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        軟件定義光網(wǎng)絡(luò)光碼分多址編解碼技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)

        2015-09-01 07:02:29蒲濤孟凡秋趙繼勇
        中興通訊技術(shù) 2015年4期

        蒲濤 孟凡秋 趙繼勇

        摘要:認(rèn)為光碼分多址技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)當(dāng)是高頻譜效率動(dòng)態(tài)可重構(gòu)的,以適應(yīng)軟定義光網(wǎng)絡(luò)(SDON)對(duì)端到端長距離跨節(jié)點(diǎn)的安全光通道應(yīng)用服務(wù)需求。針對(duì)現(xiàn)有基于全光信號(hào)處理的光碼分多址(OCDMA)技術(shù)存在頻譜效率低、色散補(bǔ)償困難和多址干擾嚴(yán)重3大問題,分析了全球研究現(xiàn)狀,預(yù)測(cè)OCMDA技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)應(yīng)采用電編碼和數(shù)字相干接收機(jī)。提出了光編解碼技術(shù)應(yīng)用于SDON所面臨的關(guān)鍵問題,并給出了解決這些關(guān)鍵問題的技術(shù)路線。

        關(guān)鍵詞: 光碼分多址;軟定義光網(wǎng)絡(luò);數(shù)字相干接收機(jī)

        Abstract: In order to fit the application needs of secure, long-haul optical channel across relay nodes in soft defined optical networks (SDON), the next-generation optical code division multiple access (OCDMA) system should pursue the goal of high frequency efficiency and dynamic reconfiguration. Recent researching reports are reviewed to reveal the main problems of traditional OCDMA with all optical signal process, which are low frequency efficiency, dispersion and multiple access interference. It is predicted that electronic domain encoding/decoding and digital coherent receiver will be the trends of OCDMA technology. The pivotal problem and solution path are provided for the application of the next-generation OCDMA in SDON network.

        Key words: optical code division multiple access; softwave-defined optical networks; digital coherent receiver

        作為一種基本的通信復(fù)用方式,碼分多址(CDMA)技術(shù)具有軟容量、支持多業(yè)務(wù)和內(nèi)在安全性的特點(diǎn),它同數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)相結(jié)合在第3代移動(dòng)通信中得到廣泛的應(yīng)用,3G標(biāo)準(zhǔn)無論是北美的CDMA2000、歐洲的寬帶碼分多址(WCDMA)還是中國的時(shí)分同步碼分多址(TD-SCDMA)標(biāo)準(zhǔn)都以CDMA作為主要的多址/復(fù)用方式。作為一種抗干擾與抗截獲通信手段,CDMA在軍事衛(wèi)星通信和野戰(zhàn)地域網(wǎng)中得到應(yīng)用。光纖通信具有長距離大容量的優(yōu)勢(shì),20世紀(jì)90年代以來,憑借波分復(fù)用(WDM)和摻鉺光纖放大器(EDFA)技術(shù),數(shù)百個(gè)波長信道的大容量光傳送網(wǎng)(OTN)為以互聯(lián)網(wǎng)為主要業(yè)務(wù)的信息網(wǎng)絡(luò)提供底層傳送服務(wù)。借助數(shù)字信號(hào)處理與相干接收技術(shù),目前已經(jīng)能夠?qū)崿F(xiàn)了單波長100 Gb/s和單根光纖100 Tb/s信號(hào)的數(shù)千公里傳輸。

        光碼分多址(OCDMA)系統(tǒng)中總用戶數(shù)(碼字容量)可以遠(yuǎn)大于實(shí)時(shí)通信的用戶數(shù)(通信容量),通信用戶可以按需占用信道資源而不受通信容量的限制,這種彈性容量(軟容量)的特點(diǎn)使得OCDMA比固定資源分配的波分多址(WDMA)和時(shí)分多址(TDMA)方式更適應(yīng)動(dòng)態(tài)的光層組網(wǎng)需求。

        隨著2013年9月“棱鏡門”事件爆發(fā),越來越多的證據(jù)表明原本被認(rèn)為安全的光纜通信也存在被竊聽的安全隱患。其實(shí)從2003年起,美國就在美國國防高級(jí)研究計(jì)劃(DARPA)項(xiàng)目的支持下開展了OCDMA抗截獲通信的研究,推動(dòng)了OCDMA全光編解碼器技術(shù)的發(fā)展,后又發(fā)展為可以把保密信道隱藏在公共信道中的光隱藏通信技術(shù)。這是因?yàn)镺CDMA編解碼技術(shù)可以將數(shù)字信號(hào)轉(zhuǎn)換為高速、寬頻譜、類噪聲信號(hào),從而成為一種物理光層抗截獲通信方式。

