超长距离波分传输的关键技术( 二 )


从编码角度来说,交织码和级联码都可以用于FEC技术 。前者包括BCH码、RS码、Goppa码等,具有算法简单、编码效率高、纠错能力强等优点,是用于纠突发错误的一种简洁有效方法,现在大多数FEC技术都采用了这种技术 。后者包括RS级联码、分组Turbo码(BCH乘积码)等 。
目前业界提出的用于SDH/DWDM的实用化FEC主要有以下三种:
带内FEC 。带内FEC利用SDH帧中的一部分开销字节装载FEC码的监督码元 。缺点是受限于帧开销中可利用的字节数和帧本身的长度,编码增益较小,一般为3dB?4dB 。带内FEC常采用BCH3码编解码,有现行标准I?TU-TG.707支持 。
带外FEC 。带外FEC由ITU-TG.975/709标准支持 。ITU-TG.975标准规定利用RS(255、239)码交织编解码,在帧尾插入校验字,编码冗余度为7% 。ITU-TG.709标准规定使用RS(255、238)编码,编码冗余度更大,且开销有一定灵活性 。带外FEC的编码冗余度大,纠错能力强,编码增益较高(5dB?6dB),并且可以很方便地插入FEC开销而不受SDH帧格式的限制,具有较强的灵活性 。缺点是插入的开销会增加线路速率,不能无缝升级,须对相应的设备做一定的改动 。由于各设备厂商的广泛支持和应用,目前带外FEC基本上已成为事实上的FEC编码标准,也解决了初期由于FEC编码不同引起的不同公司设备不能互通的问题 。

;超级FEC(SFEC) 。随着软件和硬件技术的发展,在光通信系统中也逐步引入级联信道编码技术及其他具有更强增益的编码技术,进行超级FEC的研制 。SFEC主要应用于时延要求不严、编码增益要求非凡高的光通信系统 。涉及的码型包括RS级联码、分组Tur?bo码、Goppa码等 。级联码不仅有极强的纠正突发错误、随机错误的能力,提供更大的编码增益,而且更重要的是可以利用其构造方法,达到信道编码定理所给出的码限(Shannon码) 。超级FEC可用于带外FEC系统里,因此开销灵活,便于用户根据实际情况自行定义 。超级FEC因其编解码过程比较复杂,目前还很少应用,但由于其性能优势,以后很可能会发展成为一项实用技术,并成为下一代的带外FEC的主流 。
【超长距离波分传输的关键技术】 总的来讲,若对编码增益要求不太高、不想对现有的系统进行大的调整,带内FEC则是一种最佳方案,可方便实现平滑升级 。带外FEC具有灵活的开销,可用于需更大的编码增益的通信系统,但由于会改变调制速率,须根据码率对整个发送/接收设备作一定的更换 。

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