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ITU-T海底光纜系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)研究新進(jìn)展

作者: 時(shí)間:2017-06-13 來源:網(wǎng)絡(luò) 收藏
1. 引言

  海底光纜系統(tǒng)是國際和地區(qū)通信中主要的越洋傳輸手段,也是國內(nèi)通信中海島之間或海島與陸地之間的重要傳輸手段。 在市場需求的牽引和光纖通信技術(shù)進(jìn)步的推動(dòng)下,海底光纜通信技術(shù)不斷發(fā)展。為滿足海底光纜通信的市場需求,推動(dòng)新技術(shù)的應(yīng)用,ITU-T|0">-T積極推進(jìn)海底系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)的開發(fā),設(shè)立-T SG15 Q8(國際電信聯(lián)盟電信標(biāo)準(zhǔn)組織第15研究組第8課題組)負(fù)責(zé)海底系統(tǒng)方面的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)開發(fā)。在2005年5月的-T SG15 Q8會(huì)議上,完成了新開發(fā)的增補(bǔ)建議“海底系統(tǒng) 設(shè)計(jì)指南”,討論了開發(fā)新建議“海底光纜特性”及修訂現(xiàn)有建議的工作計(jì)劃。本文對(duì)2005年5月ITU-T SG15 Q8會(huì)議在海底光纜系統(tǒng)方面取得的主要成果進(jìn)行介紹。

2. 新建議“海底光纜系統(tǒng)設(shè)計(jì)指南”介紹

  “海底光纜系統(tǒng)設(shè)計(jì)指南”的起草工作從2001-2004研究期開始,到2005年5月的ITU-T SG15 Q8會(huì)議上完成,建議編號(hào)為G.Sup41,該建議的主要內(nèi)容包括海底光纜系統(tǒng)的網(wǎng)元參數(shù)、網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)、系統(tǒng)設(shè)計(jì)和系統(tǒng)可靠性。

2.1. 海底光纜系統(tǒng)的網(wǎng)元參數(shù)

  海底光纜系統(tǒng)的網(wǎng)元主要包括海底光纜、接頭盒、光發(fā)送機(jī)、光接收機(jī)以及光中繼器。

2.1.1. 海底光纜的參數(shù)

  海底光纜按照其在系統(tǒng)中的應(yīng)用,可以分為中繼海底光纜和無中繼海底光纜。為適應(yīng)海底的復(fù)雜環(huán)境,包括海水壓力、魚類啃咬、磨損、腐蝕、船只活動(dòng)等,不論哪種海底光纜,都需要對(duì)其提供保護(hù)。的保護(hù)類型分為單鎧裝、雙鎧裝和巖石鎧裝三種。

  的參數(shù)主要指中的光纖傳輸性能參數(shù)、海纜的機(jī)械性能參數(shù)、電氣性能參數(shù)、物理性能參數(shù)和環(huán)境性能參數(shù)。

  光纖的性能參數(shù)主要包括:衰減系數(shù),色散系數(shù),零色散波長,色散斜率,非線性折射率,有效面積,非線性系數(shù),和偏振模色散。

  海纜機(jī)械性能參數(shù)主要包括:斷裂拉伸負(fù)荷,短暫拉伸負(fù)荷,工作拉伸負(fù)荷和最小彎曲半徑。

  海纜的電氣性能參數(shù)主要包括:絕緣電阻和直流電壓。

  海纜物理性能參數(shù)主要包括:外徑和重量。

  海纜環(huán)境性能參數(shù)主要包括:工作溫度,存貯溫度和水密性能。

2.1.2. 接頭盒的參數(shù)

  海纜接頭盒用來將兩個(gè)光纜段可靠連接起來,實(shí)現(xiàn)光、電、機(jī)械性能的延續(xù)。它必須能夠經(jīng)受布纜船的裝載以及鋪設(shè)、回收和深水維修等操作時(shí)惡劣的工作環(huán)境。另外接頭盒要針對(duì)海纜的不同鎧裝進(jìn)行專門的設(shè)計(jì)。其參數(shù)包括光參數(shù)、機(jī)械參數(shù)、電氣參數(shù)以及物理參數(shù)。