        軟件定義網(wǎng)絡(luò)(SDN)是面向未來的新一代網(wǎng)絡(luò)創(chuàng)新架構(gòu),通過將網(wǎng)絡(luò)設(shè)備控制面與數(shù)據(jù)面分離,從而實(shí)現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)流量的靈活控制,為核心網(wǎng)絡(luò)及應(yīng)用的創(chuàng)新提供良好的平臺(tái)。SDN的引入擴(kuò)大了光網(wǎng)絡(luò)智能管控的功能和范疇,并帶來了豐富的應(yīng)用層,成為目前的發(fā)展趨勢(shì)。

        虛擬化的增值業(yè)務(wù)應(yīng)用是基于軟定義光網(wǎng)絡(luò)(SDON)的一種重要應(yīng)用,目前包括多租戶的光虛擬專網(wǎng)(OVPN)、動(dòng)態(tài)帶寬按需分配(BOD)、差異化服務(wù)等級(jí)(SLA)等。隨著網(wǎng)絡(luò)安全事件的頻繁曝光,用戶對(duì)光網(wǎng)絡(luò)通道安全抗截獲性能的日益重視,端到端長距離跨節(jié)點(diǎn)的安全光通道服務(wù)必將成為SDON網(wǎng)絡(luò)的一種新型應(yīng)用。

        1 全球研究現(xiàn)狀分析

        1.1 全光編解碼技術(shù)的OCDMA研究

        現(xiàn)狀

        隨著光纖布拉格光柵(FBG)、平面光波電路(PLC)和空間液晶調(diào)制器(SLCM)等全光信號(hào)處理技術(shù)的發(fā)展,基于全光信號(hào)處理技術(shù)的OCDMA研究迅速發(fā)展,能夠?qū)崿F(xiàn)吉比特多用戶傳輸?shù)挠卸S編碼、時(shí)域相位編碼和頻譜相位編碼等3種全光編碼方案:

        實(shí)現(xiàn)較多用戶數(shù)通信的實(shí)驗(yàn)記錄是加拿大Laval大學(xué)在OFC2001會(huì)議上報(bào)道的[1],實(shí)現(xiàn)了16個(gè)速率為1.25 Gb/s的用戶傳輸80 km的系統(tǒng),它采用了30個(gè)間隔50 GHz的波長通道,光纖光柵陣列(FBGA)中子光柵長度14 mm、子光柵間隔1 mm,編解碼器總長119 mm,對(duì)應(yīng)于150 ps的編碼周期,限制了系統(tǒng)用戶速率的進(jìn)一步提高。

        時(shí)域相位編解碼是一種重要的編碼方案,可以采用超結(jié)構(gòu)光纖光柵(SSFBG)和PLC技術(shù)實(shí)現(xiàn)。研究SSFBG實(shí)現(xiàn)超長碼片數(shù)時(shí)域相位編解碼的主要有英國和日本。英國南安普頓大學(xué)首先發(fā)表了采用SSFBG、碼長為255的實(shí)驗(yàn)報(bào)道[2]。日本的國家信息通信技術(shù)研究所(NICT)、大阪(Osaka)大學(xué)和OKI公司創(chuàng)造了碼長為511,碼片速率640 Gchip/s的編解碼器世界紀(jì)錄[3]。2004年,意大利Rome Tre大學(xué)提出波導(dǎo)光柵路由器(AWG)可以用于設(shè)計(jì)產(chǎn)生高相關(guān)性能的正交光碼[4]。

        除了上述兩種方案之外,頻譜相位編解碼也是代表OCDMA技術(shù)最新進(jìn)展的重要技術(shù)方案。美國在頻域相位編碼技術(shù)方面處于領(lǐng)先地位,南加州大學(xué)最早于1985年提出利用對(duì)超短脈沖的頻譜進(jìn)行相位編碼[5],采用體光柵、透鏡系統(tǒng)和掩模板構(gòu)成4倍焦距(4-f)空間光學(xué)系統(tǒng)實(shí)現(xiàn)光譜相位編碼。

