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时间:2019-02-17
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1、长途光缆骨干传输网光纤选型建议摘要目前我国各运营商都在建设自己的光长途骨干传输平台,光纤类型的选择已成为光缆建设的焦点。本文首先介绍了G.652和G.655光纤的特点,对波分复用技术应用于不同光纤的性能进行了比较,介绍了光传输网技术的发展对未来光纤的要求以及新出现的一些光纤,然后提出了在目前情况下长途光缆的光纤选型建议。关键词长途光缆光纤色散选型波分复用系统1刖B作为光传输网络物理平台基础的光缆在网络的建设成本(CAPEX)和维护成本(OPEX)中占有举足轻重的地位,特别是其中光纤的选择对于未来传输系统的扩容更是具有决定
2、性的影响。日本NTT公司基于G.653(色散位移光纤,DSF)光纤上构建波分复用系统被迫釆用L波段,已经是业内人士非常熟悉的事例。在新技术飞速发展的今天,传输基础速率不断增加,WDM系统的波长间隔不断加密,使用光纤的带宽不断扩大,无电中继传输距离不断增长,对光纤参数提出更多的要求。因此,对于网络运营者而言,光纤的选择是一项十分慎重的任务,光纤的选择不仅要考虑当前的应用情况,更要考虑未来技术的发展。不能仅根据光纤的结构、物理参数和性能来比较,必须结合传输系统的应用开发情况,从两个不同的角度来考虑网络中光纤的选择。本文将从光
3、纤和传输系统两个方面来比较目前常用的光纤,并对下一代可能应用的光纤进行简单的描绘,从而给出与长途骨干传输网(一、二级)有关的光纤选择建议。2目前常用光纤的性能比较目前,在我国长途骨干传输网中,主要应用着G655和G.652两种单模光纤。G.652和G.655光纤是ITU-T关于光纤的建议号,分别被称为标准单模光纤(SSMF)和非零色散位移光纤(NZDSF)。下面分别简要介绍一下各自的性能。2.1G.652光纤G.652光纤是目前我国在长途骨干网中应用最多的光纤,也是1310nm波长性能最佳的色散未位移光纤,它同时具有13
4、10nm和1550nm两个窗口。G.652光纤的纤芯折射率分布主要有匹配包层和下陷包层两类,零色散点位于1310nm窗口,而最佳衰减点位于1550nm窗口。其中1310nm窗口处的典型值为:衰减系数为0.3〜0.4dB/km,色散系数<3.5ps/(nmkm)o而1550nm窗口处的典型值为:衰减系数为0.19〜0.25dB/km,色散系数<20ps/(nm-km)o目前在我国长途骨干网上,根据不同的传输系统,G.652光纤应用在不同的工作窗口,PDH系统工作在1310nm窗口,SDH系统则应用在1550nm窗口,而密集
5、波分复用系统依据掺餌光纤放大器(EDFA)的特性,也工作于1550nm窗口。2.1G.655光纤G.655光纤是1994年推出的非零色散位移光纤(NZDSF),G.655光纤通过设计光纤折射率剖面,使零色散点移到1550nm窗口,使1550nm窗口同时具有最小色散和最小衰减。它在1550nm窗口处的典型参数为:衰减系数<0.25dB/km,在1530〜1565nm区间的色散系数绝对值为l~6ps/(nm-km)oG.655光纤1550nm区较小的色散系数有效避免了四波混频效应的影响。我国从2000年起开始在长途骨干网上大
6、规模地引入G.655光纤,主要应用在1550nm窗口,开通以10Gbit/s为基础的波分复用系统。G.655光纤1550nm工作区的色散既可以为正值,也可以为负值。根据应用场合的不同,采用不同的色散光纤。例如,在中美海缆、SEA-ME-WE3和APCN2等海缆中均采用了色散位于负区的G.655光纤,它与G.652光纤结合使用,大大提高了传输长度。根据零色散点和模场直径的不同,市场上常见的G.655光纤主要包括两种:一是朗讯公司生产的真波光纤(RS-TrueWaveFiber),二是康宁公司生产的大有效面积光纤(LEAF)
7、。目前在我国大量使用的康宁公司的E-LEAF光纤和长飞公司的大保实光纤实际上与LEAF光纤属于同类,均属于大有效面积光纤。RS-TrueWave光纤色散斜率小,仅为0.045ps/(nm2.km),在整个C波段和L波段的色散变化小,有利于将工作波长由C波段扩展到L波段;而LEAF光纤的色散斜率为0.09ps/(nm2.km),但增加了光纤的模场直径,从而增加了光纤的有效面积。在相同入纤功率时,降低了光纤中传播的功率密度,减小了光纤的非线性效应。可以说,两种光纤各有所长,目前在我国各运营商的长途骨干网中均有应用。ITU-T
8、关于G.655和G.652光纤主要参数的规范比较见表lo3现有商用化波分复用技术在不同光纤中传输性能比较目前,波分复用技术日趋成熟,以2.5Gbit/s和1OGbit/s为基础的WDM系统已经在各个电信运营商的一级干线、二级干线乃至于城域网中得到应用。因此,以下将从目前广泛应用的2.5Gbit/s和1OGbit/sW
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