   接頭盒的光參數(shù)主要指接頭損耗。機(jī)械參數(shù)包括抗拉強(qiáng)度、防腐性能、耐壓性能、密封性能、彎曲特性等。電氣參數(shù)主要指高壓絕緣性,它能夠保證海水與饋電導(dǎo)線間的高壓絕緣。物理參數(shù)指長度、外部直徑、重量等。

2.1.3. 光發(fā)送機(jī)與接收機(jī)的參數(shù)

  發(fā)送機(jī)的主要參數(shù)有:系統(tǒng)工作波長、頻譜特性、單縱模和多縱模激光器的最大頻譜寬度、啁啾、邊模抑制比、最大功率譜密度、信道的最大和最小平均輸出功率、WDM|0">信號(hào)中心頻率、信道間隔、中心頻率最大漂移、最小消光比、眼圖特性、偏振性能、光源信噪比等。

  接收機(jī)主要參數(shù)有靈敏度、負(fù)載、信道最大和最小平均輸入功率、光通道損傷、信道輸入功率最大差值、接收機(jī)輸入端最小光信噪比等。

2.1.4. 中繼器的參數(shù)

  海底光纜系統(tǒng)的中繼器有三類型:3R電再生中繼器、EDFA中繼器和喇曼中繼器。

  3R電再生中繼器光接口處的信號(hào)功率應(yīng)該與光功率預(yù)算相一致。在系統(tǒng)配置時(shí)要重點(diǎn)考慮中繼器的最小平均輸入功率和最小平均輸出功率。同時(shí)光接口處的抖動(dòng)特性也(抖動(dòng)容限、最大輸出抖動(dòng)、抖動(dòng)傳遞特性)要與系統(tǒng)設(shè)計(jì)相一致。

  對(duì)于中繼器內(nèi)使用的EDFA,下面的參數(shù)需要著重考慮:小信號(hào)增益,典型增益,噪聲指數(shù),典型信號(hào)輸出功率,典型信號(hào)輸入功率,中繼器的最小平均輸入和輸出功率,抖動(dòng)特性,相移特性。對(duì)系統(tǒng)還要考慮增益平坦性。

  喇曼中繼器以喇曼光纖為核心,具有增益高、串?dāng)_小、噪聲指數(shù)低、頻譜范圍寬等諸多優(yōu)點(diǎn)。但其實(shí)用化只是從近幾年才開始的。目前ITU-T還沒有對(duì)喇曼中繼器的參數(shù)進(jìn)行具體規(guī)定,還需要將來進(jìn)一步研究。

2.2. 海底光纜系統(tǒng)的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)

  海底光纜系統(tǒng)的網(wǎng)絡(luò)拓?fù)漕愋陀校狐c(diǎn)到點(diǎn)型,星型,分支星型,主干分支型,花邊鏈型,環(huán)型和分支環(huán)型。

  點(diǎn)到點(diǎn)型拓?fù)洌褐肝挥趦蓚€(gè)不同終端站(Terminal Stations?TS)的終端傳輸設(shè)備(Terminal Transmission Equipments?TTE)通過海底鏈路直接相連。這是最為簡單和常用的拓?fù)漕愋汀?br />
  星型拓?fù)洌喊ㄒ粋€(gè)主TS和若干從TS,它們之間通過獨(dú)立的光纜相連。這種配置相對(duì)比較昂貴,特別是TS在地理上分布較遠(yuǎn)的時(shí)候。

  分支星型拓?fù)洌哼@種配置提供的容量和普通星型相同,只是通信的分流是在水下由分支單元(Branching Unit?BU)完成的,以減少遙遠(yuǎn)TTE間光纜的花費(fèi)。

  主干分支型拓?fù)洌哼@種配置指若干TS通過BU連接到主干光纜上,并通過BU提取本地信息的配置。

  花邊鏈型拓?fù)洌河梢幌盗兄饕0兜顷扅c(diǎn)間的環(huán)路構(gòu)成,一般配置成無中繼系統(tǒng)?;ㄟ呮溞徒Y(jié)構(gòu)主要作為陸地系統(tǒng)的補(bǔ)充,為現(xiàn)有陸地系統(tǒng)提供路由保護(hù)。同時(shí),這種配置已經(jīng)越來越多的成為陸地系統(tǒng)的替代方案。

