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光纤组成情况如图4所示。
图4 293 km无中100 Gbit/s传输系统光纤使用情况
Fig.4 the use of fiber in 293 km non-relay transmission system at 10 Gbit/s
而后,将最后25 km的ULL光纤换成普通G.652D光纤,经过测试,信号的误码性能基本都在E-005这一数量级上,没有出现本质性的劣化。
随着信息化应用和智能电网的发展,电力系统通信的带宽需求越来越大,目前大量使用的G.652D光纤在一些情况下对于高速率(如40 Gbit/s及以上)的通信需求可能无能为力,根据以上实验结果,在这种情况下超低损耗光纤也将是一个更好的选择。
超低损耗光纤已在阿联酋、美国、澳大利亚、阿尔及利亚等国家被实际使用。考虑到其优良的特性,国家电网公司将在2011年投产的青藏交直流联网工程配套通信工程中使用超低损耗光纤,用以完成沱沱河—安多的300 km的超长距离光传输,这也是超低损耗光纤在国内的首次使用。
3 经济性分析
超低损耗光纤较普通G.652D光纤低的衰耗按0.02 dB/km计算,根据《光通信系统典型配置报告》[6]分析如下。
1)当中继距离>267 km时需要使用反向喇曼设备。设需要中继的距离为270 km,此时使用正向喇曼设备和使用超低损耗光纤均可实现超长站距的光传输,设普通G.652D光纤的价格为X元/km,超低损耗光纤的价格为Y元/km,反向喇曼的价格为C,则对于每一芯纤芯来说:
使用反向喇曼设备需要增加的费用 = C;使用超低损耗光纤需要增加的费用 = 270×(Y-X);
令C = 270×(Y-X),得Y = X+C/270。
即当超低损耗光纤的价格 < (普通G.652D光纤价格+反向喇曼设备价格/270)时,对于270 km的中继距离,采用超低损耗光纤是更经济的。
2)一般情况下,OPGW光缆特别是新建成OPGW光缆的纤芯并不会被全部用完,同样条件下,OPGW光缆的总纤芯数为N,被使用的纤芯数为M,则:使用反向喇曼设备需要增加的费用 = C×M,使用超低损耗光纤需要增加的费用 = 270×(Y-X)×N;令C×M = 270×(Y-X)×N;得M/N = 270×(Y-X)/C。
即当纤芯使用率 = 被使用的纤芯数/OPGW光缆的总纤芯数 > [(270×(超低损耗光纤每千米价格-普通G.652D光纤每千米价格)/反向喇曼设备价格]时,使用超低损耗光纤是更经济的。
3)使用同样的方法还可对需要使用正向喇曼的情况进行分析,此处略。
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