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聯(lián)通現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試:G.654.E光纖陸地應(yīng)用性能優(yōu)越

摘要:目前國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商和光纖光纜供應(yīng)商已開展相應(yīng)400G技術(shù)研究及測(cè)試,主流400G技術(shù)均存在無電中繼距離受限的問題,而相關(guān)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證明,基于新型光纖技術(shù),可以很好地提升400G傳輸能力,延長(zhǎng)傳輸距離,降低網(wǎng)絡(luò)整體建設(shè)成本。

  ICCSZ訊    目前國(guó)內(nèi)外運(yùn)營(yíng)商和光纖光纜供應(yīng)商已開展相應(yīng)400G技術(shù)研究及測(cè)試,主流400G技術(shù)均存在無電中繼距離受限的問題,而相關(guān)實(shí)驗(yàn)室測(cè)試證明,基于新型光纖技術(shù),可以很好地提升400G傳輸能力,延長(zhǎng)傳輸距離,降低網(wǎng)絡(luò)整體建設(shè)成本。

  為了更好滿足400G等超高速傳輸技術(shù)應(yīng)用,ITU-T自2013年7月開始討論適用于陸地傳輸系統(tǒng)應(yīng)用的G.654光纖(G.654.E),在保持與現(xiàn)有陸地用單模光纖基本性能一致的前提下,增大光纖有效面積,同時(shí)降低光纖衰減系數(shù),從而提升400G傳輸性能。

  不斷降低光纖衰減系數(shù),是光纖技術(shù)發(fā)展的永恒追求,從纖芯摻鍺技術(shù)中降低摻雜濃度,再到純硅纖芯技術(shù),衰減系數(shù)可以從大于0,逐步降低到0.18dB/km左右,甚至降低到0.16dB/km左右;當(dāng)前衰減系數(shù)的降低,也帶來技術(shù)及成本的急劇增加。對(duì)于G.652.D光纖和G.654光纖,降低光纖衰減系數(shù),相應(yīng)的成本增加和技術(shù)難度,基本一致。

  另一方面,為了降低線路中非線性效應(yīng)帶來的系統(tǒng)傳輸代價(jià),需要不斷降低光纖非線性效應(yīng),而光纖中非線性系數(shù)與光纖模場(chǎng)面積直接相關(guān),因此通過增大光纖有效面積,可以很好地減低光纖中非線性效應(yīng),從而提高入纖光功率。

  干線傳輸用光纖技術(shù)發(fā)展,主要是不斷降低衰減衰減系數(shù)的G.652.D光纖,以及降低衰減系數(shù)同時(shí)增大有效面積的G.654.E光纖,兩種優(yōu)勢(shì)兼具被認(rèn)為是超高速傳輸技術(shù)長(zhǎng)距離干線應(yīng)用的優(yōu)選。

  G.654光纖以往通常應(yīng)用于海底通信系統(tǒng),相比于海底通信系統(tǒng)中的高強(qiáng)度光纜保護(hù)、穩(wěn)定工作環(huán)境及專業(yè)施工維護(hù),陸地應(yīng)用環(huán)境復(fù)雜,光纜保護(hù)也較輕,施工維護(hù)也相對(duì)簡(jiǎn)單;因此將大有效面積光纖應(yīng)用于陸地傳輸系統(tǒng),業(yè)界存在諸多顧慮,尚待驗(yàn)證。

  現(xiàn)網(wǎng)試點(diǎn)如火如荼

  為了更好地評(píng)估G.654.E光纖在陸地應(yīng)用的性能,中國(guó)聯(lián)通與國(guó)內(nèi)外主流光纖光纜供應(yīng)商開展了現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試驗(yàn)證工作,對(duì)新型光纖技術(shù)的應(yīng)用性能進(jìn)行詳細(xì)論證。

  中國(guó)聯(lián)通分別在東部干線網(wǎng)絡(luò)和西部干線網(wǎng)絡(luò)開展試點(diǎn),其中東部試驗(yàn)網(wǎng)選擇了帶寬需求量大、最有可能優(yōu)先部署400G技術(shù)的山東濟(jì)南-青島,光纜長(zhǎng)度約430km,在驗(yàn)證人工和氣流法布放光纜對(duì)大有效面積光纖性能影響的同時(shí),進(jìn)行400G系統(tǒng)的傳輸性能現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試驗(yàn)證。西部試驗(yàn)網(wǎng)選擇了工作環(huán)境復(fù)雜,途徑戈壁灘、天山以及草原的新疆哈密-巴里坤段,光纜長(zhǎng)度約150km,該地區(qū)屬于氣溫年較差大、日較差大和風(fēng)力較大的大陸性氣候區(qū),光纜的實(shí)際運(yùn)行溫度在-30℃到60℃,風(fēng)力可達(dá)12級(jí),可以充分驗(yàn)證架空敷設(shè)工藝對(duì)大有效面積光纖的影響、較惡劣環(huán)境下長(zhǎng)期運(yùn)行的光纜的性能。

