分散度1 首批商用10Gbps连接已于去年投入运营。下一代(40Gbps)连接已宣布将于今年推出。与此同时,密集波分复用(DWDM)技术极大地提升了光纤的传输容量。国际电信联盟电信标准化部门(ITU-T)已定义了40或80个波长,而这一数字未来无疑将会翻倍。.

由于这些进步,纤维的某些特性获得了以前所不具备的重要性。.

在常规传输速度下,光纤损耗(衰减)是限制最大传输距离的主要因素。但色散正变得越来越重要。色散主要有两种类型:色散(CD)和偏振模色散(PMD)。.

 色散

分散度2光纤的折射率取决于光的波长。由于光的传播速度取决于折射率,即使光谱非常窄,随着距离的增加,高速传输时光脉冲的扩展也会变得非常棘手。这意味着即使在仅25公里的距离上,10 Gbps的色散也是一个问题。有一种色散校正光纤(DSF),在1550 nm的第三光学窗口具有较低的色散。然而,当与密集波分复用(DWDM)技术结合使用时,它会表现出明显的非线性,例如“四波混频”效应。新型的非零色散位移光纤(NZ-DSF)在色散和DWDM特性之间取得了一定的平衡。但是,如果要在长距离传输中使用,它也需要主动补偿色散。.

偏振模色散

在这种情况下,色散是由于光在不同偏振平面上的传播速度不同造成的。由于光纤的双折射特性,偏振可以是线偏振、椭圆偏振或圆偏振。此外,偏振模式会沿光纤发生变化。偏振模色散对传输质量的影响小于色散。然而,由于缺乏有效的补偿技术,其重要性日益凸显。与色散不同,偏振模色散(PMD)并非链路规划时可考虑的恒定光纤特定值,而是取决于光纤的安装方式。其值会随机械应力、压力甚至温度等外部因素而变化。在规划高压输电线路地线上的高速链路时,最好设定较大的容差。尽管如此,即使在正常安装条件下,PMD 值也可能很高。.

分散度3考虑到以上所有因素,在高速光纤链路的验收测试中(除了常规的反射率测量之外)测量偏振模色散(PMD)是合理的。除了评估连接器、熔接点和耦合器的损耗之外,PMD测量也应成为链路鉴定过程的一部分。.

根据所采用的技术,PMD 的测量可能相当复杂。“固定分析仪”法经济实惠,适用于现场应用。该方法使用光频谱分析仪测量 PMD,而安装 DWDM 系统时本身就需要用到该分析仪。唯一需要的额外设备是专用光源、偏振器和相应的评估软件。.

作者: 彼得·温特林,光纤销售总监,德国Actema公司,德国埃宁根

更多信息或报价