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G.65^*光纤

来源:华拓网
New n G.65*光纤 口刘旭中国电信股份有限公司咸阳分公司 陈嵘咸阳市广播电视台 近年来,光通信网络已成为现代通信网的基础平台, 因而我们敷设的光缆必须能够满足超高速系统要求。从 八十年代后,光纤通信逐步从短波长区向长波长区、从多 模光纤向单模光纤转移和发展。目前,在光纤骨干传输网 中,限制光纤传输的主要因素是:(1)色度色散;(2)偏振 模色散;(3)光纤的非线性。根据ITu—T建议,分别先后 出现了G.651、G.652、G.653、G.654、G.655等不同类型的 光缆,下面具体简介一下。 1、G.65 1是多模光缆。多模光纤可按纤芯折射率分布 参数g分为A1、A2、A3、A4。详见下表: 多模光纤的分类 分类代号 材料 类别 参数g的范围 A1 玻璃纤芯/玻璃包层 渐变型 1≤g<3 A2 玻璃纤芯/玻璃包层 突变型 3≤g< A3 玻璃纤芯/塑料包层 突变型 10≤g< A4 塑料光纤 按几何尺寸参数A1光纤又分为Ala、Alb、Alc、Ald; A2光纤又分为A2a A2b A2c A2d;A3光纤又分为A3a、 A3b。 目前市场主要多模光缆为Ala、Alb两类光纤。Ala、 Alb光纤衰减常数、带宽、MHz.km参数值如下表。 分类代号 衰减常数Db/km 带宽MHz.km A1a 850nm 130orim 850nm 1300nm ≤3.O ≤O.6 ≥200 ≥200 ≤3.5 ≤O.8 ≥5oo ≥5oo A1b ≤3.O ≤O.8 ≥200 ≥300 ≤3 5 ≤1.0 ≥5oo ≥500 G.651的Ala纤芯直径为50±2.5urn,传送 1000Base-Sx及lO00Base—Lx距离均小于550米;G.65 1 的Alb纤芯直径为62.5±2.5urn,传送1000Base--Fx小于 2000米,传送lO00Base-sx小于275米传送1000Base~ lx小于550米。c.651多模光缆由于色散及光波幅度衰减 的影响只适用于近距离传输要求。特别适用于近期宽带小 区内光缆到楼宇的近距离传输。(因为宽带小区内二层至 三层交换机多模光口比单模光口大约便宜1/3)。 2、G.652单模光纤主要分G.652A、G.652B、G.652C三 类光纤,又称为色散未移位光纤或普通光纤。模场直径为 9.3±0.5urn。单模光纤作为一种传输媒介,其作用是将已 调光波从发送端传送到接收端,传送模式为HE1 1模,在 整个传输过程中,光波的幅度被衰减,相位被延迟,偏振 方向也可能发生变化。 G.652光纤是13lOnm波长性能最佳的单模光纤,它 48 同时具有1550nm和1310nm两个窗口。零色散点位于 1310nm窗口,而最佳衰减窗口位于1550nm窗口。在C波 段(1530~1565nm)和L波段(1565~1625nm)的色散较大, 一般为17~22psi(rim・km),系统速率达到2.5Gbit/s时,需要 进行色散补偿,在lOGbifs时系统色散补偿成本很大,因此 大的色散限制了G.652单模光纤的应用,其经济的传输系 统是基于2.5Gbit/s的DWDM系统。目前的DWDM系统也 正是基于此,主要在C波段进行波分复用。例如32波 80Gb/s速率的系统工作波长范围在1535.82至1560.61nm 之间。G.652单模光纤131Onto窗口的衰减在 0.3—0.4dB/km,色散系数在0~3.5ps/nm.km。1550nm窗口的 衰减在0.19~0.25dB/km,色散系数在15~2Ops/nm.km。