  環(huán)型拓?fù)洌涵h(huán)型配置本質(zhì)上是一系列點(diǎn)到點(diǎn)光纜的互連,其容量是傳輸所需容量的兩倍。當(dāng)環(huán)上發(fā)生單一錯(cuò)誤,如光纜被切斷時(shí),通信將避開不可用部分并路由到余下光纜到達(dá)目的站。岸上的傳輸設(shè)備提供整個(gè)環(huán)的自動(dòng)錯(cuò)誤檢測和倒換控制功能。

  分支環(huán)型拓?fù)洌哼@種配置用附加的分支單元擴(kuò)大了基本環(huán)的容量。分支環(huán)可以被認(rèn)為是分支星型和環(huán)型的融合,保留了這兩種拓?fù)涞拇蟛糠謨?yōu)點(diǎn)。在恰當(dāng)?shù)脑O(shè)計(jì)下,一個(gè)網(wǎng)絡(luò)可以在初期建設(shè)成分支星型和主干分支型等結(jié)構(gòu),最終升級(jí)為分支環(huán)型。

2.3. 海底光纜系統(tǒng)的設(shè)計(jì)考慮

  設(shè)計(jì)考慮主要是指光功率預(yù)算和色散管理兩方面。

2.3.1光功率預(yù)算

  光功率預(yù)算至少要考慮下列因素產(chǎn)生的傳輸損傷:

  ◆ 光噪聲積累

  ◆ 傳輸損傷

  ◇ 色散和非線性效應(yīng)(自相位調(diào)制,交叉相位調(diào)制,四波混頻,受激喇曼散射等等)產(chǎn)生的傳輸損傷

  ◇ 光偏振效應(yīng)產(chǎn)生的傳輸損傷,如偏振模色散,偏振依賴性損耗,偏振依賴性增益

  ◇ 整個(gè)線路中級(jí)聯(lián)增益曲線不平坦造成的損傷

  ◇ 預(yù)加重不完善帶來的損傷

  ◇ 海底數(shù)字線路段波長漂移的損傷

  ◇ 監(jiān)控帶來的損傷

  ◇ 制造過程和運(yùn)行環(huán)境產(chǎn)生的損傷

  ◆ 終端傳輸設(shè)備的不完善帶來的損傷

  ◆ 對(duì)于壽命終止時(shí)的功率預(yù)算,還要考慮一些外加的富余度

  ◇ 專門用于維修操作的外加富余度(修復(fù)接頭,因維修使用額外的光纜而產(chǎn)生的附加損耗和色散圖的變化等等)

  ◇ 光纜和器件老化需要預(yù)留的富余度

  ◇ 泵浦激光器等一些組件故障而需要預(yù)留的富余度

2.3.2. 色散管理

  色散是波長對(duì)群時(shí)延的依賴性,它導(dǎo)致了光信號(hào)所有頻譜成分都以不同的速度傳播。這種現(xiàn)象會(huì)引入脈沖展寬,而且有可能成為系統(tǒng)的主要損傷。對(duì)于不同的系統(tǒng),采用不同的管理方法來限制脈沖展寬和其他傳輸效應(yīng)是極其關(guān)鍵的。

  對(duì)于單波長系統(tǒng),大多數(shù)鏈路段上一般使用的是具有接近于零但不為零的負(fù)色散值的光纖,在少數(shù)色散補(bǔ)償段上使用的是具有很高正色散值的光纖。

  對(duì)于多波長系統(tǒng),大多數(shù)鏈路段上使用的是低負(fù)色散值(約-2ps/nm.km)的光纖(有時(shí)使用兩種光纖:段首使用大有效面積光纖,段尾使用低色散斜率光纖),同時(shí)在色散補(bǔ)償段使用具有較高正色散值的光纖。

