Page 27 - 网络电信2018年12月刊下
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表1 制得的小芯径渐变折射率单模多模通用光纤的主要性能参数 图3 100G SR4光模块的BTB曲线、小芯径渐变折射率单模多模通用光
纤和OM4多模光纤的误码率曲线
二、传输实验 2、多模传输100G SWDM4
小芯径渐变折射率单模多模通用光纤能够支持850nm到 利用短波波分复用技术将多模传输时所用的波长范围从传
950nm之间的多模传输以及1270nm到1330nm之间的单模传输。采 统的多模光纤的850nm扩展至850nm~950nm,在一根多模光纤上
[2]
用EXFO的网络分析仪(ONT) 和单模或多模光模块对小芯径渐 支持四个波长传输数据,可以把需要的光纤芯数降低为原来的
[4]
变折射率单模多模通用光纤的传输性能进行测试,传输测试平 1/4。采用Finisar的100GE SWDM4光模块 测试小芯径渐变折射
台如图2所示。接受光功率由可变光衰减器(VOA)调节。 率单模多模通用光纤在850~950nm范围内的传输性能。该光模块
的4个25Gb/s的信道分别位于约850nm、880nm、910nm和940nm的
图2 传输实验测试平台示意图
4个波长处,通过OM3/OM4多模光纤的设计传输距离可达75/100
米,其光谱图如图4所示。使用带有LC接头的多模尾纤连接光模
块和小芯径渐变折射率单模多模通用光纤,传输实验时一根光
纤上4个波长同时传输数据。小芯径渐变折射率单模多模通用光
纤的各个通道的链路损耗约为4.9dB。
图4 100GE SWDM4光模块的光谱图
传输性能测试中采用的光模块都是商用的100G单模和多模
光模块,实验所用的光模块如表2所示。
表2 传输实验所用光模块
1、多模传输100G SR4
[3]
采用Finisar的100GBASE-SR4光模块 测试小芯径渐变折射
率单模多模通用光纤在850nm处的多模传输性能。该光模块符合
IEEE 802.3bm标准,并行传输4个独立的25Gb/s通道,可以支持 图5显示了100GE SWDM4光模块测试的误码率与接收光功率
OM4多模光纤传输100m,总体数据速率为100Gb/s。本实验中只 曲线。经过200m小芯径渐变折射率单模多模通用光纤传输,四
使用一个通道,传输实验使用MPO连接器连接光模块与芯径为 个通道的误码率远低于IEEE 802.3bm标准规定的5×10-5的FEC
50um的多模尾纤,多模尾纤与待测的小芯径渐变折射率单模多 阈值,表明小芯径渐变折射率单模多模通用光纤可以支持100G
模通用光纤熔接。传输实验测试了相同长度450m的小芯径渐变 SWDM4无误码传输200m。
折射率单模多模通用光纤和OM4多模光纤,以对比新型光纤和传 3、单模传输100G PSM4
统多模光纤的传输性能。450m的小芯径渐变折射率单模多模通 100G PSM4光模块有4个独立的全双工通道,单通道的传输
用光纤的链路损失为1.5dB。 速率为25Gb/s,采用MTP接口(8芯),和单模光纤一起使用时
测量的误码率(BER)与接收光功率的曲线如图3所示。 传输距离可达500m。采用本模块对小芯径渐变折射率单模多模
小芯径渐变折射率单模多模通用光纤传输450m后,误码率为 通用光纤在1310nm处的单模传输特性进行了测试。实验中只使
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2.8×10 ,仍低于IEEE 802.3bm标准规定的5×10 的FEC阈值。 用了一个通道。将3500m的小芯径渐变折射率单模多模通用光纤
另外,450m的OM4多模光纤的误码率曲线与小芯径渐变折射率单 两端与单模尾纤分别熔接,带MPO接头的单模尾纤再与光模块
模多模通用光纤基本重合,表明小芯径渐变折射率单模多模通 MPO连接器接口连接,包括3500m光纤的衰减在内的链路损耗为
用光纤和OM4多模光纤的传输性能基本相当。 1.8dB。
网络电信 二零一八年十二月 59