一、什么是波分复用?
不管是PDH还是SDH都是在一根光纤上传送一个波长的光信号,这是对光纤巨大带宽资源的极大浪费。可不可以在一根光纤中同时传送几个波长的光信号呢?就象模拟载波通信系统中有几个不同频率的电信号在一根电缆中同时传送一样?实践证明是可以的。在发送端,多路规定波长的光信号经过合波器后从一根光纤中发送出去,在接收端,再通过分波器把不同波长的光信号从不同的端口分离出来。如图一所示:

图一在一根光纤中传送的相临信道的波长间隔比较大的时候(比如为两个不同的传输窗口),我们称其为波分复用(WDM);而在同一传输窗口内应用有较多的波长时,我们就称其为密集波分复用(DWDM);8波、16波以及32波的DWDM已经是比较成熟并开始大量应用,在我们平常所说的或所听到的“波分”一般就是指的密集波分复用(DWDM)。
实际系统中有双纤单向系统和单纤双向系统。单纤双向系统虽然能减少一半光器件,但技术难度较大,目前应用中双纤单向系统还是居多。图一所示系统就是双纤单向系统。
二、波分复用系统关键器件波分系统的关键器件除上面提到的分波/合波器外,还包括光源技术、EDFA技术。
1、分波/合波器件从图一可以看出,分波/合波器是波分设备的必需的核心器件。分波合波器件有较大的插入损耗(插损),所谓插损在这里指的是规定波长的光信号通过分波/合波器后光功率的丢失。通过除了插损,另外有个指标是我们比较关心的,就是最大插损差。我们知道对16波系统而言,针对每一波,有一个插入损耗,这16个插入损耗中的最大值与最小值之差即为最大插损差。对该指标的规范主要从多波长系统光功率平坦来考虑的,并且对合波器的要求要比对分波器的要求高,因为合波后的信号还需要长距离的传输,而分波后的信号会被马上终结掉。对分波器,还有两个指标非常重要:中心波长和隔离度。中心波长即是指分波后不同端口出来的光的中心波长,对16波系统,有16个中心波长,其不应该与ITU-T建议的标准波长(192.1~193.6THz)有太大的偏移(<20GHz)。隔离度指的是相临端口的串扰程度。让192.1THz的光信号输入到分波器,理想情况是它只从端口1出来,可实际上,总有一部分从相临的端口2出来。端口1与端口2出来的光功率之比就是端口1对端口2的隔离度。我们当然希望隔离度越大越好。
2、光源对用于波分系统的光源的两个基本要求是:①光源有标准的、稳定的光波长。波分复用系统使用的波长比较密集,要求标准,不仅是考虑横向兼容性,也考虑到光纤的非线形效应。ITU-T对波长有指标规范,目前的16波、32波系统的相临波之间的频率差是100GHz。稳定也是必需的,系统运行时一个信道波长的偏移大到一定程度时,在接收端,分波器将无法正确分离该信道,并且,其相临信道的信号也会因为该信道的加入而受到损伤。②光源需要满足长距离传输要求。与传统SDH信号不同,波分系统的电再生中继距离都要求很高。影响电再生中继距离的因素很多,如衰减、色散、光信噪比等等。在引入掺铒光纤放大器后,波分系统中,影响再生中继距离的主要因素是色散。所以,所谓满足长距离传输,就是要求光源有相当高的色散受限距离。对此,ITU-T对DWDM使用的光源的色散作了规范,常见有三种:12800ps/nm、10000ps/nm、7200ps/nm。常规的G.652光纤的典型色散系数是17ps/nm.Km,在实际工程中作20ps/nmKm计算。上面三个光源能够传送的距离是分别是640Km、500Km、360Km。有时我们能见到一些厂家这样的宣传“640公里无中继传输”,这640Km指的就是这个色散受限距离,而不是两个站点之间的距离。满足这两个要求的光信号即所谓的G.692信号,而传统的STM-16信号是符合G.957规范的光信号。
2、掺铒光纤放大器(EDFA)
将放大器引入波分系统几乎是必需的,目前用的最多的是EDFA。先来说说引入光放大器的必要性。以最常见的G.652光纤为例,其在1550nm窗口的典型衰减系数值是0.275dB/Km,就是说在其上传送的光信号几乎每11公里就要衰减一半,所以再生距离比较大的时候不仅需要放大,还可能多级放大。那么距离比较近的时候是否就不需要光放大器了呢?一般来说还是需要的,除非再生距离非常的近而且接收机的接受灵敏度非常高。因为波分系统引入分波器、合波器的同时也引入了很大的插入损耗,二者引入的插损之和约有20dB,就是说让一个光信号上合波器后马上从分波器中分离出来,其信号就只有原来的1/100大小了!
根据使用的场合和本身的特点,光放大器有后置放大(BA)、线路放大(LA)、前置放大(PA)之分。BA用在发送端,用于弥补合波器引入的插损和提高信号的入纤光功率,它应该有比较大的光功率输出;PA用在接收端,作用是提高接收机的接收灵敏度,它可以接收较小功率的光信号。LA 则多用在线路放大设备上,作用是弥补光信号在长距离线路上传送引起的线路损耗,实际DWDM系统中可以用PA+BA的方式代替LA使用。有功率放大后的原理图如下:

图二需要注意的是波分系统中的EDFA需对多个波长信号同时放大,为此对其增益提出了两个要求:
①增益平坦,就是对一定波长范围的光信号有几乎相同的增益。如果几个波长的光信号通过EDFA后,有些波长的光获得比较大的增益,有些波长的光获得比较小增益,那我们就说这个EDFA对这几个波长的光信号的增益是不平坦的。当增益的差别小于0.5dB的时候,我们认为增益是平坦的。增益平坦是必须的,特别在多级放大的系统中,这种不平坦累积起来,将严重影响整个系统的性能,并且限制更多通道的应用。目前用了1530~1565nm作为EDFA的工作波长范围。
②增益锁定,增益锁定指的是上波和掉波不会影响正常通道的增益。如果系统中有两个波长在使用,现在其中一波掉波,由于增益竞争,剩下一波的功率会突然变成原来的两倍;假如现在再上一波,原来那波的光信号能量又一下降下来。这种增益突变的情况是绝对不允许出现的,因为不允许因为升级(上波)去影响原来已有的业务,也不允许因为其中的一波断业务(掉波)而影响其他波长的业务,即使这种影响是短暂的。所以增益锁定同样是必需的。
增益平坦和增益锁定示意图如下:

图三
3、分波/合波器件前面我们已经提到了分波/合波器,这是波分设备的必需器件。分波合波器件有较大的插入损耗,这是我们在放送端加BA和接收端加PA的主要原因。除了插损,另外有个指标是我们比较关心的,就是最大插损差。我们知道对16波系统而言,针对每一波,有一个插入损耗,这16个插入损耗中的最大值与最小值之差即为最大插损差。对该指标的规范主要从多波长系统光功率平坦来考虑的,并且对合波器的要求要比对分波器的要求高,因为合波后的信号还需要长距离的传输,而分波后的信号会被马上终结掉。对分波器,还有两个指标非常重要:中心波长和隔离度。中心波长即是指分波后不同端口出来的光的中心波长,对16波系统,有16个中心波长,其不应该与ITU-T建议的标准波长(192.1~193.6THz)有太大的偏移(<20GHz)。隔离度指的是相临端口的串扰程度。让192.1THz的光信号输入到分波器,理想情况是它只从端口1出来,可实际上,总有一部分从相临的端口2出来。端口1与端口2出来的光功率之比就是端口1对端口2的隔离度。我们当然希望隔离度越大越好。
三、光监控信道(OSC)
在SDH系统中,对系统的管理和监控可以通过SDH帧结构中的开销字节来处理。在波分系统中怎样来管理和监控系统中的每个网元呢?波分系统不是有很多波长在系统中传送吗,可以再加上一波专用于对系统的管理,这个信道就是所谓的光监控信道(OSC)。
光监控信道的引入也是必需的,至少有两个理由:①如果利用SDH的开销字节,那么利用哪一路SDH信号呢?况且如果上波分的业务不是SDH信号呢?可见还是单独利用一个信道来管理DWDM设备方便。②在线路放大设备(接下来的内容有对此设备的介绍)上对业务信号进行光放大,没有电的接入,根本无法监控。从这点来看,也可以说明引入监控信道的必要性。
