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G技术革命:纠错编码技术
100G技术革命:纠错编码技术
考值将“判决阈值”“0”或“1”判定之后的空间根据判决可靠性概率分为4个区域,需要用2bit对该组区域进行区分,所以软判决给后续纠错算法所提供的信息即为1bit的判决值+2bit的置信度信息。 软判决所提供的可信度信息可以进一步提高FEC编码增益。一般而言,在相同开销和编码算法的情况下,相对于硬判决,软判决可以获得1.1dB以上的编码增益提升。对于主要受到非线性效应限制的100G光传输系统,1dB纠错编码增益对系统传输性能的提升远高于衰减或色散受限的光传输系统。根据中国移动、中国电信100G测试结果以及100G行标,G.655光纤时采用软判决的传输距离比硬判决多6个跨段,传输距离提升了60%。 3. 烽火100G纠错编码技术 烽火100G纠错编码采用13%软判决低密度奇偶校验编码(LDPC),并辅以7% EFEC编码,分别置于ASIC和framer中(图2)。其中7%的硬判决纠错编码为G.975.1所定义的二级链接码,这种组合实际上构成三级链接码。 图2:烽火100G纠
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