过去 我们在G.652开通的PDH系统,利用的都是1310nm零色 散窗口,而SDH系统则全面移向1550nm最佳衰减窗口。由 于G.652光纤在1550nm窗口色散较大,严重限制了高速光 缆系统的开通,因此也限制了G.652光纤的进一步发展。 G.652A为最常用的普通光纤,G.652B为改进后的 PMDQ通常能低于0.5ps/km光纤,工作波长可延伸到 1600nm区。G.652C光纤为低水峰单模光纤。(水吸收峰具 体范围在1383nm附近)低水峰单模光纤适合于密集波分 复用。在我国有少量使用。 3、G.653色散位移光纤。G.653色散位移光纤在C波 段和L波段的色散一般为0~3.5ps/(nm・km),在1550nm 是零色散,系统速率可达到20Gbit/s和40Gbit/s,是单波长 超长距离传输的最佳光纤。但是,由于其零色散的特性, 在采用DWDM扩容时,会出现非线性效应,导致信号串 扰,产生四波混频(FWM),因此不适合采用DWDM。虽然 曾经采用过,但今后不会再发展。 4、G.654光纤。G.654光纤是截止波长位移单模光纤。 是1550nm窗口损耗最小光纤。主要用于需要很长再生段 距离的海底光纤通信。但其不能很大幅度地增加光纤系 统容量,在我国的陆地光缆中没有使用过。 5、G.655非零色散光纤。G.655非零色散光纤也叫无零 色散光纤在c波段的色散为1~6ps(nm・km),在L波段的色 散一般为6-lOps/(nm・km),色散较小,避开了零色散区,既 抑制了四波混频(FwM),也可采用DWDM扩容,开通高速 20Gbit/s和40Gbit/s系统。G.655可以使有效面积扩大到一 般光纤的1.5~2倍,大有效面积可以降低功率密度,减小光 纤的非线性效应(光纤的非线性效应主要通过增加光纤的 有效面积或减少入纤光功率等方式来减少),是用于骨干传 输网较理想的光纤,G.655光纤模场直径为10.0±0.5um。 G.655光纤通过改善光纤折射率剖面,使零色散点向 1550nm窗口移动,从而与光纤的最小衰减窗口获得匹配, 使155Onto窗口同时具有最小色散和最小衰减,它在 1550nm窗口的典型参数为:衰减系数<0.25dB/km,与G. 653光纤相比,避开了零色散区,维持了一个起码的色散 新观察 W Observation G S M网络客户投诉情况分析 口白艳中国联通山西省分公司 一、概述 表1 全网6月1日一10月31日5个月各类投诉统计表 月份 弱覆盖 话音 单通 寻呼 掉话 未接通 数据 总计 质量 业务 在无线网络优化工作中,我们需要充分考虑客户使 用中的真实感受,而客户投诉就是我们了解用户感受最 直接的途径之一。通过对客户投诉的筛选甄别,我们从中 可以发现网络中存在的问题和缺陷,尤其是一些在日常 优化中难以发现的隐性问题。解决客户投诉的网络问题 是无线网络优化的重要补充手段,有利于更好的实现网 络优化目标。 二、投诉简介 六月 70 3 1 1 4 16 5 1OH0 七月 67 八月 68 九月 53 十月 69 5 1 15 9 1 1 0 2 O O 0 0 8 7 1 5 13 5 5 l 0 10 21 30 94 92 95 l16 为了改善网络质量,提高用户对网络的满意度,我们 由上表可以看出网络的投诉主要是集中在覆盖类上, 其次是数据业务。覆盖类投诉居高不下,主要集中在以下 一对用户投诉问题进行归类,通过测试数据和参数分析,判 断问题产生的原因,从而采取相应的措施,对网络进行优 化并及时解决用户的投诉,给用户带来一个良好的无线 环境来满足用户通信需求,降低了网络投诉率。 我们处理了GSM网全网从6月1日至10月31日共 计497起投诉,详见下表: 些区域:存在信号盲区的乡镇、深度覆盖不足的居民小 区、密集城区及部分室内分布故障区域。