按照ITU-T的建议,DWDM系统的光监控信道应该与主信道完全独立,于是建议中的三个监控信道波长:1310nm、1480nm和1510nm都在EDFA的工作范围之外。主信道与监控信道的独立在信号流向上表现的也比较充分(参见图四)。
ITU-T建议中还规定了光监控信道的码型——CMI码和速率——2Mbit/s,有这样低速率的光信号,接收端的接收灵敏度可以做得很高,ITU-T规范其需要小于-48dBm。
需要指出的是,光监控信道并不是DWDM系统本身所必需的,可实际应用中,它却是必需的,因为引入DWDM系统这样的高速率传输设备却不去监控和管理它几乎是不可能的。加入光监控信道的DWDM系统如图四所示:

图四光监控信道与主信道的完全独立在上图中表现得比较突出:对光OTM站,在发方向,监控信道是在合波、放大后才接入监控信道的;在收方向,监控信道是首先被分离的,之后系统才对主信道进行预放和分波。同样在OLA站点,发方向,是最后才接入监控信道;收方向,最先分离出监控信道。可以看出:在整个传送过程中,监控信道没有参与放大,但在每一个站点,都被终结和再生了。这点恰好与主信道相反,主信道在整个过程中都参与了光功率的放大,而在整个线路上没有被终结和再生,波分设备只是为其提供了一个个通明的光通道。
四、DWDM的应用方式前面我们说到传统的SDH信号是满足G.957规范的光信号,而应用于DWDM系统的光信号需满足G.692规范。所以SDH信号上波分之前需要进行光信号的转换,在下DWDM系统时再转换成G.957信号,如下图所示:

图五引入OTU的DWDM系统即为开放式系统,它可以接入任何厂家的SDH信号或其它非G.962信号。如果SDH信号或其它业务信号本身已经满足了G.692规范,那么自然可以不需要OTU,直接上DWDM信号就可以了,这种DWDM系统我们称之为集成式系统。开放式系统的突出特点是横向兼容型性好,缺点是较大幅度地增加了网络设备的成本。不过网络运营商一般还是更倾向于采用开放式的DWDM系统,因为开放式应用能够做到SDH与DWDM这两个不同网络层次设备在网管系统上彻底分开。
五、DWDM网络单元按照在网络中的作用,并参照SDH网络单元的概念,DWDM系统网元可以分为OTM、OADM、OLA和REG等多种。其功能图如下:

图六
OTM设备把将SDH等业务信号通过合波单元插入到DWDM的线路上去,同时经过分波单元从DWDM线路上分下来;OADM和OTM的差别是在线路上还有通道的穿通;需要说明的是OTM和OADM在目前一般都还只能做到静态波长上下,不象SDH网元的TM和ADM能够做到对线路中各通道的任意选择上下。OLA设备对线路上的光信号的功率进行放大;REG主要功能是对每个通道信号的再生。一般来说光信号通过OLA后信号质量变差了,而通过REG后光信号质量变好了。
六、DWDM的组网形式
DWDM的常见组网形式是链型和环型,如下图:

图七实际网络中DWDM和SDH联合组网,可以组成非常灵活的网络。