        加州大學(xué)Davis分校在DARPA O-CDMA微系統(tǒng)項(xiàng)目的支持下進(jìn)行一系列的頻譜相位編碼研究工作。UCDavis同時(shí)采用液晶-空間光相位調(diào)制器(LC-SLPM)這兩種不同的器件分別進(jìn)行頻譜相位編解碼實(shí)驗(yàn)。在OFC上報(bào)道了采用LC-SLPM實(shí)現(xiàn)32個(gè)10 Gb/s用戶速率的傳輸實(shí)驗(yàn)[6]。

        上述基于SSFBG、SLM、AWG等全光編解碼器的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)研究報(bào)道中,編碼方式雖然從非相干的幅度編碼發(fā)展為相位/相干編碼方式,但是存在如下問題:

        (1)采用4~20 nm的寬譜光源,無法與基于密集波分復(fù)用(DWDM)波長顆粒的軟件定義光傳送網(wǎng)絡(luò)(SDON)相兼容。

        (2)均使用直接檢測(cè)方式的接收機(jī),多址干擾和差拍噪聲嚴(yán)重影響多用戶性能,必須采用光閾值、時(shí)間門等復(fù)雜全光處理手段。

        (3)由于占有頻譜較寬,需要針對(duì)不同鏈路長度配置特定的色散補(bǔ)償模塊。

        1.2 采用電域編解碼和相干接收技術(shù)

        的OCDMA研究進(jìn)展

        采用數(shù)字相干接收技術(shù)是OCDMA走向軟件定義光網(wǎng)絡(luò)的關(guān)鍵。針對(duì)全光信號(hào)處理OCDMA編解碼系統(tǒng)存在頻譜利用率低、多址干擾嚴(yán)重的問題,國際上已有研究機(jī)構(gòu)開展電域編解碼和采用數(shù)字相干接收的OCDMA技術(shù)研究。

        日本NTT接入網(wǎng)業(yè)務(wù)系統(tǒng)實(shí)驗(yàn)室(ANSSL)針對(duì)下一代寬帶接入網(wǎng)技術(shù)與標(biāo)準(zhǔn),研究非全光信號(hào)處理方式的OCDMA系統(tǒng)方案。在2008年ECOC會(huì)議上[7],他們提出相位匹配編碼的光碼分復(fù)用(OCDM)與傳輸,接收機(jī)采用多頻自零差檢測(cè)方案,研制了平面光波電路-鈮酸鋰(PLC-LN)模塊用以實(shí)現(xiàn)OCDM編碼和數(shù)據(jù)調(diào)制,并進(jìn)行了如圖1所示的驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn),用戶數(shù)據(jù)速率可以達(dá)到1.5 Gb/s。

        2008年為了減緩差拍噪聲,他們理論研究了采用外差檢測(cè)接收頻譜幅度編碼OCDMA系統(tǒng)性能,并且通過實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了相干接收對(duì)差拍噪聲的抵消作用[8]。在2009年OFC會(huì)議上,他們又提出采用高速數(shù)字電路和激光器/調(diào)制器陣列的OCDM編碼方案,該方案屬于頻譜多級(jí)幅移鍵控(M-ASK)編碼方案,進(jìn)行了3個(gè)用戶接收功率1.5 Gb/s速率的碼分復(fù)用傳輸驗(yàn)證實(shí)驗(yàn),-17 dBm時(shí)誤碼率達(dá)到10-9(Q值15.6 dB),表明有效抑制了多址干擾(MAI)和差拍噪聲[9]。實(shí)驗(yàn)方案如圖2所示。在OFC2009工作基礎(chǔ)上,NTT在ECOC2010會(huì)議上提出了采用多電平幅移鍵控與二進(jìn)制相移鍵控相級(jí)聯(lián)的M-ASKxBPSK調(diào)制方式,保留了自零拍接收方式,實(shí)驗(yàn)驗(yàn)證了如圖3所示3用戶1.5 Gb/s OCDM系統(tǒng)傳輸[10]。

        2007年,約翰霍普金斯大學(xué)提出采用相位偏振分集(PPD)的方法[11],理論仿真驗(yàn)證了這種方法在比特同步條件下可以使得MAI最小化,該方案的頻譜效率高達(dá)1 bps/Hz。2012年,他們提出采用2組光譜線外差接收的編碼方法[12],一組編碼光頻梳同另一組參考光頻梳同時(shí)傳輸,它們的頻率間隔正好是比特速率。通過相干接收處理可以抵消差拍噪聲與多址干擾,無需鎖相環(huán)(PLL)和光閾值器件;還指出運(yùn)用傅立葉綜合技術(shù)可以有效色散管理。2013年,該課題組報(bào)道了如圖4所示的實(shí)驗(yàn)系統(tǒng)[13],驗(yàn)證了4用戶4.5 Gb/s速率的系統(tǒng),誤碼率為10-7時(shí),信號(hào)與MAI的最佳對(duì)比度達(dá)到648。