  濟(jì)南-青島試點(diǎn)的管道光纜中采用8管12芯的96芯光纜結(jié)構(gòu),其中前7管為G.652.D光纖,由亨通公司提供,第8管為新型光纖,12芯著色光纖分別來自于康寧、長(zhǎng)飛、烽火、日本住友和OFS公司。光纜型號(hào)主要是GYTS和GYTA,由亨通公司生產(chǎn)光纜。哈密-巴里坤試點(diǎn)的架空光纜采用松套管加強(qiáng)芯結(jié)構(gòu),其中前48芯為G.652.D光纖,由西古公司提供,后16芯為新型光纖,分別由康寧、長(zhǎng)飛、烽火、日本住友、OFS、亨通和中天公司提供。光纜型號(hào)主要是GYTS和GYTA,由西古公司生產(chǎn)光纜。

  工廠測(cè)試結(jié)果

  本次試點(diǎn),由新型光纖廠家提供著色后G.654光纖,在光纜工廠進(jìn)行松套,然后再與裝有G.652.D光纖的松套管進(jìn)行纜芯絞合,最終護(hù)套成纜。在光纜生產(chǎn)過程中,對(duì)新型光纖的性能都進(jìn)行了測(cè)試。

  模場(chǎng)直徑(MFD)與有效面積

  表1給出了本次試點(diǎn)新型光纖的MFD標(biāo)稱值及容差,對(duì)應(yīng)的有效面積從110um2到130um2,其中一個(gè)廠家未提供MFD值,提供有效面積為112±12um2。

表1 不同廠家MFD的標(biāo)稱值及容差

  對(duì)于現(xiàn)網(wǎng)應(yīng)用而言,太寬松的MFD標(biāo)稱值和容差,并不利于應(yīng)用推廣。G.652.D光纖的相應(yīng)指標(biāo),也是在多年應(yīng)用中逐步縮窄的。

  衰減系數(shù)

  光纜生產(chǎn)前的著色光纖衰減系數(shù)均小于0.19dB/km,不同廠家光纖的衰減系數(shù)不同。光纜生產(chǎn)完成后,對(duì)在亨通工廠和西古工廠光纜盤進(jìn)行了測(cè)試,其中1550nm處的光纖衰減系數(shù)基本小于0.2dB/km,最大值0.202dB/km,其中97.7%均小于0.19dB/km。

  在光纜生產(chǎn)過程中,對(duì)不同工藝階段新型光纖的性能指標(biāo)進(jìn)行跟蹤測(cè)試。由于本次試點(diǎn)中,采用G.652.D和G.654光纖的混纜,新型光纖的光纜生產(chǎn)工藝完全采用與G.652.D相同的工藝。因此對(duì)于整個(gè)生產(chǎn)過程中的附加衰減進(jìn)行了測(cè)試,基于G.652.D光纖相同的生產(chǎn)工藝,新型光纖在光纜生產(chǎn)過程中的附加衰減均小于0.01dB/km。

  彎曲損耗特性

  對(duì)于陸地應(yīng)用而言,光纖保護(hù)輕,但工作環(huán)境非常復(fù)雜(溫度和天氣等),外部應(yīng)力影響較大,因此具有更大有效面積的G.654.E光纖的彎曲性能(宏彎和微彎)尤為重要,要遠(yuǎn)優(yōu)于海底應(yīng)用的現(xiàn)有G.654光纖。

  對(duì)于陸地應(yīng)用運(yùn)營(yíng)商,從敷設(shè)施工和長(zhǎng)期運(yùn)行來看,新型光纖的彎曲性能,必須不劣于現(xiàn)有光纖,否則對(duì)于引入將存在較大顧慮。

  工廠中對(duì)新型光纖宏彎性能進(jìn)行了測(cè)試,采用ITU-T規(guī)定的30mm半徑100圈的方式,分別測(cè)試了1550nm和1625nm處的性能,可以發(fā)現(xiàn)基本都小于0.1dB,其中81.8%要小于0.05dB。目前ITU也初步達(dá)成一致G.654.E的宏彎指標(biāo)與G.652.D一致,在1625nm處,宏彎損耗最大值0.1dB。

  熔接及兼容性

  新型光纖技術(shù),相比于G.652.D光纖,模場(chǎng)面積有了顯著增大,有效面積差異帶來的兼容性也成為業(yè)內(nèi)對(duì)于新型光纖引入陸地應(yīng)用的較大擔(dān)憂,主要包括不同廠家間G.654光纖間的熔接,以及G.654與G.652.D間的熔接。

  在西古工廠、亨通工廠以及現(xiàn)網(wǎng),使用多種型號(hào)的熔接機(jī),采用普通單模熔接模式,分別對(duì)不同組合下的熔接性能進(jìn)行了測(cè)試評(píng)估,包括同廠家G.654光纖自熔接,異廠家G.654光纖熔接,G.654與G.652.D間熔接。

