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光纤的研究现状及开展趋势;光器件技术与光纤技术的研究和开展:◇ EDFA的创造:
◇ DWDM的出现:
◇ 高速激光器的出现:
上述技术的应用导致光纤中高密度光能量,诱发非线性效应,影响传输质量。
◇光纤技术的新突破。;ITU-T有关光纤方面的标准;◆在G.652根底上:
降低1383nm水峰,使S波段用于传输;
◆在G.655根底上:
能得到不同色散、色散斜率及有效面积组合,满足不同的传输系统。;■标准内容划分更加准确,
■光纤几何参数的容差变小,
■G.652光纤分成了三个子类,
■对光纤光缆的PMD作了明确规定,
■新增了DGD的要求,
■非线性系数的研究,
■对扩展波段光纤的研究。;原标准的目录内容:
“光纤特性〞、
“工厂长度指标〞、
“根本光缆段指标〞。
修改后标准的目录内容:
“光纤属性〞、
“光缆属性〞、
“链路属性〞。;“色散的纵向均匀性〞
∵光纤在某一波长上的局部色散值降到一个很小值,且这一波长又接近WDM系统中的工作波长,此时将诱发四波混频,影响传输质量。
(该慨念正处于研究之中);传输系统的需求:
◇光纤接头对光纤MFD容差和纤芯 同心度偏差的依赖;
◇ PMD指标依赖于纤芯不园度。
客观的可能性:
◇光纤制造技术的提高。;G.652光纤几何属性参数;为适应于不同的传输系统,新标准将G.652光纤分成以下三个子类:
G.652A
G.652B
G.652C
其应用范围是:;三个子类光纤的应用范围;三个子类光纤的应用范围; G.652A、G.652B、G.652C主要技术指标(1);G.652A、G.652B、G.652C主要技术指标(2〕;G.652A、G.652B、G.652C主要技术指标(3);典型的朗讯G.652C光纤衰耗曲线;G.652A、G.652B、G.652C主要技术指标(4〕;
(1)、提出了L波段16XXnm处的衰减指标;
(2)、因为传输速提高到STM-64,所以对光缆的PMD指标提出要求。
(1)、除L波段16XXnm处的衰减指标外,对1383nm-1480nm波段中的某一波长处的哀减将作要求。;◇ 非所有子类都要求PMD指标,
◇ 假设有要求,而不是单根光纤数据的 根底上加以规定,而是成缆后光纤的PMD应在统计的根底上,而且与链路的PMD相关联。;PMD的指标说明;☆ DGD:偏差群时延,是某一特定时间和波长条件下,两个极化模到达时间的差异。
☆ DGDmax:最大???差群时延,是考虑系统设计时,能被利用的最大能力的DGD值。;DGD与PMD的关系;对G.652光纤标准增加非线性系数的内容,是否意味下一步有可能将G.652光纤用于高速传输系统。
∵色散与非线系数n2/Aeff相互作用,影响传输系统。
非线性测试方法仍处于研究之中。;◇ G.652C光纤的制造,剌激了该窗口传瑜设备的研发。
◇哀减常数规定中有一个末知波长yyyy此波长可由卖买双方自行商定。 (1383nm≤yyyy≤1480nm)
◇ G.652C光纤可用于企业(专用)网和城域网。
◇氢损试捡方法尚未确立,水峰窗口的长期稳定性及光纤的系统验证结果均不明,建议目前采用该光纤持审慎的态度。;◇ G.655光纤是当前光纤研究大热点,
◇ G.655光纤有许多变数,随着通信技术的开展和演进,这些变数还会有些调整。
◇ 在G.655根底上:能得到不同色散、色散斜率及有效面积组合,满足不同的传输系统。;■标准内容划分更加准确,(同G.652)
■光纤几何参数的容差变小,(同G.652)
■对光纤光缆PMD的规定, (同G.652)
■DGD的要求、非线性的研究, (同G.652)
■G.655光纤分成了个二子类,
■光纤的色散系数作了重大改变,
■增添了用于系统设计的数值。;G.655A :
◇主要用于G.691接口标准的带光放大的单通道SDH和多 通道间隔不小于200GHz的STM-64的 G.692接口标准的带光放大的WDM传输系统;
◇最大入纤光功率被限制;
◇PMD不作限定。
; ■G.655光纤分成了个二子类;;;;◇ 色散系数的上限从原来的6.0ps/nm·km改为10ps/nm·km;
◇ 色散系数的波长范围:1530nm-1565nm;
◇ 规定了Dmax≤Dmin+5.0ps/nm·km,意味着色散范围放宽,但不允许色散斜率范围的放宽。; G.655光纤用于系统设计的数值:;波长范围:λmin=1530nm,λmax=1565nm
; ; ; ;确定了测量PMD的基准试验方法(RTM)和替代试验方法(ATM),规定了:
斯托克斯参数测定法:(Stokes parameter evaluation technique)为测量单模光纤PMD的基准试验方法。
偏振态(SOP
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