Page 35 - 网络电信2023年7月刊
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这是一个在双波段情况下频谱变宽,SRS受激拉曼散射导致 下面我要谈的是光纤终端的问题,现网中绝大部分光纤为
的频谱均衡问题,就是频谱宽了1倍,SRS效应严重了4倍,波道 G.652类光纤,存在少量G.655光纤、局端设备内仍会以G652光
间最大差7dB。 纤为主。当干线光缆为G.654光纤时,两类光纤结构和模场差异
较大,G.652光纤的有效面积是80,现在陆地用的G.654E光纤有
效面积大概在130,局端处光纤连接产生模场失配问题带来较大
损耗。比如说一个线路,采用G.654E,从衰耗上,100公里我们
能省出2个dB,这1个接头就有可能浪费掉1个dB。图上显示的是
一个锥形模场界面光跳纤,可用于不同型号光纤之间的连接,
可有效效降低光纤对接时的损耗,具有较高的工程实用性。
特别是实际工程中,在实验室可能没问题,当我们用G.654
和G.652对接的时候,增加了大概是是0.8到1个dB,特别是大对
小的时候,可能对系统的损伤的情况不太严重,但是在大量工
程的时候,施工的质量并能像实验室做得那么好,造成的损耗
就有可能会超过1dB。那么我们采用G.654E光纤优势就被大大降
下面是C+L系统特别需要的一项技术,需要智能的调测功 低了。所以说在这种情况下,我觉得在这个过渡期内,采用一
能来提升系统的健康度。系统基于OSNR均衡调测,全网光性能 个具有模场渐变这样一种光跳纤还是十分必要。
综合最优。业务发放时,业务自动光性能调测,已有波长不受
影响,空闲波道填充假光,业务发放过程中保持光层稳定。业
务发放时,真的信号波长和填充波长相互切换,保持光层的稳
定。实际上这个技术在海底光缆里面已经应用二十多年了。
下面我做三点总结,第一个是随着传输系统速率不断提
升,我们需要有更大的光宽带来保障传输能力,所以L波段为传
输技术近期发展方向。
下面咱们也谈谈光纤的问题。对于长距离传输系统G.654E
光纤显得越来越有必要,随着传输系统速率的不断提升,特别 第二个传输系统速率的提升,为实现长距离传输大有效面
超400G,需要G.654E等新型光纤支撑陆缆长距离传输。与G.652 积低损耗的G.654E光纤,在长途光缆网中的必要性已经变得越
对系统测试比较,在相同环境下,对400G系统OSNR提升2dB,传 来越明显。
输性能提升30%多。这一段话的意思主要表达的是,过去我们多
次被要求要怎么认证G.654E光纤的必要性。实际上,随着速率 第三点就是要推动L波段产业链成熟,我认为要实现相同传
的提高,这个必要性显得越来越明显,这样在部署干线光缆的 输容量下,C+L系统成本于两对纤的C+C系统成本相当。
时候,要优选G.654E光纤。
网络电信 二零二三年八月 35