首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
针对中国联通高速光传输网络发展需求和挑战,中国联通积极开展了新型G.654.E光纤技术和400G超高速传输技术前瞻性研究.如何选择下一代骨干传送网光纤?是一味降低衰减系数的G.652光纤,还是兼具大有效面积和低衰减特性的G.654光纤?对此业内存在着不同观点.新型光纤技术发展如图1所示,不同光纤特性对系统传输性能提升示意如图2所示.  相似文献   

2.
随着互联网和移动互联网的发展,流量需求呈爆炸式增长,这对光传输网提出了新的要求.目前国内外运营商均已开展相应的400G技术研究及测试. G.654.E光纤成为业界热点 主流400G技术存在无电中继距离受限的难题,为了解决这一问题,兼具大有效面积和低损耗特性的新型光纤技术,成为业内研究和应用的热点.  相似文献   

3.
随着通信技术的迅猛发展,对光纤光缆传输性能的要求也越来越高。G.654E光纤光缆作为一种新型的光纤传输介质,具有低损耗、大有效截面等优点,逐渐成为省际干线传输的理想选择。文章对G.654E光纤光缆的特性进行分析,与之前的光纤光缆进行对比,探讨其在省际干线中的应用优势。  相似文献   

4.
分析400 G光传输技术发展背景;通过香农定律,分析了影响400 G系统传输性能的主要因素;通过波动理论和射线理论,分析了低损耗单模光纤实现的技术途径,设计并研制了适合高速光传输的新型单模光纤;通过软件仿真构建了四载波,双载波和单载波三种400 G系统,验证了400 G系统的应用方案的优缺点和可行性。400G系统采用新型光纤和双载波,对Q因子、误码率和传输距离等传输性能进行仿真验证。结果表明,新型光纤和双载波的400 G系统能很好增加输入光功率、改善非线性效应和提升传输距离。  相似文献   

5.
基于波分复用技术可以实现量子与经典信号在同一根光纤中共传。由于经典信号与光纤的非线性相互作用引起的噪声会降低量子密钥分配QKD的信噪比,需要采取措施降低经典噪声的影响。与以往对QKD设备侧的改造不同,从光纤传输线路的角度出发,通过对比不同种类光纤的性质,建立波分复用单纤传输量子密钥分配噪声模型,结合诱骗态和有限长安全分析方法,分析了不同种类光纤对共纤QKD背景噪声计数率、安全密钥率和最大安全传输距离等性能的影响。对G.652、G.654和G.655三种光纤的数值仿真结果表明, G.655光纤可以降低共纤QKD的背景噪声计数率, G.654光纤可以增大共纤QKD的安全密钥率和最大安全传输距离,而常用的标准单模光纤G.652对于共纤QKD性能的影响居于三者之间。  相似文献   

6.
结合常用的G.652D光纤和G.654E光纤主要特性比较,以及下一代省内干线OTN网络技术发展方向,讨论了G.654E超低损、增大的有效面积等特性对OTN系统性能的影响,重点分析了G.654E光纤在省干干线OTN系统中的应用前景以及当前建设的必要性。  相似文献   

7.
为满足光传送网(OTN)系统截面容量大幅提升的需求,探索具有代表性的技术演进方向,中国移动在现网环境下基于G.654E新型光纤部署了长距离超100 Gbit/s干线OTN系统,集中应用一批OTN应用领域的前沿新技术,组织测试,得到了新型光纤的承载性能优势、实用传输距离、多种波道类型并存、能效和在线测量功能等实测结果,对关键新技术的应用价值评估和具体引入策略建议可作为下一阶段系统部署的参考。  相似文献   

8.
随着互联网、移动互联网的飞速发展,4K、VR等各种业务应运而生,促进光传输网不断变革,目前400G已成为业界热点. 未来400G在提高速率和频谱效率的同时,将造成传输距离大幅降低.为了使400G系统可以达到与当前100G相当的传输距离,升级光纤、光放大器等基础资源以及建设中继站是增加400G系统传输距离的有效手段.但中继站成本巨大,因此研发新型光纤成为延长400G系统传输距离的重要选择.  相似文献   

9.
针对G.654光纤连接熔纤损耗值无数据参考的问题,首先分析了G.654光纤连接熔纤测试损耗值,然后与G.654光纤连接熔纤损耗的理论分析数据进行对比,同时结合光纤熔接机型号,最后给出G.654光纤连接自身熔纤损耗值和G.652光纤与G.654光纤连接混接熔纤损耗值。  相似文献   

10.
针对G.654光纤即将商用于超100G OTN系统而无相应规范标准的问题,首先利用香农定理和光信噪比公式理论分析传输速率的受制因素,接着分析OTN系统的最大光放段损耗值中的中继段损耗、活接头损耗、色散补偿光纤插损,然后推算出G.654光纤承载超100G OTN系统中不同传输速率下的复用段距离,并与实际测试值进行对比分析,最后结合骨干网络现状情况,提出G.654光纤承载超100G OTN技术应用建议.  相似文献   

