送入單獨的光電探測器(PIN);采用去卷積算法,計算模塊的傳遞函數(shù),恢復(fù)光譜信號等等。
    基于衍射型的OPM模塊,目前是一直比較流行的設(shè)計,被大部分公司采用。在采用一些特殊結(jié)構(gòu)和算法后,可以顯著提高波長分辨率和OSNR的測量結(jié)果,不僅能對100GHz的DWDM系統(tǒng)進行很有效的監(jiān)控,甚至能滿足50GHz的DWDM系統(tǒng)的監(jiān)控要求。
2.2 基于干涉型的OPM
    基于干涉型的OPM也主要由三部分組成:可調(diào)諧濾波器,探測器和信號處理與控制器(如圖4所示)。同樣,這種結(jié)構(gòu)的OPM模塊因可調(diào)諧濾波器及其驅(qū)動不同而在結(jié)構(gòu)上有一定的差異。現(xiàn)在所采用的可調(diào)諧濾波器原理主要分為Michelson干涉儀、Fabry-Perot干涉儀和介質(zhì)膜濾波器等等;而所采用的驅(qū)動主要有壓電陶瓷、微電機系統(tǒng)(MEMS)以及溫度傳感等等。
     
    基于干涉型的OPM模塊基本工作原理如下:首先,從光網(wǎng)絡(luò)的信號中,提取出來一定比例的光功率,傳送到可調(diào)諧濾波器;可調(diào)諧濾波器對輸入的光信號進行濾波,將一定帶寬的光信號透過,再導(dǎo)入光電探測器中;光電探測器進行光電轉(zhuǎn)換,對光信號采樣,將光信號的振幅轉(zhuǎn)換為電信號傳送給信號處理與控制器;信號處理與控制器在接收了采樣數(shù)據(jù)后,再發(fā)送指令,改變可調(diào)諧濾波器的通帶波長,如此反復(fù),直到掃描完所需的整個波長范圍;最后信號處理器將得到的采樣數(shù)據(jù)進行分析和處理,計算得出光信號的通道中心波長、光功率、OSNR等指標,并將結(jié)果和光譜數(shù)據(jù)輸出。
    這類OPM模塊最大的優(yōu)點是體積小,光路簡單,沒有了分光元件,避免了由于光學元件衍射效應(yīng)帶來的通道間干擾;同時,由于采用的單個光電探測器,對光信號的采集效率和降低成本方面都有極大的改善。但是,作為核心器件的可調(diào)諧濾波器(TOF),目前還很難達到OPM所需要的帶寬和速率以及其他指標,導(dǎo)致了這種結(jié)構(gòu)目前不被廣泛采用。首先,可調(diào)諧濾波器的技術(shù)還不成熟,成本居高不下;其次,采用驅(qū)動對可調(diào)諧濾波器進行高精度的定位和調(diào)節(jié),不能對波長范圍內(nèi)的信號進行同時采樣;最后,數(shù)據(jù)流為串行處理,掃描速度相對比較慢,使得這類OPM對系統(tǒng)信號的實時監(jiān)控有一定的困難。
     兩種結(jié)構(gòu)的OPM模塊,都具有各種的特點,在不同指標要求的應(yīng)用領(lǐng)域都具備各自的優(yōu)勢?偟膩碚f,衍射型的設(shè)計具有快速、穩(wěn)定的特點,而干涉型的方案結(jié)構(gòu)簡單,體積;數(shù)據(jù)采集上一個采用并行處理,一個采用串行處理;數(shù)據(jù)處理上的流程基本相同,首先根據(jù)各個模塊特有傳遞函數(shù),采用去卷積算法對光譜進行恢復(fù),然后計算出通信線路上光信號通道所需參考的參數(shù)如中心波長、通道光功率及各個信道的OSNR。目前,兩種類型的OPM模塊都有相應(yīng)的產(chǎn)品系列。
3 技術(shù)指標和研發(fā)現(xiàn)狀
    OPM模塊能夠針對通信系統(tǒng)中光信號特點,實時監(jiān)控線路上32nm左右波長范圍內(nèi)的DWDM光信道的中心波長、光功率、OSNR等。作為一個模塊,除了要求指標上的穩(wěn)定和準確之外,還要求能夠適應(yīng)各種惡劣的外部工作環(huán)境。一個典型的OPM模塊技術(shù)指標主要包括:工作波長范圍、波長分辨率、波長精度、輸入光功率范圍、光功率分辨率、光功率精度、OSNR、掃描時間、工作電壓、工作電流、工作溫度、儲存溫度、工作濕度、儲存濕度、外觀尺寸等等。
    目前,生產(chǎn)并提供OPM模塊的主要是一些國外廠家,包括Axsun 
Technologies, BaySpec, Ocean Optics, Yokogawa, Noyes Fiber
Systems, Cisco, OptovationLightchip, Nortel Telecom, Control
Development, Optenia, Lucent等十幾家公司;在國內(nèi),武漢光迅科技股份有限責任公司(Accelink)自主研發(fā)的OPM模塊比較成熟。
    將OPM模塊按其功能可以分為低端和高端兩種。其中低端的OPM模塊只能對光信號的功率和波長進行實時監(jiān)控,這類OPM模塊成本較低,應(yīng)用面也較廣;高端的OPM模塊能對光信號的波長、功率、OSNR等參數(shù)進行實時監(jiān)控,相對成本比較昂貴,主要應(yīng)用于光網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵節(jié)點的監(jiān)測,為系統(tǒng)網(wǎng)管提供準確可靠的網(wǎng)絡(luò)參數(shù)。
    根據(jù)DWDM系統(tǒng)中光通道的波長間隔范圍,OPM模塊可在規(guī)格型號上被分為50GHz, 100GHz, 200GHz,其中100GHz是目前比較常規(guī)的一種型號,50GHz的OPM模塊要求較高,但是系統(tǒng)發(fā)展的必然方向。從可監(jiān)測的波長范圍來看,主要可分為C波段或者C+L波段。
    評估一個OPM模塊指標的最重要的方面就是OSNR的測量范圍和精度。對100GHz的系統(tǒng),要求測得的OSNR指標高于25dB,準確度在+/-1dB以內(nèi)。有些廠家生產(chǎn)的OPM模塊具備30dB的測量范圍。對50GHz的系統(tǒng)而言,由于通道間的串擾更加嚴重,系統(tǒng)對其OSNR指標更為關(guān)注,一般要求OPM模塊也能達到25dB以上。
    作為一個功能模塊,除光學指標之外,OPM的尺寸大小也是一個很重要的考慮因素。尺寸越小,就越具備市場優(yōu)勢。在與系統(tǒng)通訊的接口協(xié)議上,目前沒有一個統(tǒng)一的標準,各個廠家都根據(jù)自己的設(shè)計來定義,這個也是OPM模塊在系統(tǒng)上還沒有廣泛采用的一個因素。
    在以上提及的OPM模塊生產(chǎn)廠家里,以O(shè)cean Opitcs、Bayspec和Axsun這三家的產(chǎn)品最全面,也占據(jù)了目前主要的市場份額。國內(nèi),武漢光迅科技股份有限責任公司(Accelink)生產(chǎn)的OPM模塊,可以用于C波段100GHz的DWDM系統(tǒng),其性能達到同類產(chǎn)品的領(lǐng)先水平(見表1)。表1對以上四個廠家OPM模塊的主要指標進行了比較。
   
