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基于衰减来源的G.652.D光纤谱矩阵分析和优化
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作者 刘泰 李婧 +3 位作者 韩超 张立岩 李婷婷 王晨 《光通信研究》 北大核心 2024年第2期63-70,共8页
【目的】文章面向光纤研发制造和光系统开发,结合单模光纤的衰减来源对G.652.D单模光纤衰减谱的数值特性和光纤衰减谱特性矩阵进行研究,以分析优化光纤衰减谱模型的数学表达方式,提升对光纤衰减谱的数字化建模能力。【方法】ITU-T G.650... 【目的】文章面向光纤研发制造和光系统开发,结合单模光纤的衰减来源对G.652.D单模光纤衰减谱的数值特性和光纤衰减谱特性矩阵进行研究,以分析优化光纤衰减谱模型的数学表达方式,提升对光纤衰减谱的数字化建模能力。【方法】ITU-T G.650.1(2020)标准给出了通过谱衰减模型法计算G.652.D单模光纤衰减谱的样例矩阵。文章结合光纤衰减来源分析论证了谱衰减模型法可以对应4个波长的衰减谱特性矩阵近似计算得到光纤衰减谱且误差较低的原因,结合衰减来源计算得到形式优化的衰减谱特性矩阵,并对1 000个样本光纤的衰减谱测试数据进行验算分析。【结果】文章主要研究结果包括:(1)在G.652.D光纤的衰减谱特性矩阵对应波长与光纤的主要衰减来源有良好对应关系时,谱衰减模型法能够以较小的误差近似计算光纤衰减谱;(2)结合光纤衰减来源计算了G.652.D单模光纤的衰减谱特性矩阵,该矩阵在形式上相比仅由数据计算得到的特性矩阵更能够反映光纤的衰减机理;(3)对样本光纤衰减谱测试数据的验算分析验证了新矩阵可以同样以较小的误差有效地计算光纤样本的衰减谱。【结论】文章研究得出,谱衰减模型法能够用于近似计算光纤衰减谱的原因是,衰减谱特性矩阵的对应波长与光纤的主要衰减来源有良好的对应关系,结合衰减来源可以计算优化特性矩阵,新矩阵能够反映光纤的衰减机理并经验算可以同样以较小误差有效地计算光纤样本的衰减谱。 展开更多
关键词 光纤 g.652 衰减谱 特性矩阵 数字化
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色散补偿在G.652光纤传输系统中的应用
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作者 张雪峰 张学松 +2 位作者 陈宋祥 韦泽芬 葛小锋 《数字通信世界》 2023年第12期111-113,共3页
色散补偿光纤以其无源特性、全阶补偿以及插损小等优点,被广泛应用于光纤通信传输系统,但在实际应用中如何选用、配置色散补偿模块(DCM),仍是工程技术人员需要系统思考的问题。文章系统分析了DCM的在G.652光纤系统中配置原则,并对每一... 色散补偿光纤以其无源特性、全阶补偿以及插损小等优点,被广泛应用于光纤通信传输系统,但在实际应用中如何选用、配置色散补偿模块(DCM),仍是工程技术人员需要系统思考的问题。文章系统分析了DCM的在G.652光纤系统中配置原则,并对每一种配置方案进行了对比阐述,解决了DCM在多种实际场景运用中的问题。 展开更多
关键词 g.652 色散补偿 DCM
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40Gbps NRZ在基于宽带CFBG色散补偿的G.652光纤中无电中继传输500km 被引量:2
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作者 曹继红 王目光 +8 位作者 张建勇 张峰 秦曦 陈勇 吕博 卢丹 陈明 李彬 简水生 《光学技术》 CAS CSCD 北大核心 2011年第2期167-171,共5页
在基于宽带CFBG色散补偿的G.652光纤中,40Gbps NRZ码无电中继传输500km,在误码率BER=10-10下的功率代价约为2.2dB,积累1h的误码率为7.3×10-12。传输系统中采用的CFBG的3dB带宽约为1.2nm,中心波长处时延纹波小于25ps,反射谱纹波小于... 在基于宽带CFBG色散补偿的G.652光纤中,40Gbps NRZ码无电中继传输500km,在误码率BER=10-10下的功率代价约为2.2dB,积累1h的误码率为7.3×10-12。传输系统中采用的CFBG的3dB带宽约为1.2nm,中心波长处时延纹波小于25ps,反射谱纹波小于2dB,差分群时延小于1ps。传输时采用低成本的温控法取代昂贵的电路评估版稳定LiNbO3调制器的直流偏置点,实验效果显著。 展开更多
关键词 光纤通信 色散补偿 g.652光纤 啁啾光纤光栅(CFBg) 调制器偏置 非归零码(NRZ)
原文传递
G.652光纤在全波段上的传输衰减 被引量:1
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作者 徐乃英 《邮电设计技术》 2005年第3期1-7,共7页
介绍挪威电信对1988~2002年期间安装的光缆在1260~1675nm波段内测得的传输衰减特性,包括光纤衰减与接头衰减。
关键词 g.652光纤 波段 传输 光纤衰减 光缆 衰减特性 电信 挪威
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G.652光纤新旧标准的对比及其应用的展望 被引量:2
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作者 施艳 《电线电缆》 2005年第1期17-18,21,共3页
介绍G .6 5 2光纤新旧标准的变化 ,并对新标准中的G .6 5
关键词 g.652光纤标准建议 g.652光纤敷设
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G.652、G.655光纤在光缆传输网中的应用
