Обновленные технические характеристики и спецификации одномодового оптоволокна стандарта G.652.D
В настоящее время в промышленности и на производстве для организации связи используются различные типы и стандарты волоконно-оптических кабелей. У каждого такого типа кабеля существует своя область применения. Развитие этих технологий отражается и на развитии систем передачи данных.
Этот обзор посвящен анализу особенностей волоконно-оптического кабеля (рис. 1) и изменению стандарта G.652. В стандарте на этот вид кабеля он характеризуется как оптоволокно, способное работать с длиной волны 1310, 1550 и 1625 нм.
Оптические волокна состоят из высококачественной легированной кварцевой сердцевины, окруженной оболочкой из плавленого кварца, и покрыты двойным слоем на основе акрилата. Усовершенствованное одномодовое волокно обеспечивает повышенную производительность в диапазоне длины волны от 1260 до 1625 нм. Затухание по всей длине невелико.
Основные технические характеристики стандарта оптоволокна представлены в таблице 1.
Таблица 1. Основные технические характеристики волоконно-оптического кабеля и изменение стандарта G.652
Параметр
Значение
Физические характеристики
Внешний диаметр, мкм
Ядро; ошибки смещения внутренней полости, мкм
Диаметр покрытия, мкм
Оптические характеристики
Затухание при определенной длине волны, нм
Максимальное значение, дБ/км
Рекомендуемое значение, дБ/км
Зависимость затухания от длины волны, нм
Перенос
λ, нм
Ослабление (затухание в изгибах)*
Длина волны, нм
Вызванные изменения, дБ
1 поворот, 1,2″ диаметр на 32 мм
Таблица 2. Рекомендации и сравнительные характеристики оптоволокна стандарта G.652
Характеристика
G.652.A
G.652.B
G.652.C
G.652.D
Диаметр модового пятна, мкм
Диаметр защитного покрытия, мкм
Эксцентриситет сердцевины (max), мкм
Сплющенность оболочки (max), %
Длина волны отсечки кабеля (max), нм
Потери на макроизгибе, дБ
0,1 (max) на 1550 нм
Проверочное напряжение (min), ГПа
Длина волны нулевой дисперсии, нм
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/нм·км, не более, в интервале длины волны:
Коэффициент затухания, дБ/км / на длине волны, нм
Коэффициент PMD, пс/√км
Волноводная дисперсия возникает из-за того, что свойства волновода зависят от соотношения его размеров и длины волны излучения. Большинство современных ВОЛС работает в третьем окне прозрачности, совпадающем с восьмым минимумом поглощения кварцевого стекла. Стандартное одномодовое ступенчатое волокно в этой области обладает значительной дисперсией — 17 пс/км·нм, а длина волны нулевой дисперсии λ0 составляет 1,31 мкм (рис. 3а) [4, 6].
Рис. 3. Дисперсия и характерный профиль показателя преломления одномодовых волокон: а) стандартное ступенчатое волокно; б) волокно со смещенной дисперсией; в) волокно с выровненной дисперсией
Одномодовое волокно со смещенной дисперсией имеет нулевую дисперсию в третьем окне прозрачности. Для перемещения λ0 в область длины волны с минимальными потерями увеличивают разность показателей преломления сердцевины и обкладок и таким образом увеличивают волноводную дисперсию. Технически это реализуется путем повышения уровня легирования сердцевины. Для сопутствующего снижения потерь используется треугольный профиль легирования (рис. 3б). Однако это волокно не пригодно для работы в системах со спектральным разделением каналов из-за их сильного нелинейного взаимодействия, обусловленного эффектом четырехволнового смешения, а также эффектами фазовой само- и кроссмодуляции [4, 6].
Одномодовое волокно с выровненной (компенсированной) дисперсией обладает малой, но не нулевой хроматической дисперсией в широком диапазоне длины волны. Плоский максимум в спектре дисперсии, вблизи которого ее величина остается малой (2 пс/км·нм), получается при еще большем увеличении скорости изменения волноводной дисперсии. Это реализуется путем создания на границе сердцевины и обкладки областей с уменьшенным показателем преломления (рис. 3в) [4, 6].
Кроме того, в некоторых кабелях нужно отслеживать, имеются ли на пути следования волокна изгибы. Они могут нанести ущерб качеству распространения сигнала в дальнемагистральных системах.
На рис. 4 [11] представлен внешний вид одномодового оптического волокна. Областью его применения являются волоконно-оптические сети, некоторое лабораторное оборудование и установки, а также волоконно-оптические датчики.
Рис. 4. Внешний вид кабеля
Оптоволоконные кабели имеют много преимуществ и используются для передачи значительных объемов информации на большие расстояния. С помощью таких кабелей можно создавать высокопроизводительные сети не только для передачи голоса, видео и/или данных в офисах и организациях, но и для связи более крупных групп потребителей.
Источник
Результаты поиска: Кабель волоконно-оптический одномодовый 4
Кабель волоконно-оптический 9/125 (SMF-28) одномодовый 4 волокна плотное буферное покрытие (tight buffer) для внутренней прокладки самонесущий со свободно уложенными волокнами (FTTH) LSZH белый (363776)
Член ассоциации независимых европейских дистрибьюторов IDEE . Входит в Реестр надежных поставщиков
Источник
Типы и стандарты оптических волокон G.652 и G.655
Worton
Купить FS оптические патч-корды
Серия ITU-T G.65x является общеизвестной категорией стандартов одномодового волокна, которая может быть далее разделена на G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 и G.657, среди которых G.652 и G.655 являются двумя обычно используемыми вариантами. G.652 vs G.655 волокно, каковы их различия и как принять мудрое решение между ними?