      表1 幾種典型OPM的主要性能參數(shù)
    從表1可以看出,Accelink研發(fā)的OPM模塊在各項指標上等同或優(yōu)于同類產(chǎn)品。特別是在OSNR的測量精度和范圍上。圖5是Accelink的OPM模塊和 Λnritsu光譜儀同時對100GHz DWDM系統(tǒng)進行監(jiān)測,對比通道光功率和OSNR的測試結(jié)果表明:在正常工作條件下,光功率精確度達到+/-0.5dBm,OSNR精確度在小于28dB時達到+/-1dB。另外,其波長精確度保持在+/-30pm以內(nèi)。
      
      
圖5 Accelink的OPM和 Λnritsu的光譜儀對100GHz DWDM系統(tǒng)測試結(jié)果對比
4 結(jié)束語

作為光網(wǎng)絡(luò)不可或缺的一個組成部分,OPM模塊必將隨著光網(wǎng)絡(luò)的發(fā)展而不斷改進和完善,為光網(wǎng)絡(luò)的安全和穩(wěn)定提供保證。
 
參考文獻:
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ECOC 98,707-708,1998, Madrid.
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 Performance Monitoring, OFC 2000, 171-173, 2000, Baltimore.
基金項目:國家“八六三計劃”資助項目(2003AA312080)
作者簡介:何俊(1976-),男,湖北黃岡人,工程師,碩士,主要研究方向為光器件和光網(wǎng)絡(luò)子系統(tǒng)。
關(guān)鍵字: DWDM OPM 光迅
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