1?概述 aF=;v*
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随着密集波分复用DWDM技术、掺铒光纤放大器EDFA技术和光时分复用 OTDM技术的发展和成熟,光纤通信技术正向着超高速、大容量通信系统发 展,并且逐步向全光网络演进。采用光时分复用OTDM和波分复用WDNM 相结合的试验系统,容量可达3Tb/s或更高;时分复用TDM的10Gb /s系统和与WDM相结合的32×10Gb/s和160×10Gb/s系 统已经商用化,TDM40Gb/s系统已经在实验室进行试验。在如此高速 率的DWDM系统中,开发敷设新一代光纤已成为构筑下一代电信网的重要基 础。要求新一代光纤应具有所需的色散值和低色散斜率、大有效面积、低的偏 振模色散,以克服光纤带来的色散限制和非线性效应问题。 54JI/!a
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光纤是光信号的物 理传输媒质,其特性直接影响光纤传输系统的带宽和传输距离,目前已开发出 不同特性的光纤以适应不同的应用。目前常用的光纤种类有常规单模光纤G.652、色散位移光纤G.653和非零色散位移光纤G.655,这些光纤 的低损耗区都在1310~1600nm波长范围内。色散位移光纤主要为1 550nm频段的单一波长高速率传输研制的;非零色散位移光纤,它包括大 有效面积光纤 LEAF、色散平坦光纤DFF、全波光纤AllWave等,真波光纤对波 长窗口、色散和PMD特性做了优化,使之适宜1550nm频带上高比特率 DWDM传输,朗讯的另一种非零色散位移光纤全波光纤消除了1380nm 处的水峰,为大城市METRODWDM应用做了优化;Corning公司 的LEAF光纤,对抑制非线性效应有独到之处。影响光纤传输的传输距离和 传输性能的关键性因素之一是色散,另一个影响传输系统尤其是DWDM系统 指标的重要因素是光纤的非线性,它们对于不同类型光纤的传输性能有决定性 的影响,特别是WDM系统的传输性能。 Z,3CMWHg
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无论是核心网还是接入网,目前主要 应用的还是G.652光纤。在核心网中新建线路已开始采用G?655光纤 ,在接入网中已开始应用光纤带光缆。光纤的选型是波分复用系统设计中很重 要的一个问题。过去由于技术的限制光纤只有少数的几种,同时我国已埋设的 光纤几乎都是常规单模光纤,选型问题就不那么重复。现在新型光纤越来越多 。在设计波分复用系统和进行传输网建设时,光纤的选型就十分重要。本文在 介绍新一代光纤发展情况的基础上,分析了非线性效应对WDM传输的影响、 G.655和G.652光纤在未来传输网上的应用,对两种光纤上进行WD M传输的优缺点进行分析。 ZZL%5{w_
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2?光纤技术及新进展 */]1?M@P)
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2.1G?652单模光纤 ^J?2[(
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G.652单模光纤在C波段1530~1565 nm和L波段1565~1625nm的色散较大,一般为17~22psn m·km,系统速率达到2.5Gbit/s以上时,需要进行色散补偿,在 10Gbit/s时系统色散补偿成本较大,它是目前传输网中敷设最为普遍 的一种光纤。 g2lv4Tiq-
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2.2G.653色散位移光纤 ^-}3+YA
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G.653色散位移光纤在C波 段和L波段的色散一般为-1~3.5psnm·km,在1550nm是零 色散,系统速率可达到20Gbit/s和40Gbit/s,是单波长超长 距离传输的最佳光纤。但是,由于其零色散的特性,在采用DWDM扩容时, 会出现非线性效应,导致信号串扰,产生四波混频FWM,因此不适合采用D WDM。 Tq6@
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2.3G.655非零色散位移光纤 t5p#g<