BGP

новини

Одномодове волокно (SMF): вищі можливості та краща перспективність

Як ми всі знаємо, багатомодове волокно зазвичай поділяється на OM1, OM2, OM3 і OM4.Тоді як щодо одномодового волокна?Насправді типи одномодового волокна здаються набагато складнішими, ніж багатомодове волокно.Існує два основних джерела специфікацій одномодового оптичного волокна.Один — серія ITU-T G.65x, а інший — IEC 60793-2-50 (опублікований як BS EN 60793-2-50).Замість того, щоб посилатися на термінологію ITU-T і IEC, я буду дотримуватись лише простішої ITU-T G.65x у цій статті.Існує 19 різних специфікацій одномодового оптичного волокна, визначених ITU-T.

Кожен тип має власну сферу застосування, і еволюція цих специфікацій оптичного волокна відображає еволюцію технології системи передачі від самого раннього встановлення одномодового оптичного волокна до наших днів.Вибір правильного для вашого проекту може бути життєво важливим з точки зору продуктивності, вартості, надійності та безпеки.У цій публікації я можу пояснити трохи більше про відмінності між специфікаціями G.65x сімейства одномодових оптичних волокон.Сподіваюся допомогти вам прийняти правильне рішення.

G.652

Оптоволокно ITU-T G.652 також відоме як стандартне SMF (одномодове волокно) і є найбільш поширеним волокном.Випускається в чотирьох варіантах (A, B, C, D).А і В мають пік води.C і D усувають пік води для роботи повного спектру.Волокна G.652.A і G.652.B розроблені для довжини хвилі з нульовою дисперсією поблизу 1310 нм, тому вони оптимізовані для роботи в діапазоні 1310 нм.Вони також можуть працювати в діапазоні 1550 нм, але він не оптимізований для цього регіону через високу дисперсію.Ці оптичні волокна зазвичай використовуються в мережах LAN, MAN і мережах доступу.Останні варіанти (G.652.C і G.652.D) мають знижений пік води, що дозволяє використовувати їх в діапазоні довжин хвиль від 1310 нм до 1550 нм, підтримуючи передачу з грубим мультиплексуванням за довжиною хвилі (CWDM).

G.653

Одномодове волокно G.653 було розроблено для вирішення цього конфлікту між найкращою пропускною здатністю на одній довжині хвилі та найменшими втратами на іншій.Він використовує більш складну структуру в області серцевини та дуже малу площу серцевини, а довжину хвилі нульової хроматичної дисперсії було зміщено до 1550 нм, щоб збігатися з найменшими втратами у волокні.Тому волокно G.653 також називають волокном зі зміщеною дисперсією (DSF).G.653 має зменшений розмір ядра, який оптимізований для систем одномодової передачі на великі відстані з використанням волоконних підсилювачів, легованих ербієм (EDFA).Однак його висока концентрація потужності в серцевині волокна може спричинити нелінійні ефекти.Одне з найбільш проблемних, чотирихвильове змішування (FWM), відбувається в системі з мультиплексуванням із щільним розподілом по довжині хвилі (CWDM) з нульовою хроматичною дисперсією, що викликає неприйнятні перехресні перешкоди та інтерференцію між каналами.

G.654

Специфікації G.654 під назвою «Характеристики одномодового оптичного волокна та кабелю зі зсувом відсічення».Він використовує серцевину більшого розміру, виготовлену з чистого кремнезему, щоб досягти такої ж продуктивності на далекі відстані з низьким загасанням у діапазоні 1550 нм.Зазвичай він також має високу хроматичну дисперсію при 1550 нм, але взагалі не призначений для роботи при 1310 нм.Волоконо G.654 може працювати з більш високими рівнями потужності між 1500 нм і 1600 нм, яке в основному призначене для тривалого підводного застосування на далекі відстані.

G.655

G.655 відомий як волокно зі зміщеною ненульовою дисперсією (NZDSF).Він має невелику контрольовану кількість хроматичної дисперсії в С-діапазоні (1530-1560 нм), де підсилювачі працюють найкраще, і має більшу площу серцевини, ніж волокно G.653.Волокно NZDSF долає проблеми, пов’язані з чотирихвильовим змішуванням та іншими нелінійними ефектами, переміщуючи довжину хвилі з нульовою дисперсією за межі робочого вікна 1550 нм.Існує два типи NZDSF, відомі як (-D)NZDSF і (+D)NZDSF.Вони мають відповідно негативний і позитивний нахили в залежності від довжини хвилі.На наступному малюнку показано дисперсійні властивості чотирьох основних типів одномодового волокна.Типова хроматична дисперсія волокна, сумісного з G.652, становить 17 пс/нм/км.Волокна G.655 в основному використовувалися для підтримки систем дальньої мережі, які використовують передачу DWDM.

G.656

Окрім волокон, які добре працюють на різних довжинах хвиль, деякі з них найкраще працюють на певних довжинах хвиль.Це G.656, яке також називають волокном середньої дисперсії (MDF).Він розроблений для локального доступу та оптоволокна на великі відстані, яке добре працює при 1460 нм та 1625 нм.Цей тип оптоволокна був розроблений для підтримки систем дальнього зв’язку, які використовують передачу CWDM і DWDM у визначеному діапазоні довжин хвиль.І в той же час це дозволяє легше розгортати CWDM у міських районах і збільшити пропускну здатність оптоволокна в системах DWDM.

G.657

Оптичні волокна G.657 призначені для сумісності з оптичними волокнами G.652, але мають відмінні показники чутливості до вигину.Він розроблений, щоб дозволити волокнам згинатися, не впливаючи на продуктивність.Це досягається завдяки оптичній канаві, яка відбиває розсіяне світло назад у серцевину, а не втрачається в оболонці, що забезпечує більший вигин волокна.Як ми всі знаємо, у галузі кабельного телебачення та FTTH важко контролювати радіус вигину в полі.G.657 є найновішим стандартом для додатків FTTH і, поряд з G.652, найчастіше використовується в оптоволоконних мережах останнього відведення.

З наведеного вище фрагмента ми знаємо, що різні види одномодового волокна мають різне застосування.Оскільки G.657 сумісний із G.652, деякі планувальники та інсталятори зазвичай натрапляють на них.Насправді G657 має більший радіус вигину, ніж G.652, що особливо підходить для програм FTTH.І через проблеми G.643, що використовуються в системі WDM, зараз він рідко розгортається, будучи заміненим G.655.G.654 в основному використовується в підводному застосуванні.Відповідно до цього уривка я сподіваюся, що ви чітко розумієте ці одномодові волокна, що може допомогти вам прийняти правильне рішення.


Час публікації: 03 вересня 2021 р