2.4. 海底光纜系統(tǒng)的可靠性

  海底光纜系統(tǒng)要求可靠、抗毀,以避免高昂的海底維修費(fèi)用。

  在海底光纜系統(tǒng)壽命周期中,發(fā)生的故障可能是內(nèi)部故障(光纖損耗增加,中繼器故障),也可能是外部故障(錨、魚活動(dòng),陸地誤操作)。

  內(nèi)部故障分為初期故障、隨機(jī)故障和老化。初期故障產(chǎn)生的主要原因是非理想的生產(chǎn)過程(原料粗糙,不合理操作,環(huán)境污染,功率不穩(wěn)定,無效檢驗(yàn)或者不當(dāng)?shù)难b船和處理)。隨機(jī)故障是隨機(jī)分布的,是不可預(yù)測的。老化是指系統(tǒng)和相關(guān)器件在使用時(shí)開始報(bào)廢的時(shí)期,原因是出自器件老化、材料疲勞、過分使用、環(huán)境腐蝕、意料之外的環(huán)境和氣候毀壞等。從可靠性的角度來說,海底光纜系統(tǒng)的水下設(shè)備比陸地設(shè)備更關(guān)鍵,因?yàn)樗略O(shè)備的維修平均時(shí)間(MTTR)要大些。典型的水下設(shè)備MTTR值為2周,而陸地設(shè)備為2小時(shí)。海底光纜系統(tǒng)的關(guān)鍵設(shè)備是中繼器,因?yàn)橹欣^器中包含電子、光和光電子器件。無論什么原因引起的內(nèi)部損傷都會(huì)直接影響傳輸質(zhì)量。因此,必須采取合適的預(yù)防機(jī)制來防止或者減小故障的發(fā)生。為了達(dá)到可靠性要求,通常要進(jìn)行冗余配置。例如為了達(dá)到的可靠性指標(biāo),通常要配置冗余的泵浦激光器。

  外部故障一般發(fā)生在光纜段。實(shí)際上發(fā)生故障的主要原因是一些破壞行為,如海底捕魚、捕魚拖撈船、海流、地質(zhì)事件(地震和火山)和超載發(fā)熱故障。幾乎90%的故障由捕魚活動(dòng)和船錨破壞引起。為了保護(hù)海纜不受這些因素的破壞,對(duì)淺海段的水下設(shè)備可以進(jìn)行填埋。一旦水下設(shè)備發(fā)生故障,就需要進(jìn)行水下操作,而且還需要鋪纜船的配合,MTTR一般是1到3周,這取決于故障位置、水深、船只可用性、損壞原因和天氣狀況。

3 2005-2008研究期工作計(jì)劃

3.1. 新建議“海底光纜特性”的開發(fā)

  在2005年5月的ITU-T SG15 Q8會(huì)議上,日本NTT提交了一篇開發(fā)新建議(海底光纜的特性)的文稿,Q8會(huì)議對(duì)日本NTT的文稿進(jìn)行了討論,初步確定了新建議的名稱、范圍和內(nèi)容。該建議主要包括5個(gè)方面的內(nèi)容,即海底光纜的特性、維修纜的特性、電特性、海底光纜中光纖的特性和傳輸線路特性。初步計(jì)劃于2006年11月的會(huì)議上完成該建議的編寫并提交SG15會(huì)議通過。Q8會(huì)議還對(duì)該建議的開發(fā)工作進(jìn)行了討論,確定日本NTT擔(dān)任該建議的編輯人并起草海底光纜中的光纖特性,我國承擔(dān)海底光纜特性的起草,法國電信承擔(dān)維修光纜的起草,日本CLPAJ承擔(dān)海底傳輸線路特性的起草。

3.2. 現(xiàn)有海底光纜系統(tǒng)建議的修訂

  在2005年5月的ITU-T SG15 Q8會(huì)議之前,ITU-T已經(jīng)完成開發(fā)的海底光纜系統(tǒng)方面的建議有8個(gè),即編號(hào)為G G.97X的系列建議。包括G.971海底光纜系統(tǒng)的一般特征,G.972海底光纜系統(tǒng)相關(guān)術(shù)語的定義,G.973無中繼器的海底光纜系統(tǒng)的特性,G.974有再生器的海底光纜系統(tǒng)的特性,G.975海底系統(tǒng)的前向糾錯(cuò),G.975.1高比特率D海底光纜系統(tǒng)的前向糾錯(cuò),G.976海底光纜系統(tǒng)的,G.977有光的海底光纜系統(tǒng)的特性。

