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国内外光纤光缆现状及发展趋势分析
光缆通信在我国已有20多年的使用历史,这段历史也就是光通信技术的进展
史与光纤光缆的进展史。光纤光缆在我国的进展能够分为这样几个阶段:对光缆
可用性的探讨;取代市内局间中继线的市话电缆与PCM电缆;取代有线通信干
线上的高频对称电缆与同轴电缆。这两个取代应该说是完成了;现正在取代接入
网的主干线与配线的市话主干电缆与配线电缆,并正在进入局域网与室内综合布
线系统。目前,光纤光缆已经进入了有线通信的各个领域,包含邮电通信、广播
通信、电力通信与军用通信等领域。
1光纤
符合ITU-TG.652.A规定的普通单模光纤是最常用的一种光纤。随着光通信
系统的进展,光中继距离与单一波长信道容量增大,G.652.A光纤的性能还有可能
进一步优化,表现在1550nm区的低衰减系数没有得到充分的利用与光纤的最低
衰减系数与零色散点不在同一区域。符合ITU-TG.654规定的截止波长位移单模
光纤与符合G.653规定的色散位移单模光纤实现了这样的改进。G.653光纤尽管
能够使光纤容量有所增加,但是,原本期望得到的零色散由于不能抑制四波混频,
反而变成了使用波分复用技术的障碍。
为了取得更大的中继距离与通信容量,使用了增大传输光功率与波分复用、
密集波分复用技术,如今,传输容量已经相当大的G.652普通单模光纤显得有些
性能不足,表现在偏振模色散(PMD)与非线性效应对这些技术应用的限制。
在10Gb/s及更高速率的系统中,偏振模色散可能成为限制系统性能的因素之
一。光纤的PMD通过改善光纤的圆整度与/或者使用“旋转”光纤的方法得到了
改善,符合ITU-TG.652.B规定的普通单模光纤的PMDQ通常能低于0.5ps/
km1/2,这意味着STM-64系统的传输距离能够达到大约400km。G.652.B光纤
的工作波长还可延伸到1600nm区。G.652.A与G.652.B光纤习惯统称之G.652
光纤。
光纤的非线性效应包含受激布里渊散射、受激拉曼散射、自相位调制、互相
位调制、四波混频、光孤子传输等。为了增大系统的中继距离而提高发送光功率,
当光纤中传输的光强密度超过光纤的阈值时则会表现出非线性效应,从而限制系
统容量与中继距离的进一步增大。通过色散与光纤有效芯面积对非线性效应影响
的研究,国际上开发出满足ITU-TG.655规定的非零色散位移单模光纤。利用低
色散对四波混频的抑制作用,使波分复用与密集波分复用技术得以应用,同时使
光纤有可能在第四传输窗口1600nm区(1565nm-1620nm)工作。目前,G.655
光纤还在进展完善,已有TrueWave、LEAF、大保实、TeraLight、PureGuide、
MetroCor等品牌问世,它们都力图通过对光纤结构与性能的细微调整,达到与
传输设备的最佳组合,取得最好的经济效益。
为了在一根光纤上开放更多的波分复用信道,国外开发出一种称之“全波光
纤”的单模光纤,它属于ITU-T652.C规定的低水汲取峰单模光纤。在二氧化硅
系光纤的谱损曲线上,在第二传输窗口1310nm区(1280nm-1325nm)与第三传
输窗口1550nm区(1380nm-1565nm)之间的1383nm波长邻近,通常有一个水
汲取峰。通过新的工艺技术突破,全波光纤消除了这个水汲取峰,与普通单模光
纤相比,在水峰处的衰减降低了2/3,使有用波长范围增加了100nm,即打开
了第五个传输窗口1400nm区(即1350nm-1450nm区),使原先分离的两个传
输窗口连成一个很宽的大传输窗口,使光纤的工作波长从1280nm延伸到
1625nm。
为了提高光缆传输密度,国外开发了一种多芯光纤。据报道,一种四芯光纤
的玻璃体部分呈四瓣梅花状,涂覆层外形为圆形,其外径与普通单芯光纤相同(见
图1a)。光纤的折射率分布使用突变型时,光纤的平均衰减在1310nm波长上为
0.375±0.01dB/km;在1550nm波长上为0.225±0.01dB/km。这种光纤的接头使
用硅棒加热可缩套管的方法(见图1b),其接头损耗的平均值为0.17dB,标准
偏差为0.10dB。
2核心网光缆
我国已在干线(包含国家干线、省内干线与区内干线)上全面使用光缆,其
中多模光纤已被淘汰,全部使用单模光纤,包含G
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