        清華大學(xué)2006年研制出基于等效相移(EPS)方法的SSFBG時(shí)域相位編解碼器[14];華中科技大學(xué)基于7碼片SSFBG相位編解碼器進(jìn)行了40 Gb/s的傳輸試驗(yàn)[15];解放軍理工大學(xué)提出了靈活控制編碼帶寬的子采樣技術(shù)[16-17],并基于低成本增益開關(guān)光源,實(shí)現(xiàn)了2.5 GHz雙用戶100 km無誤碼傳輸[18]。在中國國家“863”項(xiàng)目支持下,解放軍理工大學(xué)和南京大學(xué)進(jìn)行了10 Gb/s速率多用戶的OCDMA系統(tǒng)的相關(guān)實(shí)驗(yàn)[19],對(duì)高頻譜利用率的時(shí)頻域編解碼器進(jìn)行了一系列的實(shí)驗(yàn)探索[20-21]。

        2 軟定義光網(wǎng)絡(luò)下OCDMA

        技術(shù)發(fā)展趨勢(shì)預(yù)測(cè)

        由上述研究現(xiàn)狀分析可知,基于全光信號(hào)處理的OCDMA系統(tǒng)研究已進(jìn)入技術(shù)“瓶頸”,存在多址干擾與噪聲嚴(yán)重、需要精確色散補(bǔ)償、頻譜利用率低的問題。采用數(shù)字相干光接收技術(shù)的光碼分多址技術(shù)研究才剛剛起步,相對(duì)于全光信號(hào)處理方式尚未實(shí)現(xiàn)速率和用戶數(shù)的提升,只有國際上個(gè)別的研究機(jī)構(gòu)進(jìn)行此類實(shí)驗(yàn)研究。

        OCDMA與相干光接收和數(shù)字信號(hào)處理技術(shù)相結(jié)合是未來發(fā)展趨勢(shì),基于傳統(tǒng)DWDM、OFDM等固定資源分配的全光接入技術(shù)已經(jīng)達(dá)到很高的頻譜利用率(1~8 bps/Hz),可以和靈活顆粒(Flexible grid)的WDM骨干網(wǎng)無縫銜接。

        作為具有內(nèi)在軟容量和動(dòng)態(tài)接入能力的OCDMA技術(shù)目前在容量、頻譜利用率和變址靈活性方面與WDMA技術(shù)還有很多差距,必須借助數(shù)字相干接收技術(shù)提升能力,才能為下一代軟定義光網(wǎng)提供新型安全抗截獲、多址接入的解決方案。

        因此要想成為下一代軟定光網(wǎng)絡(luò)的重要應(yīng)用技術(shù),光碼分多址就必須向數(shù)字相干OCDMA系統(tǒng)的方向逐漸發(fā)展。

        3 軟定義光網(wǎng)絡(luò)中OCDMA

        系統(tǒng)所面臨的關(guān)鍵問題

        OCDMA技術(shù)要邁向下一代軟定義光網(wǎng)絡(luò)必須解決跨WDM傳送網(wǎng)應(yīng)用的頻譜兼容、長距離傳輸動(dòng)態(tài)可調(diào)諧色散補(bǔ)償和多址干擾對(duì)系統(tǒng)誤碼率性能的影響3個(gè)方面的問題。

        3.1 跨WDM傳送網(wǎng)應(yīng)用的頻譜兼容

        問題

        典型例子就是OCDMA抗截獲通信系統(tǒng)的跨中繼段應(yīng)用問題??缰欣^段應(yīng)用是OCDMA防竊聽通信系統(tǒng)能否在軟定義光網(wǎng)絡(luò)中端到端配置的關(guān)鍵,是面向國防信息安全的高速率(大于等于2.5 Gb/s)、長距離(大約1 000 km)光纖通信的關(guān)鍵??梢酝ㄟ^奈奎斯特間隔子載波時(shí)頻域數(shù)字編解碼方式,在30 GHz帶寬內(nèi)實(shí)現(xiàn)高性能OCDMA編解碼。

