Nombre Parcourir:0 auteur:Curry publier Temps: 2023-02-07 origine:Propulsé
Une série de recherches théoriques et d'essais prouvent que G.654.E fibre optique a à la fois une perte ultra-low et de grandes caractéristiques efficaces de zone. Par rapport à la fibre optique G.652 conventionnelle, il peut augmenter considérablement la longueur de 100 g, 200g, 400g et une longueur de réseau plus élevée future. Performance de la transmission. Par conséquent, G.654.E La fibre optique est reconnue comme une solution efficace pour la prochaine génération d'optimisation des performances de transmission de lumière à longueur ultra-high-vitesse.
G.654.E La fibre optique appartient à la nouvelle fibre à modes de déplacement de la nouvelle longueur de la longueur, qui répond à la norme G.654.E. La norme a été publiée par l'International Telecommunications Alliance Telecommunications Department (ITU-T) en novembre 2016. Il s'agit de la dernière version de l'UIT-T G.654 "Les fonctionnalités des morts Deadfords de la modélisation de la modélisation du modèle de fibre de fibre ". Depuis sa sortie en 1988, la norme a été révisée à plusieurs reprises, notamment G.654.A, G.654.B, G.654.C, G.654.D, qui sont principalement utilisés dans les systèmes de communication de câbles sous-marins.
Comme G.654.A, G.654.b, G.654.C, G.654.D Fibre optique, G.654. La fibre optique a les caractéristiques de la perte ultra-low et de grande zone efficace. De plus, son avantage unique réside dans l'aspect de la température de travail et de la flexion macro. Plus précisément, les quatre types de fibres précédents sont principalement utilisés dans l'environnement marin de température constante entre -1 ℃ ~ 2 ℃, tandis que G.654. La fibre optique convient aux réseaux terrestres, et la température environnementale peut changer de -65 ℃ à 85 ℃ Essence en outre, G.654. La fibre optique peut résister à toutes sortes de stress et avoir d'excellentes performances de flexion pour faire face à la pression environnementale, à la contrainte de flexion et à l'impact mécanique dans l'environnement environnemental complexe. Selon les caractéristiques ci-dessus, G.654. La fibre optique est particulièrement adaptée aux réseaux de transmission à grande vitesse à longue distance sur terre, pas aux applications cross-ocean. Le tableau suivant montre les différences de caractéristiques de câbles optiques à fibre à modes uniques de G.654.A, G.654.B, G.654.C, G.654.D, G.654.e Normes.
Tableau 1: G.654 Comparaison de différence de câble à fibre optique optique à modes à modes
Paramètre de performance | G.654 A | G.654 B | G.654 C | G.654 D | G.654 E | |
Fibre personnage | ||||||
Diamètre du champ de mode | longueur d'onde | 1550 nm | 1550 nm | 1550 nm | 1550 nm | 1550 nm |
Diamètre du noyau | 9.5~10.5UM | 9.5~13.0UM | 9.5~10.5UM | 11.5~15h0 | 11.5~12h5 | |
Tolérance | ±0,7UM | ±0,7UM | ±0,7UM | ±0,7UM | ±0,7UM | |
Céchelle Diamètre | Diamètre vêtu | 125UM | 125UM | 125UM | 125UM | 125UM |
Tolérance | ±0,7UM | ±1UM | ±0,7UM | ±0,7UM | ±1UM | |
Non-circularité | maximum | ≦2,0% | ≦2,0% | ≦2,0% | ≦2,0% | ≦2,0% |
Erreur de concentricité vêtue | maximum | ≦0,8 | ≦0,8 | ≦0,8 | ≦0,8 | ≦0,8 |
Longueur d'onde de coupure de câble | maximum | ≦1530 nm | ≦1530 nm | ≦1530 nm | ≦1530 nm | ≦1530 nm |
Atténuation de macro | Nombre | 100 tours | 100 tours | 100 tours | 100 tours | 100 tours |
1652 nm est une valeur extrêmement élevée | 0,5 dB | 0,5 dB | 0,5 dB | 0,5 dB | 0,1 dB | |
Stress de preuve | Valeur minimale | 0,69gpa | 0,69gpa | 0,69gpa | 0,69gpa | 0,69gpa |
Coefficient de dispersion chromatique | D1550max | 20ps / (nm·km) | 20ps / (nm·km) | 20ps / (nm·km) | 23ps / (nm·km) | 23ps / (nm·km) |
S1550max | 0,070ps / nm²·km | 0,070ps / nm²·km | 0,070ps / nm²·km | 0,070ps / nm²·km | 0,070ps / nm²·km | |
Attribut de câble | ||||||
Coefficient d'atténuation | Max. à 1550 nm | 0,22 dB / km | 0,22 dB / km | 0,22 dB / km | 0,22 dB / km | 0,23 dB / km |
Coefficient PMD | M | 20 câbles | 20 câbles | 20 câbles | 20 câbles | 20 câbles |