11.
针对G.654.E光纤即将商用于超100 Gbit/s OTN系统而无相应规范标准的问题,本文首先利用香农定理和光信噪比公式理论分析传输速率的受制因素,接着分析OTN系统的最大光放段损耗值中的中继段损耗、活接头损耗和色散补偿光纤插损,然后推算出G.654.E光纤承载超100 Gbit/s OTN系统中不同传输速率下的复用段距离,并与实际测试值进行对比分析,最后结合骨干网络现状情况,提出G.654.E光纤承载超100 Gbit/s OTN技术应用建议。  相似文献   

12.
针对光纤损耗与非线性效应会导致光纤弯曲性能劣化的问题,设计了具有沟渠层、过渡层和适宜包芯比的折射率剖面结构G.654.E光纤,研究了G.654.E光纤的波导结构对衰减、光学性能的影响.试验结果表明:在1550 nm和1625 nm波长处,光纤的衰减典型值分别是0.162 dB/km、0.178 dB/km;弯曲半径为1...  相似文献   

13.
在对比ITU-TG.657 A2与G.652 D光纤标准的基础上,介绍了G.657 A2光纤的设计和主要性能参数,对G.657 A2与G.652 D光纤的兼容性及性能进行了对比分析,并结合对易贝G.657 A2光纤的多径干扰(MPI)测试和系统传输实验,阐述了G.657 A2在干线中应用的优势及应用前景。  相似文献   

14.
本文基于传统G.652D光纤与G.654E超低损耗光纤的主要技术特性对比,对单跨段的100Gb/s DWDM系统采用超低损耗光纤进行实验测试,然后介绍了国家广电光缆干线网某个10Gb/sDWDM现网系统和理论采用超低损耗光纤后的性能指标对比,并进行了实验测试验证和建网投资对比分析,最后探讨了超低损耗光纤在国家广电光缆干线网应用中的必要性。  相似文献   

15.
高速宽带需求使得400G传输系统成为未来发展方向,而400G系统的建设对光纤光缆提出一些新的要求.使用新型超低损耗和大有效面光纤,可以有效提高系统OSNR,延长传输距离,节约400G设备端的巨大投资费用.  相似文献   

16.
“东数西算”是我国开启算力经济时代的世纪工程,有利于技术创新发展和业务创新发展。面向“东数西算”的大带宽,具有低时延、高可靠的数据传输需求,需进一步提升传输光网络带宽和传输性能,形成以OXC光交叉为主,基于400G的大容量全光网,并在骨干长途干线中规模部署G.654.E新型光纤,为“东数西算”提供重要运力。  相似文献   

17.
G.654.E光纤应用于传输系统中,因截止波长大以及与收发端设备的耦合方式,可能产生多路径串扰(MPI)从而影响传输性能。为了探究MPI的影响因素,通过窄带外腔激光器/光功率计法在1310 nm光源波长下分析了光纤类型、光纤长度、打圈条件、连接方式和尾纤类型对MPI的影响。实验结果表明:对于短距离链路,可通过热熔代替活动连接器以及打圈滤模来减小MPI;而对于长距离链路,尽量避免不同类型光纤的混合连接。  相似文献   

18.
韩镝  肖华  钟媛  劳雪刚  韩超 《电信科学》2020,36(12):41-48
采用双包层的波导结构结合纯二氧化硅芯的技术方案,通过包层氟掺杂的设计与芯/包层之间粘度匹配的优化,实现了超低损耗大有效面积ULA-130型G.654.E光纤的制造,然后利用自行搭建的光纤非线性系数测量系统和自主设计的光纤宏弯损耗松绕设备,结合现有技术对ULA-130光纤的各项性能技术指标进行了研究。该光纤在1 550 nm波长的衰减系数为0.159 dB/km,有效面积为133 μm2,非线性系数为1.67×10-10W-1。理论计算与技术研究结果表明,该光纤具有优异的衰减系数和非线性性能,适用于大容量、高速率和长距离光通信骨干网传输系统,相对于常规的 G.652.D 光纤,可以显著改善系统的光信噪比,提升系统的传输性能。  相似文献   

19.
《现代传输》2015,(2):7
美国西部时间3月26日下午,在第40届美国光纤通讯展览会及研讨会(OFC)上,长飞光纤光缆股份有限公司发布了最新研发成功的全贝~超强(FullBand~ Ultra)G.652光纤和远贝~超强(FarBand~Ultra)G.654光纤。这两种新型光纤均采用了长飞公司的纯硅芯技术和下陷包层技术,具有超低衰减和弯曲不敏感性能。  相似文献   

20.
赵光磊 《通信世界》2014,(23):41-41
“根据400G测试结果,如果采用超低损耗光纤,传输距离增加一倍以上,如果同时再采用RA,那么传输距离将增加2倍以上。”4G时代的到来,对通信网络的建设有极大的带动作用,运营商不断加大在无线网络上的投入比重,以实现快速网络覆盖,提升4G业务的支撑能力,与此同时,光网络市场也因此而受益,得到了较快发展,并迈入新的历史阶段。  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号