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摘要:本文介紹的全波光纖的特點、發展和產品標準。
關鍵詞:全波光纖,衰減,水峰
主要研究內容:國內外發展情況,達到的技術水平,解決的技術難點,自主知識產權情況
一、全波光纖的發展情況
隨著我國信息技術的飛速發展,作為信息主要載體的光纖的需求量也越來越大。在過去幾年里,國內光纖用量的年增長率達到15%~20%。G.652單模光纖的技術也得到了進步,特別是打開了“第5窗口”,拓展了單模光纖的工作波長范圍,從1260nm到1625nm波長都可以使用,即全波光纖,也稱為G.652C和G.652D。下表是各種單模光纖的分類。包括了G.652、G.653和G.655。
表1單模光纖分類[7]
二.
G652
A/B/C/D光纖的產品技術指標[1][3]
三.全波光纖的優勢
全波光纖的出現使多種光通信業務有了更大的靈活性。由于有很寬的帶寬可供通信之用,我們就可將全波光纖的波帶劃分成不同通信業務段而分別使用。可以預見,未來中小城市城域網的建設,將會大量采用這種全波光纖。人類追求高速、寬帶通信網絡的欲望是永無止境的,在目前帶寬需求成指數增長的情況下,全波光纖正越來越受到業界的關注,它的諸多優點已被通信業界廣泛接受。[2]
1)可用波長范圍增加100nm,使光纖可以從1260nm到1625nm的完整傳輸波段,全部可用波長范圍從大約200nm增加到300nm,可復用的波長數大大增加;
2)由于上述波長范圍內,光纖的色散僅為全波光纖(All-Wave
Fiber)也稱作低水峰光纖(LWPF)或零水峰光纖(ZWPF),是目前最先進的城域網用非色散位移光纖,結構上和普通G.652單模光纖無異。1998年美國朗訊(現在OFS)公司首先推出的這種新型單模光纖。它是采用一種新的生產制造技術,盡可能地消除OH離子1383nm附近處的“水吸收峰”,使光纖損耗完全由玻璃的本征損耗決定(如圖1),在1280~1625nm的全部波長范圍內都可以用于光通信。
2000年9月,在世界電信標準大會(WTSA)上,ITU-T建議將其放在G.652光纖中,稱作G.652C光纖,并納入G.652-2000版本中。IEC
60793-2也將該種光纖納入其單模光纖的產品范圍,稱為B1.3類光纖。2003年1月,ITU又在G.652系列中增加了另一種低水峰光纖——G.652D。
1550nm波長區的一半,因而,容易實現高比特率長距離傳輸。例如在1400nm波長附近,10Gbps速率的信號可以傳輸200公里而無需色散補償。
3)可以分配不同的業務給最適合這種業務的波長傳輸,改進網絡管理。例如可以在1310nm波長區傳輸模擬圖像信號,在1350~1450波長區傳輸高速信號(高達10Gbps),在1450nm以上波長區傳輸其他信號。
4)可用波長范圍大大擴展后,允許使用波長間隔較寬、波長精度和穩定度要求較低的光源、合波器、分波器和其它元件,使元器件特別是無源器件的成本大幅度下降,這就降低了整個系統的成本。例如,通過增加波長間隔,網絡可以使用較便宜的無制冷直接調制激光器,避免了昂貴的外調制激光器;對于薄膜濾波器而言,波長間隔從100GHz增加到200GHz后,濾波器成本可以降低50%,波長間隔進一步增加到400GHz,濾波器成本降低70%左右。
四.全波光纖的國內外發展情況
從2001年下半年開始,光通信產業一路下滑,作為信息載體的光纖也沒有躲過這次劫難。光纖價格從每公里100美元下降到15美元。世界范圍內,僅有中國、日本、韓國、美國等市場還有增長。世界各大光纖巨頭都將目光瞄準了中國市場,使得本來競爭激烈得中國市場變得更加水深火熱。美國康寧、法國阿爾卡特、日本藤倉、日本住友、日本古河、韓國大韓電信、韓國三星等企業,不是大量向中國國內傾銷低價光纖,就是在國內建廠拉絲。到2003年末,國內實際光纖產量已經接近3500萬公里,而實際光纖預制棒的產量(國內只有長飛、法爾勝、富通具有自制單模預制棒的能力)但只有不到800萬公里。這么少的制棒能力是無法和國外大企業進行競爭的。
2003年5月7日長飛光纖光纜有限公司和江蘇法爾勝光子有限公司代表國內非色散位移單模光纖產業正式提交的反傾銷調查申請,請求對原產于美國、日本和韓國的進口非色散位移單模光纖進行反傾銷調查。經過歷時1年的調查取證,2004年6月16日,商務部給出了反傾銷初裁結果,進口的美國,韓國和日本等國的G.652單模光纖都將額外增加數目不等的反傾銷稅。
雖然面臨著諸多的不利于因素,光纖生產廠家克服重重困難,不斷提升技術水平,改進產品質量,全波光纖的研究和生產得到了迅速發展。各家相繼推出了自己的低水峰光纖或無水峰光纖。如美國朗訊、康寧;法國阿爾卡特公司;日本藤倉公司、住友公司;韓國大韓公司、三星公司;我國的長飛公司和法爾勝光子公司等等,法爾勝光子公司的G652C單模光纖已經批量推向市場。
江蘇法爾勝光子公司的全波光纖在1310nm和1550nm的實際衰減值比常規G.652.B要低很多,在1385nm附近衰減為0.28dB/km左右,基本消除了OH根在此波長的吸收峰;其傳輸性能、幾何參數、機械性能等各個方面性能都大大的滿足ITU-T建議將其放在G.652C光纖標準,全波光纖的推出全面提升了公司的技術水平和G.652光纖的市場競爭能力。
五.新一代全波光纖的技術水平比較
未完待續。
摘自:網絡通信產品商貿網 |
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