Nombre Parcourir:0 auteur:Curry publier Temps: 2023-02-07 origine:Propulsé
Une série de recherches et d'essais théoriques prouvent que la fibre optique G.654.E présente à la fois des caractéristiques de perte ultra-faible et de grande surface effective. Par rapport à la fibre optique G.652 conventionnelle, elle peut augmenter considérablement la longueur de 100G, 200G, 400G et la future longueur du réseau à vitesse plus élevée. Performances de la transmission. Par conséquent, la fibre optique G.654.E est reconnue comme une solution efficace pour la prochaine génération d’optimisation des performances de transmission de la lumière à ultra-haute vitesse et longue distance.

La fibre optique G.654.E appartient à la nouvelle fibre monomode à déplacement de longueur de coupure, qui répond à la norme G.654.E. La norme a été publiée par le Département des télécommunications de l'Alliance internationale des télécommunications (ITU-T) en novembre 2016. Il s'agit de la dernière version de la norme ITU-T G.654 « Les caractéristiques du câble à fibre optique Deadfords Dead of Modeling Single Model ». Depuis sa publication 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 par câble sous-marin.
Comme G.654. A , G.654.B, G.654. C , fibre optique G.654.D, fibre optique G.654.E présente les caractéristiques d'une perte ultra-faible et d'une grande surface efficace. De plus, son avantage unique réside dans l’aspect de la température de travail et de la macro-courbure. Plus précisément, les quatre types de fibres précédents sont principalement utilisés dans l'environnement marin à température constante comprise entre -1 ℃ et 2 ℃, tandis que la fibre optique G.654.E convient aux réseaux terrestres et la température ambiante peut changer de -65 ℃ à 85 ℃. Essence De plus, la fibre optique G.654.E peut résister à toutes sortes de contraintes et avoir d'excellentes performances de flexion pour faire face à la pression environnementale, aux contraintes de flexion et aux impacts mécaniques dans un environnement environnemental complexe. Selon les caractéristiques ci-dessus, la fibre optique G.654.E est particulièrement adaptée aux réseaux de transmission longue distance à haut débit sur terre, et non aux applications transocéaniques. Le tableau suivant montre les différences dans les caractéristiques des câbles à fibre optique monomode des normes G.654.a, G.654.B, G.654.c, G.654.D, G.654.E.
Tableau 1 : Comparaison des différences entre les câbles à fibre optique monomode G.654
Paramètre de performances | G.654A | G.654B | G.654C | G.654D | G.654 F | |
Caractère de la fibre | ||||||
Diamètre du champ de mode | longueur d'onde | 1550 nm | 1550 nm | 1550 nm | 1550 nm | 1550 nm |
Diamètre du noyau | 9.5~ 10,5 um | 9.5~ 13,0 um | 9.5~ 10,5 um | 11.5~ 15,0 um | 11.5~ 12,5 um | |
Tolérance | ± 0,7 um | ± 0,7 um | ± 0,7 um | ± 0,7 um | ± 0,7 um | |
Bardage en C Diamètre | Diamètre plaqué | 125um | 125um | 125um | 125um | 125um |
Tolérance | ± 0,7 um | ± 1um | ± 0,7 um | ± 0,7 um | ± 1um | |
Non-circularité revêtue | maximum | ≦ 2,0% | ≦ 2,0% | ≦ 2,0% | ≦ 2,0% | ≦ 2,0% |
Erreur de concentricité plaquée | maximum | ≦ 0,8 um | ≦ 0,8 um | ≦ 0,8 um | ≦ 0,8 um | ≦ 0,8 um |
Longueur d'onde de coupure du câble | maximum | ≦ 1530 nm | ≦ 1530 nm | ≦ 1530 nm | ≦ 1530 nm | ≦ 1530 nm |
Atténuation de courbure 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 | 0,1dB | |
Contrainte de preuve | Valeur minimale | 0,69 Gpa | 0,69 Gpa | 0,69 Gpa | 0,69 Gpa | 0,69 Gpa |
Coefficient de dispersion chromatique | D1550max | 20ps/(nm · km) | 20ps/(nm · km) | 20ps/(nm · km) | 23 ch/(nm · km) | 23 ch/(nm · km) |
S1550max | 0,070ps/nm² · km | 0,070ps/nm² · km | 0,070ps/nm² · km | 0,070ps/nm² · km | 0,070ps/nm² · km | |
