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从图1可以看出,在光纤衰减一定的情况下,ULL光纤可以比普通G.652光纤传输更远的传输距离,而且随着衰减值的增加,ULL光纤比G.652光纤传输距离的增加效果更明显,因此对于超长站距,ULL光纤更能体现其价值。
相同传输距离条件下接收测OSNR的对比如图2所示(以17 dBm入纤计算)。
图2 相同传输距离下,接收侧OSNR的对比
Fig.2 the comparison of receiving OSNR under the same transmission distance
从图2中可以看出,在相同传输距离的条件下(在100 km以后),利用ULL光纤传输比G.652光纤传输在接收侧可以获得更好的光信噪比,从而使信号质量更好。
1.2 受激布里渊散射阈值
根据联合实验的测试,超低损耗光纤比普通G.652D光纤具有更高的受激布里渊散射(SBS,stimulated Brillouin scattering)阈值,可以获得更高的入纤功率,从而能将信号传输更远。
在2.5 Gbit/s速率下,利用直调激光器,对于单波长传输普通G.652D光纤受激布里渊阈值一般在17 dBm左右,常规的单波长传输,入纤功率一般在17~19 dBm。通过增加受激布里渊抑制器(受激布里渊抑制器通过展宽光谱的方法实现)可以在一定程度上提高受激布里渊阈值,可以提高到22~23 dBm的入纤功率。而超低损耗光纤在增加受激布里渊抑制器的情况下,最大可以支持的入纤功率可以达到25 dBm,因此,超低损耗光纤的对2.5 G系统SBS阈值可以提高2~3 dB。
在10 Gbit/s速率利用EA外调制的情况下,普通G.652D光纤在增加受激布里渊抑制器时可以支持的入纤功率为17~18 dBm,而利用超低损耗光纤可以支持的入纤功率为19 dBm,因此超低损耗光纤对10 G系统SBS阈值可以提高1~2 dB。
因此,ULL光纤相对普通G.652光纤有更高的受激布里渊阈值,可提到1~3 dB左右。
1.3 偏振模色散
对于基于10 Gbit/s以上和DWDM(Dense Wavelength Division Multiplexing,密集波分复用)的高速大容量系统来说,限制光通信系统发展的主要因素已由衰耗受限转变为色散受限和非线性受限,随着传输速率的提高,偏振模色散(PMD,Polarization Mode Dispersion)对通信系统的影响愈来愈明,而且越来越不可低估。
超低损耗光纤除具有低损耗的特性外,还具有比普通G.652D更低的偏振模色散,PMDQ可以达到0.04 ps/km1/2,远低于G.652D光纤的0.2 ps/km1/2标准,从而,超低损耗光纤与G.652D光纤相比更适合于高速率系统的传输。
在2010年中国电信、华为和康宁公司所完成的100 G超长距离WDM(Wavelength Division Multiplexing,波分复用)传输实验中,使用超低损耗光纤“实现了超过3000 km的超长传输距离,创造了全球陆地光缆传输系统100 G WDM传输距离的最新记录”。
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