  2005年5月的ITU-T SG15 Q8會(huì)議討論確定了Q8課題中的G.97X系列建議在2005-2008研究期的修訂工作。

  現(xiàn)有的G.971(海底光纜系統(tǒng)一般特性)由正文、附件A和資料性附錄I等3部分內(nèi)容。正文主要描述海底光纜系統(tǒng)各個(gè)建議間的關(guān)系,規(guī)定了海底光纜系統(tǒng)的一般特征比如壽命長,可靠性高;機(jī)械特性要達(dá)到一定的要求,能夠在海床和深達(dá)8000米深海進(jìn)行安裝,能夠抵抗海底的水壓、溫度、磨損、腐蝕和水下生物,能夠抵抗拖網(wǎng)和海錨的破壞,能夠滿足系統(tǒng)修復(fù)的要求;材料特性要達(dá)到一定的要求,使光纖能達(dá)到預(yù)定的可靠性和設(shè)計(jì)壽命,能承受固有損耗和老化的影響,特別是彎曲、拉伸、氫、腐蝕和輻射的影響;傳輸特性至少要達(dá)到ITU-T建議G.821的要求。附件A是各種海底光纜系統(tǒng)制造、施工和維護(hù)技術(shù)實(shí)現(xiàn)方面的通用要求。制造要求包括兩方面,一是海底光纜系統(tǒng)的質(zhì)量要求,包括設(shè)計(jì)和技術(shù)資格、元件和組件的檢驗(yàn)、制造檢查和出廠;二是裝配和裝船程序。資料性附錄I是各國海纜船和海底設(shè)備的有關(guān)資料。在2005-2008研究期,G.971的修訂計(jì)劃在2007年完成并提交SG15會(huì)議通過,修訂的重點(diǎn)是更新附錄中海纜船和布纜設(shè)備的內(nèi)容。

  現(xiàn)有的G.972(海底光纜系統(tǒng)術(shù)語的定義)主要包括海底光纜系統(tǒng)中的配置、系統(tǒng)、終端設(shè)備、海底光中繼器和分支單元、海底光纜、制造施工及維護(hù)等方面術(shù)語的定義。在2005-2008研究期,G.972的修訂計(jì)劃在2007年完成并提交SG15會(huì)議通過,修訂的重點(diǎn)是將2005-2008研究期中新出現(xiàn)的術(shù)語定義增加到建議中。

  現(xiàn)有的G.973(無中繼海底光纜系統(tǒng)的特性)由正文和附件A、附件B組成,正文規(guī)定了系統(tǒng)性能特性、傳輸終端設(shè)備性能特性和海底光纜性能特性。附件A是無中繼海底光纜系統(tǒng)的技術(shù)實(shí)現(xiàn)方法,根據(jù)傳輸距離的需要,給出六種系統(tǒng)配置。附件B是關(guān)于遠(yuǎn)泵光放大器和使用遠(yuǎn)泵光放大器的無中繼海底光纜系統(tǒng)功率預(yù)算。

  在2005-2008研究期,G.973的修訂計(jì)劃在2006年完成并提交SG15會(huì)議通過,修訂的重點(diǎn)是考慮喇曼放大器的應(yīng)用,并對(duì)附錄中關(guān)于系統(tǒng)功率預(yù)算的內(nèi)容進(jìn)行更新。

  現(xiàn)有的G.974(有中繼器的海底光纜系統(tǒng)特性)由正文和附件A組成。正文包括系統(tǒng)性能特性、傳輸終端設(shè)備性能特性、海底光纜性能特性和再生器的性能特性。附件A是有再生器海底光纜系統(tǒng)的實(shí)現(xiàn),包括對(duì)遠(yuǎn)供電源設(shè)備和再生器的要求。在2005-2008研究期,G.974的修訂工作計(jì)劃在2007年完成并提交SG15會(huì)議通過,修訂的重點(diǎn)是結(jié)合新建議G.sbucab對(duì)G.974進(jìn)行重構(gòu)。