6
作者 杨旭 《黑龙江科技信息》 2009年第33期87-87,共1页
目前,适用于传输高速率、多信道的大容量光通信系统的ITU-TG.655光纤也以开始在我国商用,并大量应用于各通信运营商光纤传送网络中。
关键词 g.652 g.655 光缆传输网
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G.652和G.655单模光纤的研究现状及发展趋势 被引量:4
7
作者 程铭 《光纤与电缆及其应用技术》 2000年第5期34-40,共7页
本文介绍了 ITU- T(国际电信联盟 )第十五研究组 2 0 0 0年 4月会议上关于 G.6 52和 G.6 55通信单模光纤的研究现状和这两类光纤标准的最新变化。
关键词 单模光纤 标准 ITU-T g.652光纤 g.655光纤
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G.652光纤色度色散的温度特性 被引量:3
8
作者 冯岸 陈建平 黄建 《光纤与电缆及其应用技术》 2004年第3期18-20,共3页
 研究了G.652光纤在-60~80°C的色散温度特性。高精度的色散测试表明,光纤的零色散波长位移与环境温度间存在线性关系(0.024nm/°C),且整个色散曲线向长波长方向平移。进一步的理论分析表明温度变化会影响光纤折射率的变化,...  研究了G.652光纤在-60~80°C的色散温度特性。高精度的色散测试表明,光纤的零色散波长位移与环境温度间存在线性关系(0.024nm/°C),且整个色散曲线向长波长方向平移。进一步的理论分析表明温度变化会影响光纤折射率的变化,从而影响光纤的材料色散。 展开更多
关键词 g.652光纤 色度色散 温度特性
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G.652.D光纤谱衰减模型的构建与研究
9
作者 周辉智 熊涛 +4 位作者 王冬香 祁庆庆 胡古月 喻煌 刘骋 《现代传输》 2021年第4期35-39,共5页
谱衰减模型法作为GB/T 15972.40中B类光纤衰减的替代测试方法,并未得到广泛应用。我司收集181盘不同厂家的G.652.D光纤,利用PK2200分别测试出181盘光纤的衰减谱数据,利用181盘数据构建出多个谱衰减模型矩阵,并对构建出的矩阵进行了精度... 谱衰减模型法作为GB/T 15972.40中B类光纤衰减的替代测试方法,并未得到广泛应用。我司收集181盘不同厂家的G.652.D光纤,利用PK2200分别测试出181盘光纤的衰减谱数据,利用181盘数据构建出多个谱衰减模型矩阵,并对构建出的矩阵进行了精度分析。实验结果表明,利用181盘光纤构建的谱衰减模型精度较高,由1310nm、1383nm、1550nm、1625nmnm矩阵的精度最高,适宜在商业环境中使用。 展开更多
关键词 谱衰减模型 衰减谱 g.652.D光纤
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G.652和G.655光纤组合应用应注意的问题 被引量:1
10
作者 谢桂月 肖军 《邮电设计技术》 2006年第4期6-10,共5页
对不同时期、不同子类的G.652和G.655光纤在组网中经常碰到的组合应用问题进行了讨论,并提出了若干应注意的问题。
关键词 g.652光纤 g.655光纤技术演进 不同子类组合应用
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一种新型的G.652和G.655光纤混合光缆
11
作者 蔡世杰 《邮电设计技术》 2001年第8期20-23,共4页
介绍了一种全新结构的G.652和G.655光纤混合光缆,它很好地满足了长途骨干网对G.655光纤传输指标方面的高要求和城域网对G.652光纤可操作性方面的要求,是一基于应用设计光缆的实例。
关键词 g.652光纤 g.655光纤 光缆
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G.652与G.655光纤在未来传输网上的应用
12
作者 师明堂 《甘肃科技纵横》 2004年第3期23-23,25,共2页
新一代光纤应具有所需的色散值和低色散斜率、大有效面积、低的偏振模色散,以克服光纤带来的色散限制和非线性效应问题。真正可以用于骨干网乃至城域等应用的光纤只有G.652和G.655光纤两种。
关键词 g.652 g.655 光纤 传输网 WDM系统 色散补偿 波分复用
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G.652和G.655光纤在DWDM系统中的应用
13
作者 王太余 仲跻来 《电信技术》 2001年第12期44-48,共5页
关键词 g.652 g.655 DWDM 单模光纤 非零色散位移单模光纤 密集波分复用 光纤通信 光纤损耗
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G.652和G.655光纤组合应用应注意的问题
14
作者 谢桂月 肖军 《广东通信技术》 2006年第2期7-12,共6页
主要讨论目前网上应用得最广泛、最大量的G.652、G.655两种光纤不同时期、不同子类的产品在组网中,经常可能碰到的组合应用一些问题进行讨论,提出若干应注意问题。
关键词 g.652光纤 g.655光纤 技术演进 不同子类 组合应用 注意问题
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G.652和G.655光缆可有效替换距离的工程计算
15
作者 陈浩祺 《光通信技术》 CSCD 北大核心 2013年第7期50-52,共3页