        3.2 長距離傳輸動(dòng)態(tài)可調(diào)諧色散補(bǔ)償

        問題

        OCDMA通信系統(tǒng)由于占有相對(duì)較寬的光譜,因此具有較小的接收機(jī)色散容限,具有動(dòng)態(tài)可調(diào)諧色散補(bǔ)償能力的OCDMA數(shù)字接收機(jī),是適應(yīng)不同傳輸距離、不同色散管理鏈路應(yīng)用的關(guān)鍵。本課題擬借助數(shù)字域?qū)崟r(shí)信號(hào)處理的強(qiáng)大能力,從信道的精確噪聲模型出發(fā),探索適合OCDMA系統(tǒng)的最大似然序列估計(jì)(MLSE)均衡算法,最終解決OCDMA通信系統(tǒng)的色散補(bǔ)償問題,并為復(fù)雜噪聲干擾光纖通信系統(tǒng)中的信道均衡這一類問題提供可借鑒的方法。

        3.3 多址干擾對(duì)系統(tǒng)誤碼率性能的

        影響問題

        光纖通信中的時(shí)鐘數(shù)據(jù)恢復(fù)(CDR)方法無法適應(yīng)OCDMA信號(hào)接收,光閾值和時(shí)間門等光學(xué)非線性信號(hào)處理的方法不具備設(shè)備應(yīng)用的條件,因此具有抑制干擾能力的接收機(jī)是OCDMA系統(tǒng)能否走向應(yīng)用的關(guān)鍵。必須通過15~40 GHz帶寬的商業(yè)成熟的光電檢測(cè)器+模數(shù)轉(zhuǎn)換器(PD+ADC)無損采樣,然后借助實(shí)時(shí)數(shù)字信號(hào)處理工具與方法,在數(shù)字域?qū)崿F(xiàn)干擾抵消和數(shù)據(jù)恢復(fù)。

        4 解決關(guān)鍵問題的技術(shù)路線

        要解決OCDMA應(yīng)用于SDON網(wǎng)絡(luò)所面臨的頻譜效率、色散補(bǔ)償和多址干擾問題,必須將業(yè)已成熟的數(shù)字通信理論用于OCDMA傳輸系統(tǒng),借鑒其中的載波相位恢復(fù)、時(shí)鐘恢復(fù)、信道估計(jì)與均衡等算法,所用的理論研究方法還包括OCDMA碼字構(gòu)造與正交性、光纖光柵編解碼、OCDMA噪聲干擾理論。如圖5所示。

        如圖5所示,OCDMA技術(shù)向SDON網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用發(fā)展必須開展如下3方面的研究:

        (1)針對(duì)于WDM傳送網(wǎng)頻譜兼容問題,從OCDMA碼字構(gòu)造出發(fā),借鑒接入網(wǎng)中奈奎斯特超密復(fù)用方案,探索具有高頻譜效率的動(dòng)態(tài)可重構(gòu)電域編碼方案。

        (2)針對(duì)OCDM信號(hào)長距離跨中繼傳輸?shù)膭?dòng)態(tài)色散補(bǔ)償要求問題,基于數(shù)字通信理論中MLSE信道均衡算法,采用OCDMA精確信道模型,為MLSE均衡算法中的信道估計(jì)提供精確模型。

        (3)針對(duì)OCDM系統(tǒng)中嚴(yán)重的多址干擾問題,從碼字正交性能入手,針對(duì)OCDMA信道模型,探索數(shù)字域干擾抵消方法,為時(shí)鐘提取和閾值判決提供算法支持。

        5 結(jié)束語

        本文認(rèn)為OCDMA編解碼技術(shù)的研究現(xiàn)狀可分為全光編解碼現(xiàn)狀和電編碼相結(jié)合的研究2類,其中全光編解碼研究報(bào)道較為深入全面,但是存在頻譜效率低、色散補(bǔ)償困難和多址干擾嚴(yán)重等問題。本文提出了應(yīng)用于SDON網(wǎng)絡(luò)軟件定義光編解碼技術(shù)應(yīng)當(dāng)采用電域編解碼和數(shù)字相干接收機(jī)技術(shù),必須能夠解決與OTN頻譜兼容問題、長距離跨中繼傳輸?shù)目烧{(diào)諧色散補(bǔ)償問題和自身多址干擾問題。

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