  在2005-2008研究期,對(duì)G.975(海底系統(tǒng)的前向糾錯(cuò))不作修訂。

  現(xiàn)有的G.975.1(高速DWDM海底光纜系統(tǒng)的前向糾錯(cuò))建議由正文和附件構(gòu)成,正文是關(guān)于超強(qiáng)FEC糾錯(cuò)能力、誤碼性能、編碼增益、冗余度和時(shí)延等參數(shù)的描述。附件中提出了8種FEC方法,包括級(jí)聯(lián)的RS(255,239)和CSOC(n0/k0=7/6,J=8)、級(jí)聯(lián)的BCH(3860,3824)和BCH(2040,1930)、級(jí)聯(lián)的RS(1023,1007)和BCH(2047,1952)、級(jí)聯(lián)的RS(1023,1952)和擴(kuò)展的Hanming碼(512,502)×(510,500)、LDPC碼、級(jí)聯(lián)的正交BCH碼、RS(2720,2550)、級(jí)聯(lián)的交織擴(kuò)展BCH(1020,988)碼。在2005-2008研究期,G.975的修訂計(jì)劃在2006年完成并提交SG15會(huì)議通過,修訂的重點(diǎn)是修改建議中的一些錯(cuò)誤,增加新的糾錯(cuò)方法。

  現(xiàn)有的G.976(海底光纜系統(tǒng)的方法)由正文、附件A和資料性附錄I等3部分組成。正文規(guī)定了海底光纜系統(tǒng)的測試種類、測試對(duì)象和測試方法。附件A是海底光纜系統(tǒng)Q系數(shù)的定義。資料性附錄I是海底光纜拉力余量、長期拉力和操作拉力的定義。在2005-2008研究期,G.976的修訂計(jì)劃在2006年完成并提交SG15會(huì)議通過,修訂的重點(diǎn)是增加有關(guān)新技術(shù)的內(nèi)容。

  現(xiàn)有的G.977(使用光放大器的海底光纜系統(tǒng)特性)由正文和附件A組成。正文包括系統(tǒng)性能特性、傳輸終端設(shè)備性能特性、海底光纜性能特性、中繼器和分支器的性能特性。附件A主要是關(guān)于遠(yuǎn)供電方面的系統(tǒng)切換保護(hù)、人員安全防護(hù)、光中繼器和分支器設(shè)計(jì)方面的內(nèi)容。在2005-2008研究期,G.977的修訂計(jì)劃在2006年完成并提交SG15會(huì)議通過,修訂的重點(diǎn)是更新附錄中的功率預(yù)算表,再增加一個(gè)對(duì)各種速率的有中繼海底光纜系統(tǒng)進(jìn)行描述的附表。

4 結(jié)束語

  我國是一個(gè)多島嶼的國家,海底光纜通信是解決海島通信的一個(gè)主要手段,建設(shè)海底光纜通信系統(tǒng)是我國通信網(wǎng)建設(shè)的一個(gè)重要任務(wù)。此外,我國的海底光纜和海底光纜通信設(shè)備制造企業(yè)也在不斷進(jìn)行新產(chǎn)品的開發(fā),并且向國際市場拓展。因此,對(duì)海底光纜系統(tǒng)的標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)展進(jìn)行跟蹤并積極參與標(biāo)準(zhǔn)制定對(duì)我國的通信網(wǎng)建設(shè)和產(chǎn)品制造都具有重要的意義。

  參考文獻(xiàn)

1. ITU-T STUDY GROUP 15 TD85(WP2/15), Geneva, 16-27 May 2005, Meeting Report for Q8/15

2. ITU-T STUDY GROUP 15 TD138R1(PLEN/15), Geneva, 16-27 May 2005, Draft Supplement G.Sup41

3. ITU-T STUDY GROUP 15 TD66(WP2/15), Geneva, 16-27 May 2005, Proposal of new Recommendation


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