Q | 0,01% | 0,01% | 0,01% | 0,5 dB | 0,01% | |
Max. PMDQ | 0,5ps / km½ | 0,5ps / km½ | 0,5ps / km½ | 0,5ps / km½ | 0,2ps / km½ |
G.654.E La fibre optique augmente la valeur du rapport de bruit du signal optique
Le rapport de bruit de signal optique (OSNR) est l'un des paramètres importants affectant la qualité de la transmission de la lumière. Parce que G.654.E La fibre optique a deux caractéristiques clés: une très petite atténuation de flexion macro et une grande zone efficace, il peut maintenir efficacement la puissance optique dans le noyau de la fibre et la rendre plus décentralisée, atténuant ainsi le rapport de bruit optique du signal comme le rapport de signal optique comme transmission. La distance est réduite, étendez la distance de la transmission à grande vitesse. La méthode FOM est utilisée pour comparer les performances de transmission de G.654.e et autre transmission à longue distance de fibre.
Comme le montre la figure 1, le FOM sur l'axe Y est une augmentation du facteur Q incrémentiel Q-Factor (pour l'indice de performance utilisé pour caractériser rapidement le système de transmission numérique à fibre optique). Il peut être compris comme une augmentation de la distance de transmission Essence 1 Decibel Avantage correspond à 25% de l'augmentation de la distance, 2 avantages de décibels correspondent à 60% de l'augmentation de la distance et 3 avantages décibels correspondent à une augmentation de la distance à 100%. Il peut être vu à partir de la figure qui, par rapport à d'autres fibres de transmission à long terme, G.654. La fibre optique peut fournir les meilleures performances de transmission, créant un plus grand espace pour la mise à niveau vers une vitesse plus élevée.
Figure 1: G.654.e et autres sur la comparaison des performances de transmission à longue distance en terres
G.654.e Distance de transmission de relais non électrique optique
Les réseaux de transmission de lumière à grande vitesse à longue distance sont confrontés à d'énormes défis pour prolonger la distance de la transmission de relais non électrique. G.654. La fibre optique augmente la taille du noyau, réalisant ainsi une grande zone efficace, de sorte que la fibre optique peut transmettre une puissance optique plus élevée. Par conséquent, par rapport à la fibre optique G.652 conventionnelle, la fibre optique peut étendre la distance de transmission optique de 70% à 100%. Il a été prouvé que G.654. Les fibres optiques peuvent étendre la distance de transmission de relais sans distanciation à plus de 900 kilomètres pour réduire le réglage des stations de relais. Le test ON-SITE montre que la combinaison de G.654.E Fibre à modes uniques et EDFA et DRA peut atteindre une transmission de score d'onde de 400 g de 2 000 kilomètres.
G.654.E Les fibres optiques réduisent les coûts de déploiement du réseau
Comparé à la fibre optique G.652 conventionnelle, G.654. La fibre optique augmentera théoriquement le coût de la fibre optique en raison de son prix élevé. Cependant, ce coût est insignifiant par rapport au déploiement de fibres G.652 dans des systèmes de réseau de fibres à grande vitesse. En raison de la distance de transmission de courte distance de la fibre optique G.652, un plus nombre de stations de relais de transmission optique doivent être définies dans le déploiement du réseau, ce qui augmente le coût total, et le G.654.e Fibre optique adapté au long La distance de transmission peut être efficace. Réduisez le nombre total et le coût des stations de relais.
Conclusion
Perte ultra-low, grande zone efficace G.654. La fibre optique peut augmenter considérablement les performances de transmission de 100 g, 200g, 400g et des vitesses plus élevées. Au cours des prochaines années, avec le déploiement continu à grande échelle d'interconnexion du centre de données (DCI), le réseau urbain et d'autres réseaux à fibre optique à longue distance, la nouvelle fibre G.654.E devrait obtenir une application plus large marché.
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