新一代光纤技术介绍
近几年来随着IP业务量的爆炸式增长,电信网正开始向下一代可持续发展的方向发展, 而构筑具有巨大传输容量的光纤基础设施是下一代网络的物理基础。传统的G.652单模光纤在适应上述超高速长距离传送网络的发展需要 ..
近几年来随着IP业务量的爆炸式增长,电信网正开始向下一代可持续发展的方向发展, 而构筑具有巨大传输容量的光纤基础设施是下一代网络的物理基础。传统的G.652单模光纤在适应上述超高速长距离传送网络的发展需要方面已暴露出力不从心的态势, 开发新型光纤已成为开发下一代网络基础设施的重要组成部分。目前,为了适应干线网和城域网的不同发展需要, 已出现了两种不同的新型光纤,即非零色散光纤(G.655光纤)和无水吸收峰光纤(全波光纤)。
1、非零色散光纤 非零色散光纤(G.655光纤)的基本设计思想是在1550窗口工作波长区具有合理的较低色散, 足以支持10Gbps的长距离传输而无需色散补偿,从而节省了色散补偿器及其附加光放大器的成本;同时, 其色散值又保持非零特性,具有一起码的最小数值(如2ps/(nm.km)以上), 足以压制四波混合和交叉相位调制等非线性影响,适宜开通具有足够多波长的DWDM系统, 同时满足TDM和DWDM两种发展方向的需要。为了达到上述目的,可以将零色散点移向短波长侧(通常1510~1520nm范围) 或长波长侧(157nm附近),使之在1550nm附近的工作波长区呈现一定大小的色散值以满足上述要求。 典型G.655光纤在1550nm波长区的色散值为G.652光纤的1/6~1/7,因此色散补偿距离也大致为G.652光纤的6~7倍, 色散补偿成本(包括光放大器,色散补偿器和安装调试)远低于G.652光纤。 2、全波光纤 与长途网相比,城域网面临更加复杂多变的业务环境,要直接支持大用户,因而需要频繁的业务量疏导和带宽管理能力。 但其传输距离却很短,通常只有50~80km,因而很少应用光纤放大器,光纤色散也不是问题。显然,在这样的应用环境下, 怎样才能最经济有效地使业务量上下光纤成为网络设计至关重要的因素。 采用具有数百个复用波长的高密集波分复用技术将是一项很有前途的解决方案。此时, 可以将各种不同速率的业务量分配给不同的波长,在光路上进行业务量的选路和分插。 在这类应用中, 开发具有尽可能宽的可用波段的光纤成为关键。目前影响可用波段的主要因素是1385nm附近的水吸收峰, 因而若能设法消除这一水峰,则光纤的可用频谱可望大大扩展。全波光纤就是在这种形势下诞生的。 全波光纤采用了一种全新的生产工艺,几乎可以完全消除由水峰引起的衰减。除了没有水峰以外, 全波光纤与普通的标准G.652匹配包层光纤一样。然而,由于没有了水峰,光纤可以开放第5个低损窗口, 从而带来一系列好处: (1)可用波长范围增加100nm,使光纤的全部可用波长范围从大约200nm增加到300nm,可复用的波长数大大增加; (2)由于上述波长范围内,光纤的色散仅为155Onm波长区的一半,因而,容易实现高比特率长距离传输; (3)可以分配不同的业务给最适合这种业务的波长传输,改进网络管理; (4)当可用波长范围大大扩展后,允许使用波长间隔较宽、波长精度和稳定度要求较低的光源、合波器、 分波器和其它元件,使元器件特别是无源器件的成本大幅度下降,这就降低了整个系统的成本。 更多内容请看布线技术 网络传输介质 线缆光纤专题,或进入讨论组讨论。 |
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