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值得关注。由于G.654.E光纤与G.652光纤间的模场面积相差较 图5 G.654.E光纤北京—南京段成缆前后衰减对比
大,因此其熔接损耗会达到0.15dB左右。
(2)超低损耗G.654.E光纤的宏微弯性能
G.654.E光纤的有效面积比常规G.652光纤大40%~60%,而有
效面积可能影响光纤的宏弯微弯性能,从而影响G.654.E光纤成
缆后的衰减。因此在G.654.E光纤要通过合理的剖面设计和特殊
的涂覆工艺,来提高G.654.E光纤的宏弯微弯性能。
目前国产PCVD制备的G.654.E光纤的宏弯微弯性能如图4所
示,其宏弯性能不仅满足ITU-TG.654.E标准,而且超过G.657.
A1D20-1圈的标准,同时G.654.E光纤在整个波长范围内都具有
良好的微弯性能。
图4 G.654.E光纤的宏弯和微弯性能
同时,也具备超过标准G.652光纤的优良的宏弯、微弯性能。在
实际成缆过程中衰减增加量的典型值可以控制在0.005dB/km以
内,从而保证了G.654.E光纤优异的成缆性能。
2018年3月,国产PCVD工艺超低损耗G.654.E光纤开展
了2.5G/10G超长单跨距光传输系统测试,成功实现10G系统
(3)超低损耗G.654.E光纤的实际工程应用 665.7km和2.5G系统713.2km的单跨距无中继实验室传输测试,
2015年中国联通携手国内外主流光纤光缆供应商开展全球 刷新原单跨距2.5G和10G系统无中继光传输的世界纪录。通过上
运营商首个新型G.654.E光纤的现网试验,以架空和管道方式在 述系统测试,国产超低损耗G.654.E光纤产品得到电网客户和传
新疆及山东建设了2条采用G.654.E光纤的干线光缆,线路分别 输系统设备厂商一致认可,目前国内光纤制造商正积极配合国
穿越沙漠戈壁、高寒雪山和高速公路通信管道,试验过程中主 家电网开展武汉—陕北、雅安—皖南2条特高压电网超长跨距光
要针对新型大有效面积光纤的恶劣环境适应能力、施工安装和 传输系统示范工程项目,此项目将使用国内公司提供的超低损
维护保障技术等方面进行了专题研究,并于2016年6月顺利完成 耗G.654.E光纤。
工程项目和技术研究验收。
表1是G.654.E光纤在实际链路中的性能表现。由于G.654.E 四、结论与展望
光纤的有效面积比G.652大,在自熔接时模场匹配度更好,因此 从商业化角度来看,国产超低损耗系列光纤已成熟,产品
G.654.E光纤的每个熔接点的熔接损耗比G.652小0.01dB。同时 参数性能达到或超过国外同类产品,具备在超大跨距传输网络
G.654.E光纤自身衰减超低,因此最终的链路衰减比标准G.652 中大规模应用的基础。
光纤小了大约0.02dB/km。 从技术角度来看,国产超低损耗G.652光纤在相关性能上已
经达到国外同类产品水平,国产超低损耗大有效面积G.654.E光
表1 G.654.E光纤在中国联通新疆链路段的性能
纤在衰减系数和有效面积等关键参数上领先于国外同类产品,
其在超长距无中继传输方面更加具有优势,且通过中国联通和
中国移动的现网试验,验证了G.654.E光纤适用于超长跨距光传
输通信网。
参考文献:
[1] 邓黎,刘琦,陈皓,等.超长距电力光通信中的超低损耗光纤应
用及测试技术[J].电力信息与通信技术,2015(12):83-90
[2] 黄俊华,林光,周峰,等.首条采用超低损耗光纤的超低损耗
2016年中国移动在北京到南京的1500km长距离陆地传输 OP-GW[J].电力系统通信,2010(10):6-11.
链路中使用了大约2万芯公里的超低损耗G.654.E光纤,该链路 [3] 余少华,杨奇,薛道均,等.超高速超大容量超长距离光传输基
为目前世界范围内最长的一条陆地G.654.E光纤传输链路。图 础理论与关键技术研究[J].电信科学,2014,30(10):52-63
5是光纤成缆前后衰减性能的表现,成缆前的光纤衰减典型值 [4] 贾小铁,白晓杰,董振华.电力无中继超长站距光传输系统实用
0.159dB/km,成缆后的衰减典型值为0.163dB/km。 化研究[J].电信技术,2011,1(1):69-71.
综上所述,G.654.E光纤具备更大有效面积和更低衰减的 [5] 李长春.超长距离光传输技术基础及其应用[M].北京:人民邮
电出版社,2008.
网络电信 二零一八年八月 57