数据业务投诉也 有上升趋势,主要是由于核心网侧SGSN故障引起大量 GPRS投诉,其次是用户手机设置错误或者版本太低导致 的中途断线。 值,避免了严重的四波混频现象,从而可以比较方便地开 通多波长DWDM系统。另一方面,色散值又不是太大,可 传送lOGbifs、20Gbifs等高速系统。 由于ITU—TG.655建议中只要求色散的绝对值为 1.0~6.0ps/nm.km,对于它的正负并没有明确规定,因而G. 655光纤的工作区色散既可以为正值,也可以为负值。G. 655光纤成功地克服了G.652光纤的色散受限和G.653无 动,使1530~1565nm区间的色散值保持在1.0~6.Ops/nm. km,色散为正值,避开了零色散区,维持了一个起码的色 散值。LEAF光纤因增加了光纤的模场直径,从普通光纤 的8.0 11q左右增加到10.0 1TI,从而增加了光纤的有效 面积。在相同的入纤功率时,降低了光纤中传播的功率密 度。减少了光纤非线性系数,在相同的中继距离时,减少 了非线性干扰。 G.655光纤与G.652光纤的比较:从技术性能上看,G. 法进行波分复用的缺点,升级比较灵活,满足了TDM电路 交换网络和DWDM两种发展方向的要求。在目前业务量 需求不大的情况下,可以采用WDM的2.5Gh,s×4(8、16、 32)或TDM的lOGb/s两种方式进行扩容。根据零色散点和 655光纤色散不大,可以开通10Gb/s以上系统。同时能保 持较小的色散系数,以有效避免四波混频影响,开通 DWDM系统。在不需要色散补偿的情况下,既可以采用基 于10Gb/s速率的DWDM方式进行扩容,也可以以基于 模场直径的不同,现在市场上的G.655光纤主要有3种,即 SMF—LS光纤、真波光纤和大有效面积LEAF光纤。 SMF—LS光纤的零色散点处于1570nm附近,在 2.5Gb/sDWDM系统进行扩容。而G.652光纤则很大程度 上受限于光纤1550nm窗口较大的色散,目前主要以 2.5Gb/s×N的方式进行扩容。从目前建设情况看,G.652 1530~1565nm区域,光纤的色散值都为负值,处于一3.5~ 0.1ps/nm.km之间,系统工作于色散“负区”值。色散负区 也有其有利的一面,需要色散补偿时。因是负色散,因而 一光纤已是现成光缆,大部分DWDM系统都是基于 2.5Gb/s×N的方式进行。例基于2.5Gh/s的40Gh/s、 80Gb/sDWDM系统。从价格上看,G.655光纤似乎比G.652 采用常规的G.652光纤就可实现色散补偿。SMF—LS光 纤在越洋海缆中得到较广泛的应用。 “真波光纤”的零色散点在1530nm以下的短波长区。 在1530~1565nm的光放大区,色散系数在1.3-5.8ps/nm. 光纤稍贵一些,但成缆后只是I.1~1.2倍左右。考虑到G. 652光纤开通lOGb/s波分复用系统时的局限性,系统成 本远高于G.655上的10Gb/s系统。即使是基于2.5Gb/s的 波分复用系统,G.655光纤的低色散也可以允许更长的无 km。使用“真波光纤”时,系统工作在光纤的色散“正区”, 在这一区域,自相位调制效应SPM可以压缩脉冲宽度,从 再生中继距离,节省SDH中继器,降低整个系统造价。因 而无论是基于2.5Gb/s,还是基于10Gb/s的DWDM系统, 而有利于减轻色散的压力。 LEAF光纤是一种大有效面积非零色散位移光纤。与 普通G.655光纤一样,它也对光纤的零色散点进行了移 G.655光纤的系统成本都低于G.652光纤上的系统。因此 G.655光纤是下一代光纤发展与应用的方向。 49 

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