G.652和G.655两种光缆在密集波分复用(DWDM)系统运维中不能替换使用。通过统计G.652和G.655光缆信号传播距离及色散累积的关系,计算了在单波长10Gb/s DWDM系统中G.652和G.655光缆可以有效替换的距离。
关键词 g 652 g 655 色散 密集波分复用
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新型单模光纤G.652D G.655C和G.656 被引量:1
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作者 王振彬 陈琦玮 邵钟浩 《网络电信》 2004年第6期27-29,共3页
本文介绍了最近提出的几种新型单模光纤G.652D G.655C和G.656的主要特性及其应用。新标准主要是对光纤的PMD链路设计值都提出了更为严格的要求,扩大了可用波段的范围,从而更好的提高网络性能和增加系统的容量,降低运营成本。
关键词 g.652 单模光纤 g.656 PMD 波段 链路 网络性能 运营成本 增加 扩大
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ITU-T G.652、G.655、G.657单模光纤标准的解析 被引量:4
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作者 张万春 《光纤与电缆及其应用技术》 2010年第6期1-5,37,共6页
介绍和解析了ITU-T最近十年来先后发布的G.652、G.655、G.657单模光纤各个制定和修订版本,对其主要技术要求及演变趋势进行了比较和分析。简述了近期光纤制造技术的发展状况,最后提出了两点建议。
关键词 ITU—T g.652 g.655 g.657 标准 单模光纤
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G.652和G.655光纤在DWDM系统中的应用 被引量:1
18
作者 王太余 仲跻来 《网络电信》 2001年第7期24-27,共4页
本文阐述了G.652和G.655光纤的传输性能,分析了光纤特性对DWDM系统,好DWDM系统的光纤特生解决方案,提出了DWDM系统的光纤特性指标。
关键词 光纤通信 密集波分复用 g.652光纤 g.655光纤
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Zero-Loss Broadband Dispersion Compensation Scheme for G.652 Fibers
19
作者 Kamna Pande M.R. Shenoy +1 位作者 B.P. Pal K.Thyagarajan 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第S1期92-93,共2页
We have evaluated the gain characteristics of an erbium-doped broadband dual-core dispersion compensating fiber (DCF) to achieve a loss-less dispersion compensating module for long-haul G.652 fiber links.
关键词 for on be of HAVE in DCF Zero-Loss Broadband Dispersion Compensation Scheme for g.652 Fibers
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Economics and Performance of 10 Gb/s Metro Transport Over Mixed Fiber Plant of G.655 NZDF and G.652.C Zero Water-Peak Fibers
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作者 Hans-Jrg Thiele Santanu Das +1 位作者 Raymond Boncek Lynn E. Nelson 《光学学报》 EI CAS CSCD 北大核心 2003年第S1期717-718,共2页
Using lower-cost lasers, 30% savings are possible for 10-Gb/s uncompensated metro transmission over NZDF, compared to G.652 fiber. We present WDM transmission results for a mixed plant of NZDF rings interconnected to ... Using lower-cost lasers, 30% savings are possible for 10-Gb/s uncompensated metro transmission over NZDF, compared to G.652 fiber. We present WDM transmission results for a mixed plant of NZDF rings interconnected to G.652.C-fiber access laterals. 展开更多
关键词 of or on as Economics and Performance of 10 gb/s Metro Transport Over Mixed Fiber Plant of g.655 NZDF and g.652.C Zero Water-Peak Fibers dBm DML EML WDM
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