穆乃剛
(中油遼河工程有限公司,遼寧 盤錦 124010)
秦皇島-沈陽天然氣管道工程通信系統是中石油管道通信系統連接東北通信網的區域干線,承擔著企業生產和管理重要信息的傳輸,光纜線路全長約420km,光傳輸平臺采用2.5G的SDH設備,所用光纖的特性將直接影響到傳輸系統質量,因此光纖的選型極其重要。
1、G.652 單模光纖
G.652是目前應用最為廣泛的一種光纖,G.652光纖目前的發展方向是將其應用在C、L甚至是S波段,并逐步減小色散斜率。G.652光纖在克服非線性方面具有優勢,但在傳輸2.5Gb/s以上速率時,需要進行色散補償,色散補償光纖DCF具有負色散斜率,使1550nm處的色散大大減小,但色散補償光纖會同時引入較大的衰減,因此需要配合光放大器使用。目前常用的G.652光纖色散斜率較大,在進行超長距離傳輸時還需要進行色散斜率補償。G.652光纖是現在網絡上應用較多的一種光纖,ITU-T對G.652細分為G.652.A、G.652.B、G.652.C 和 G.652.D 四類光纖。G.652A支持10Gbit/s系統傳輸距離可達400km,支持40Gbit/s系統的距離為2km。G.652B型光纖,支持10Gbit/s系統傳輸距離可達3000km,40Gbit/s系統的傳輸距離為80km。652.C與G.652.A類似,但是允許的波長范圍擴展到從1360nm到1530nm。G.652.D與G.652.B類似,同時具有G.652C的衰減系數,允許的波長范圍擴展到從1360nm到1530nm。
2、G.653單模光纖
此光纖在1550nm是零色散,系統速率可達20Gb/s和40Gb/s,是單波長超長距離傳輸的最佳光纖。正由于其零色散的特性,在基于WDM系統的全光網的發展過程中,該類光纖會出現非線性效應,產生四波混頻FWM,要開通WDM必須采取不等距波長間隔,減小入纖功率等方法,以犧牲系統性能為代價,因此,長途傳輸網光纜不建議采用此類光纖。
3、G.655單模光纖
此光纖在C波段和L波段色散較小,可應用于WDM擴容,也可以開通高速系統。第三代的非零色散光纖是適應WDM系統應用最先進的光纖。
它既有色散平坦的優點又有大的有效面積優勢,可以使現有傳輸系統的容量方便地升級至10Gb/s~40Gb/s,并便于在光纖上采用分布式拉曼效應放大,使光信號的傳輸距離大大延長,并簡化了色散補償的方案,在長距離無再生的傳輸中表現出很好的性能。G.655光纖又分為三類,主要基于PMD的要求和色度色散特性。
4、G.655.A 光纖支持 G.691、G.692、G.693和G.959.1應用,支持10Gb/s為基礎的200GHz及以上間隔的DWDM在C波段應用;G.655B光纖支持以 10Gbit/s為基礎的100GHz及其以下間隔的DWDM系統在C和L波段的應用。G.655C光纖既能滿足100GHz及其以下間隔DWDM系統在C、L波段的應用,又能使N×10Gbit/s系統傳輸3000km以上。
綜合上述對于G.652和G.655光纖的特性分析,我們認為對于傳輸10G及其以下速率的系統,G.652光纖是一種最佳選擇,因此對2.5G速率的秦沈線光通信系統,光纖最終定型為G.652.D。
[1].顧生華.光纖通信技術[J].北京郵電大學出版社,2008.8.
[2].李立高.通信光纜工程[J],人民郵電出版,2009.12.