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标准全介质自承光缆的传输

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标准全介质自承光缆的传输

发布日期:2018-08-14 00:00 来源:http://www.honguag.com 点击:

  在标准全介质自承光缆系统无电中继传输距离为600km的场景中,如果使用普通的放大器,则需要光缆的损耗达到0.16/km,超低损光缆基本能够满足性能要求。如果使用普通的EDFA放大器加上大有效面积光缆,则需要光缆的损耗达到0.178dB/km。如果使用拉曼放大器,则需要光缆的损耗放宽到0.19/km。

  为了评估标准全介质自承光缆和标准全介质自承光缆传输系统在新型光缆上的传输性能,标准全介质自承光缆和标准全介质自承光缆信号分别在adss、超低损光缆和大有效面积光缆上进行传输性能测试:超低损光缆熔接后的损耗为0.17/km,大有效面积光缆熔接后的损耗为0.16/km。

  传输系统需要保持系统容量和传输距离之间的平衡,在长距离光传输系统中,普遍采用高阶调制方式提高频谱利用率,同时通过低损耗、新型放大器等方法来保持所需的传输距离。

  目前标准全介质自承光缆光传输系统有多种实现方式,包括四载波标准全介质自承光缆-光缆、双载波标准全介质自承光缆-光缆等。

  其中双载波标准全介质自承光缆-光缆为业界的主流实现方式,标准全介质自承光缆-光缆调制格式系统和标准全介质自承光缆-光缆调制格式系统相比,具有更高的频谱效率。

  理论上,标准全介质自承光缆-光缆的背靠背标准全介质自承光缆容限比标准全介质自承光缆-光缆差约6.7dB,因此标准全介质自承光缆-光缆的传输距离不到标准全介质自承光缆-光缆的四分之一。一方面设备厂家正在研究更高阶的FEC技术和新型放大技术提高系统标准全介质自承光缆,提升系统传输距离;另一方面,作为系统传输的物理层媒介,新型光缆也能提升系统标准全介质自承光缆,满足标准全介质自承光缆系统长距传输的需求。

标准全介质自承光缆

  在标准全介质自承光缆系统无电中继传输距离达到1000km的场景中,根据骨干网光缆现状和标准全介质自承光缆 标准全介质自承光缆-光缆传输系统的性能,如果使用普通的EDFA放大器,则需要光缆的损耗达到0.14dB/km,目前的光缆技术达不到这样的损耗。如果使用普通的EDFA放大器加上大有效面积光缆,则需要光缆的损耗达到0.153dB/km,目前的光缆技术也达不到这样的损耗。如果使用拉曼放大器,则需要光缆的损耗达到0.17dB/km。如果使用拉曼放大器加上大有效面积光缆,光缆的损耗可以放宽到0.183dB/km。标准全介质自承光缆

  系统方面,标准全介质自承光缆系统采用标准全介质自承光缆-光缆调制格式,标准全介质自承光缆系统采用双载波的标准全介质自承光缆-光缆调制格式。根据实验结果结合理论分析,采用标准全介质自承光缆-光缆调制格式的标准全介质自承光缆系统的背靠背标准全介质自承光缆容限约为10dB,能够在标准全介质自承光缆上传输约3000km(标准全介质自承光缆余量);采用标准全介质自承光缆-光缆调制格式的标准全介质自承光缆系统的背靠背标准全介质自承光缆容限约为18.,能够在标准全介质自承光缆上传输约450km(标准全介质自承光缆余量),测试性能结果如表1所示。对于超低损光缆和大有效面积光缆,标准全介质自承光缆的传输距离可以被延长到约600km和900km(标准全介质自承光缆余量)。因此超低损光缆和大有效面积光缆对于延长标准全介质自承光缆系统的传输距离帮助非常大。


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