Attribut du 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 | |
La fibre optique G.654.E augmente la valeur du rapport signal-bruit optique
Le rapport signal-bruit optique (OSNR) est l'un des paramètres importants affectant la qualité de la transmission de la lumière. Étant donné que la fibre optique G.654.E présente deux caractéristiques clés : une très faible macro-atténuation de courbure et une grande surface efficace, elle peut efficacement maintenir la puissance optique dans le cœur de la fibre et la rendre plus décentralisée, atténuant ainsi le rapport de bruit du signal optique lors de la transmission. La distance est réduite, prolongez la distance de transmission à grande vitesse. La méthode FOM est utilisée pour comparer les performances de transmission du G.654.E et d'autres transmissions longue distance par fibre optique.
Comme le montre la figure 1, le FOM sur l'axe y est une augmentation du facteur Q incrémentiel du facteur Q (pour l'indice de performance utilisé pour caractériser rapidement le système de transmission numérique à fibre optique). Cela peut être compris comme une augmentation de la distance de transmission. L'avantage de 1 décibel correspond à 25 % de l'augmentation de la distance, l'avantage de 2 décibels correspond à 60 % de l'augmentation de la distance et l'avantage de 3 décibels correspond à 100 % de l'augmentation de la distance. La figure montre que, par rapport aux autres fibres de transmission longue portée, la fibre optique G.654.E peut offrir les meilleures performances de transmission, créant ainsi un espace plus grand pour la mise à niveau vers une vitesse plus élevée.

Figure 1 : G.654.E et d'autres comparaisons des performances de transmission terrestre longue distance
Distance de transmission de relais non électrique d'extension de fibre optique G.654.E
Les réseaux de transmission de lumière longue distance à grande vitesse sont confrontés à d'énormes défis pour étendre la distance de transmission par relais non électrique. La fibre optique G.654.E augmente la taille du cœur, obtenant ainsi une grande surface efficace, de sorte que la fibre optique puisse 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 la fibre optique G.654.E peut étendre la distance de transmission du relais sans distance à plus de 900 kilomètres afin de réduire le réglage des stations relais. Le test sur site montre que la combinaison de la fibre monomode G.654.E et de l'EDFA et du DRA peut atteindre une transmission de score d'onde 400G sur 2 000 kilomètres.
La fibre optique G.654.E réduit les coûts de déploiement du réseau
Par rapport à la fibre optique G.652 conventionnelle, la fibre optique G.654.E augmentera théoriquement le coût de la fibre optique en raison de son prix élevé. Cependant, ce coût est insignifiant comparé au déploiement de la fibre G.652 dans les systèmes de réseau fibre à haut débit. En raison de la courte distance de transmission de la fibre optique G.652, un plus grand nombre de stations relais de transmission optique doivent être définies dans le déploiement du réseau, ce qui augmente le coût total, et la fibre optique G.654.E adaptée à la longue distance de transmission peut être efficace. Réduisez le nombre total et le coût des stations relais.
Conclusion
La fibre optique G.654.E à très faible perte et à grande surface efficace peut augmenter considérablement les performances de transmission de 100G, 200G, 400G et des vitesses plus élevées. Au cours des prochaines années, avec le déploiement continu à grande échelle de l'interconnexion des centres de données (DCI), des réseaux urbains et d'autres réseaux de fibre optique longue distance, la nouvelle fibre optique G.654.E devrait obtenir un marché d'applications plus large.
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