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    烽火通信超低損耗光纖研發取得新進展

    摘要:目前已在各大運營商商用的100G系統雖可暫時滿足當前通信業務流量及網絡帶寬需求,但100G系統在不斷成倍增長的通信業務流量寬帶需求下,顯得力不從心。400G及超400G光纖通信技術的應用需求越來越迫切。

      ICCSZ訊    隨著數據通信及互聯網絡的高速發展,網絡點到點、在線應用及視頻業務都呈現出爆炸式增長,海量數字媒體內容已經引發了互聯網流量出現數十倍甚至百倍的急速增長,這導致了電信骨干網的流量每年正以50%~80%的速度飛速增長。

      目前已在各大運營商商用的100G系統雖可暫時滿足當前通信業務流量及網絡帶寬需求,但100G系統在不斷成倍增長的通信業務流量寬帶需求下,顯得力不從心。400G及超400G光纖通信技術的應用需求越來越迫切。

      3LA光纖性能優越

      400G乃至超400G技術要求光纖技術向極限進軍,讓光纖的衰減更低。烽火通信作為我國光纖通信的“國家隊”,責無旁貸地擔負起了向光纖衰減極限奮斗、向世界領先水平進軍的任務。

      烽火通信首先提出了低損耗單模光纖的概念,在國內實現了衰減低達0.185dB/km的單模光纖的規模量產,該類型光纖不僅完全兼容常規G.652D光纖,而且成本也可做到與之一致的水平。目前,該低損耗光纖已在國家電網的青海到西藏工程中得到應用。

      在此基礎上,為了讓更多的信號通過低損耗光纖傳輸,烽火通信進一步提出了低損耗大有效面積單模光纖,也就是3LA光纖。歷時3年研發,烽火通信于2015年正式向市場推出3LA光纖,這是一種有效面積130um2,衰減小于0.183dB/km的低損耗大有效面積光纖。

      在研究3LA光纖的基礎上,烽火通信原始創新提出的三步法工藝也日趨成熟。三步法工藝采用“VAD+PCVD+OVD”,它利用了VAD適合制造低損耗乃至超低損耗的純石英芯層,PCVD則適合制造折射率較低的下凹包層,同時還用上了OVD高效率以保障更低成本。

      隨著三步法工藝相互融合的關鍵技術越發成熟,超低損耗光纖研制面臨的包括低損耗純硅芯、摻氟下凹包層等問題均可迎刃而解。另外,三步法工藝還可通過調整不同工藝間的材料搭配,進一步降低芯層和包層間因材料粘度匹配問題帶來的芯包間的應力,從而將光纖的損耗進一步降低。因此,不僅低損耗大有效面積單模光纖可借助此工藝高效率、高質量研制,超低損耗光纖也有了研制基礎。

      將采用“VAD+PCVD+OVD”三步法制造新型光纖

      烽火通信認為具有高抗彎、高質量穩定性和低成本的超低損耗大有效面積光纖將會逐步成為400G及以上通信系統的主力載體。超低損耗大有效面積光纖更低的衰減、更強的抗彎性能、較大的有效面積提升了系統的OSNR,同時優越的熔接性能將成為400G時代主流鏈路傳輸介質。

      在制作工藝上,由于MCVD制作芯棒效率低、成本高和穩定性低,較難用于大批量生產;VAD制作芯棒衰減最優且穩定性高,PCVD制作深摻氟最有優勢,OVD制作包層成本最低,故烽火通信在下一步研究中將采用首創的“VAD+PCVD+OVD”三步法制作高抗彎超低損耗大有效面積光纖。

      三大運營商也在不斷探索適合未來400G及以上系統的下一代光纖,其中中國聯通展開G.654.E陸地化應用的研究。在試點工程中,烽火通信3LA光纖能較好地與系統兼容,待后續濟青干線400G系統驗證傳輸效果。中國移動和中國電信也開始在實驗室進行G.654.E光纖的傳輸性能研究。

      400G乃至超400G通信系統要求光纖的衰減更低,向超低損耗光纖邁進。目前,烽火通信已能提供1550nm衰減達到0.160~0.170dB/km以內的超低損耗光纖。而且這一光纖還具有可達G.657A1的抗彎曲能力,從而大幅提高了超低損耗光纖的應用范圍。

      與3LA光纖類似的超低損耗大有效面積光纖也一直在研發中,烽火通信超低損耗大有效面積光纖可用于擴展網絡躍遷跨度、擴增位點、升級到更快的比特率、增加網絡組件的靈活性或延長再生器之間的距離,從而實現更長、更寬廣的區域網絡,滿足全球日益增長的帶寬能力需求。

    內容來自:訊石光通訊咨詢網
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    關鍵字: 光纖 烽火
    文章標題:烽火通信超低損耗光纖研發取得新進展
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