零水峰单模光纤知识.doc

零水峰单模光纤知识.doc

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1、零水峰单模光纤又称ITUG.652.C/D光纤,是采用一种新的生产制造技术,尽可能地消除OH离子1383nm附近处的“水吸收峰”,使光纤损耗完全由玻璃的本征损耗决定,在1280~1625nm的全部波长范围内都可以用于光通信。零水峰光纤(Zerowaterpeakfibre),消除了由“水峰”引起的高衰减现象,确保了E波段的信号传输。而G.652.C/D光纤拥有跟传统单模光纤相同的色散。ITUG.694.2CWDM信道被覆盖,而那些用红色标出的区域则表明由ITUG.652.C/D光纤引起的信道增益。通过消除水峰,不仅CWDM技术可以使用E-波段,它也成为高速通讯的一种理想单模光纤。零水峰

2、光纤,能满足国际电工委员会对水峰衰减H2老化特性测试标准的要求,使用起来即可以避免水峰现象又可防止在光纤的使用生命里水峰重返现象。标准或传统的单模光纤通常用于长程或高速传输话音、数据或视像。这种光纤最佳的传输窗口为波长为1310nm和1550nm的窗口。在传统单模光纤玻璃的制造过程中,在1400nm波长区域会出现一个叫水峰的光吸收峰,此吸收峰源于氢氧根离子的吸收。水峰增加了在此特定区域的衰减损耗(衰减损耗可达2dB/km或更高)。对于过去和现在的应用它并没有什么影响,因为这些应用是工作于1310或1550nm波长窗口。但是随着像40Gb/s等更高传输率应用的研究和开发,多信道波分复用(

3、WDM-波长划分多路复用)引起了人们的兴趣。多信道波分复用是一种在一根光纤上传输更多数据的方法,从A点到B点传输不是采用一个波长来传输一个信号,而是在一根光纤里使用几种不同波长的来传输几种数据率和协议都不相关的不同的信号。例如,SDH/SONET、千兆以太网以及快速以太网等几种协议可全都在同一芯光纤内运行因为每种信号会有自己独自的工作波长。多信道波分复用有两种模式;密集波分复用(DWDM)和稀疏波分复用(CWDM)。密集波分复用:这是一种用于在单根光纤里传输数字视像的技术。传输信道的间隔很密,典型的间隔约为0.8nm。密集波分复用的波长分布在C-波段和L-波段内。稀疏波分复用:这是一种

4、用于在单根短距离的光纤内传输更多信道的技术。传输信道的间隔较疏,典型的间隔约为20nm。此技术比密集波分复用便宜约1/3,是城域/电信接入应用的一个较好的候选方案。稀疏波分复用的波长已由ITU(国际电信联盟)在2002年制定了标准(CWDMITUG.694.2)。此标准论述了在一种特殊类型光纤内,利用1270-1610nm的波长区间设18个CWDM信道的可能性,这意味着CWDM的波长落入O-、E-、S-、C-及L-波段。传统的单模光纤在1400nm的水峰区使18个CWDM信道中位于E-波段的4个信道无法使用,因此无法获得最理想的效果。为了解决传统单模光纤在多信道波分复用中的缺陷,我们采

5、用一种新的单模光纤——“零水峰”单模光纤。要想使用全部光谱范围,在水峰区域的高衰减就必须消除。零水峰光纤在制造时无氢氧根离子,因而在1400nm区域获得更好的衰减控制。通过消除水峰,不仅CWDM技术可以使用E-波段,它也成为高速通讯的一种理想单模光纤。

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