  從OTDR雙向平均測(cè)試結(jié)果來看,同廠家熔接損耗最大值為0.08dB,如圖1所示,平均值為0.02dB,與G.652.D光纖熔接指標(biāo)相近。異廠家G.654熔接,平均損耗為0.044dB,樣本數(shù)60,比同廠家略大,可能由于MFD失配引起。G.654與G.652.D光纖間熔接損耗平均值為0.119dB,樣本數(shù)24個(gè)。

圖1 G.654光纖自熔接損耗

  光纜終端目前主要是采用G.652.D尾纖終端在ODF架,因?yàn)楣饫w跳線也采用普通G.652.D光纖的,因此G.654與G.652.D間的熔接較少,一個(gè)光放段(例如80km,約30盤光纜),只有2個(gè)熔接點(diǎn)為G.652.D與G.654光纖熔接。

  目前對(duì)于熔接損耗數(shù)據(jù)樣本尚不足夠充分,還需后續(xù)進(jìn)一步收集數(shù)據(jù)驗(yàn)證以評(píng)估熔接性能。

  機(jī)械和環(huán)境性能測(cè)試

  按照IEC 60794-1-21和IEC 60794-1-22規(guī)定的測(cè)試內(nèi)容,同時(shí)有G.654光纖G.652.D光纖的光纜進(jìn)行了環(huán)境性能和機(jī)械性能測(cè)試,新型光纖具有相同的性能。

  光纜現(xiàn)網(wǎng)敷設(shè)施工測(cè)試

  截至2016年6月底,新疆哈密-巴里坤試驗(yàn)網(wǎng)和山東濟(jì)南-青島試驗(yàn)網(wǎng)分別進(jìn)行了驗(yàn)收測(cè)試,重點(diǎn)對(duì)熔接后的光纜鏈路進(jìn)行了測(cè)試。

  哈密-巴里坤架空光纜中有2個(gè)光纜段落,相比于光纜出廠測(cè)試結(jié)果,光纖鏈路的平均衰減系數(shù)增加量基本小于0.015dB/km,如圖2(a)所示,部分纖芯甚至小于0.01dB/km,即使包括了熔接損耗。濟(jì)南-青島管道光纜共有9個(gè)光纜段落,相應(yīng)的鏈路衰減系數(shù)平均值,增加量要在0.015dB/km左右,如圖2(b)所示,絕大部分纖芯均小于0.01dB/km。

(b)

圖2 光纜鏈路衰減系數(shù)平均值增加量

  結(jié)論

  為了驗(yàn)證新型光纖在陸地傳輸系統(tǒng)應(yīng)用的可行性,中國(guó)聯(lián)通目前已經(jīng)完成了新型光纖光纜的工廠測(cè)試和現(xiàn)網(wǎng)測(cè)試。后續(xù)將在哈密-巴里坤段,基于光纜自動(dòng)監(jiān)測(cè)系統(tǒng),收集更多新型光纖運(yùn)行數(shù)據(jù),研究新型光纖的長(zhǎng)期運(yùn)行性能,同時(shí)在濟(jì)南-青島段開展400G系統(tǒng)測(cè)試,驗(yàn)證新型光纖對(duì)于400G系統(tǒng)傳輸性能的提升。

  從工廠測(cè)試發(fā)現(xiàn),新型光纖的生產(chǎn)和測(cè)試,可以采用與現(xiàn)有G.652.D光纖相同的生產(chǎn)工藝和測(cè)試方法,不會(huì)因?yàn)樾滦凸饫w而采用全新的生產(chǎn)工藝,從而導(dǎo)致由于生產(chǎn)工藝原因產(chǎn)生的光纖光纜成本間接增加。

  從現(xiàn)網(wǎng)敷設(shè)及測(cè)試來看,采用與G.652.D光纖相同的敷設(shè)及熔接接續(xù)方法,新型光纖仍然有著相近的性能,衰減系數(shù)上,保持了良好的性能,并未發(fā)生由于施工和接續(xù)帶來性能上的劣化;同時(shí)也不用改進(jìn)和新增相應(yīng)設(shè)備,從而不會(huì)帶來運(yùn)營(yíng)商在引入新型光纖光纜后的維護(hù)成本增加。

  通過測(cè)試發(fā)現(xiàn),新型光纖的光纜生產(chǎn)、測(cè)試、敷設(shè)和接續(xù)等生產(chǎn)和施工維護(hù),均未出現(xiàn)與現(xiàn)有體系不同或有特殊要求的環(huán)節(jié),對(duì)于新型光纖的引入至關(guān)重要。從前文可知,G.654新型光纖相比低損耗和超低損耗G.652.D,除了具有相同衰減特性外,還具有有效面積大非線性效應(yīng)低的優(yōu)勢(shì),可以通過兩者結(jié)合,提升系統(tǒng)傳輸性能,而不必要一味追求更低衰減系數(shù)而導(dǎo)致技術(shù)難度及成本顯著增加。

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關(guān)鍵字: 聯(lián)通 G.654.E光纖
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