Первое издание волокна G.652 было стандартизировано в 1984 году, и теперь этот стандарт имеет четыре подкатегории: G.652.A, G.652.B, G.652.C и G.652.D. Все четыре варианта имеют одинаковый размер ядра G.652 8-10 микрометров. Среди них волокна G.652.C и G.652.D обладают более высокими производительностями, чем волокна G.652.A и G.652.B.
Для разделений G.652, волокна G.652.A и G.652.B спроектированы, чтобы иметь длину волны с нулевой дисперсией около 1310 нм — оптимально для работы в диапазоне 1310 нм. Из-за природы водного пика, оба они не подходят для приложений мультиплексирования с разделением по длине волны (WDM). Волокна более совершенных вариантов G.652.C и G.652.D исключили пик воды для работы в полном спектре, что позволяет применять их в диапазоне длин волн от 1310 нм до 1625 нм для поддержки передачи с грубым мультиплексированием с разделением по длине волны (CWDM). Вот таблица спецификаций четырех вариантов G.652.
Поддержка Применений, таких как 10G, 40G, 10G до 40 км
Некоторые применения с более высокой скоростью передач, такие как 10G
Похоже на G.652.A. Однако диапазон передачи расширены до E, S и L. Подходит для систем CWDM
Похоже на G.652.B. Однако диапазон передачи расширены до E и S. Подходит для систем CWDM
E диапазон обозначает диапазон длин волн от 1360 до 1460 нм.
S диапазон относится к диапазону длин волн от 1460 нм до 1530 нм.
С диапазон является обычной с диапазоном длин волн от 1530 нм до 1565 нм. L диапазон представляет диапазон длин волн от 1565 нм до 1625 нм.
Стандарт G.655 может быть разделен на пять вариантов G.655.A, G.655.B,G.655.C, G.655.D и G.655.E, среди которых G.655 C/D/E — часто используемые. Одномодовое волокно G.655 известно как волокно с дисперсным ненулевым смещением (NZDSF) из-за дисперсии на длине волны 1550 нм — близкой к нулю, но еще не равной нулю. Существует два типа NZDSF: (-D) NZDSF и (+D) NZDSF, которые обозначают отрицательный и положительный наклон в зависимости от длины волны соответственно.
Волокно G.655 имеет небольшое, контролируемое количество хроматической дисперсии в С-диапазоне (1530-1565 нм), где усилители работают лучше всего, и имеет большую площадь ядра, чем волокно G.652. Как улучшенное волокно с дисперсным смещением, G.655 может подавлять четырехволновое смешивание и другие нелинейные эффекты. Следовательно, одномодовое волокно G.655 поддерживает большие расстояния с более высокой пропускной способностью, которое может соответствовать требованиям передачи с плотным мультиплексированием с разделением по длине волны (DWDM).
Вот таблица спецификаций трех часто используемых вариантов G.655.
Шаблон
G.655.C
G.655.D
G.655.E
Диапазон длин волн
1550-1625nm
1550-1625nm
1550-1625nm
Максимальный коэффициент затухания
1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km
1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km
1550nm: 0.35dB/km 1625nm: 0.4dB/km
Применение
(1) Рекомендации, такие как G.691, G.959.1 и G.693.
(2) Для систем DWDM, Поддерживаются разносы каналов, определенные в G.694.1, в зависимости от выбранной минимальной дисперсии
(1) Для длин волн более 1530 нм, поддерживаются применения, упомянутые в G.655.C.
(2) Для длин волн менее 1530 нм, волокно может использоваться для поддержки применений CWDM на каналах от 1471 нм и выше.
(1) Тот же тпи как G.655.D, но с более высокими значениями, особенно для небольшого разноса каналов.
(2) Поддерживаются приложения, упомянутые в G.655.C.
Как правильно выбрать G.652 и G.655 SMF кабели?
DWDM передача. ключевой ценовой позицией для этого типа волокна была низкая дисперсия, включая хроматическую дисперсию и поляризационную модовую дисперсию (PMD) при развертывании.
Выбор одномодового оптоволоконного кабеля будет зависеть от ваших потребностей. Волокно G.652 и его апостериорная версия G.657 являются недорогими волокнами, стандартными и пригодными для тех, которым не требуется скорость выше 10 Гбит/с на коротких расстояниях. Для этого случая рекомендуется G.652. Если требуемая пропускная способность превышает 10 Гбит/с или требуется поддержку на больших расстояниях с более высокой производительностью, G.655 может предоставить лучшее решение, несмотря на гораздо более высокую стоимость. Следующая таблица показывает приложения для CWDM/DWDM G.652 и G.655. Тот, что с отметкой указывает, что стандарт подходит для применения.
10G CWDM
40G CWDM
10G DWDM
40G DWDM
100G DWDM
G.652
√
N/A
N/A
N/A
N/A
G.655
√
√
√
√
√
Вывод
Различные одномодовые оптические волокна, определенные ITU-T, включают G.652, G.653, G.654, G.655, G.656 и G.657. Каждый тип одномодового волокна имеет свою область применения, и эволюция этих спецификаций оптического волокна отражает эволюцию технологии системы передачи от самой ранней установки одномодового оптического волокна до наших дней. Выбор правильного для вашего проекта может быть жизненно важным с точки зрения производительности, стоимости, надежности и безопасности.