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相似文献
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1.
G.652光纤又称常规单模光纤或色散未位移单模光纤;G.655光纤又称非零色散位移单模光纤。到目前为止,我国的通信网主要采用G.652和G.655光纤。  相似文献   

2.
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。  相似文献   

3.
G.652和G.655单模光纤的研究现状及发展趋势   总被引:2,自引:0,他引:2  
本文介绍了ITU-T(国际电信联盟)第十五研究组2000年4月会议上关于G.652和G.655通信光模光纤的研究现状和这两类光纤标准的最新变化。  相似文献   

4.
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。  相似文献   

5.
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。  相似文献   

6.
随着长途通信传输容量的成倍增长,以10Gbit/s为基础的波分复用技术全面走向商用。新开发的G.655光纤是开通大容量传输的系统较好的媒介。  相似文献   

7.
一、各种单模光纤的特性比较1996年8月国际电信联盟ITU-T提出了第5个关于光纤方面的建议——G.655建议。5个建议中关于单模光纤的建议有4个。第1种G.652光纤(SMF):发明于1983年,既可用于1310mn波长区,又可用于1550nm波长区,但由于零色散波长在1310nm附近,因而最适用于1310nm波长区,是我们迄今为止仍大量使用的光纤,我国的干线通信线路基本上是采用这种光纤建成的。由于在1550nm窗口光纤色散较大,限制了系统向高速发展。第2种G.653光纤(DSF):也称色散位移单模光纤,发明于1985年。它是为了克服G.652光纤在1550nm窗口…  相似文献   

8.
本分析了山西省干线传输网的现状及存在问题,简要介绍了G.655光纤光缆和密集波分复用(DWDM)技术,结合传输领域新技术的应用,从山西省电信发展的角度出发,建议尽快建设省内G.655光缆干线传输网。  相似文献   

9.
介绍了长飞具有较大有效面积、能有效抑制非线性效应的大保实(LAPOSH)光纤;能用于S C L波段的超大容量DWDM(密集波分复用)系统的高保实(HiPosh固)光纤;用于城域网可以降低系统成本和简化管理的C L波段的负色散MetroPosh光纤等三种G.655光纤的主要光学参数及特性,并比较了其主要技术指标。  相似文献   

10.
通过对光缆生产各工序前后 G.65 5光纤 PMD的变化测试 ,把各工序对 G.65 5光纤 PMD的影响做了一个简要的分析 ;并对 G.65 5光缆单盘与链路的 PMD做了测试比较 ,对 PMD测试的重复性进行了简单的分析  相似文献   

11.
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。  相似文献   

12.
研究了G.652光纤在-60-80℃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/℃)。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。  相似文献   

13.
回顾了通信单模光纤的发展过程,并对从G.652到G.655光纤的特性进行分析和综述。  相似文献   

14.
通信光纤的进展和规范:从G.652到G.655   总被引:5,自引:1,他引:5  
回顾了通信单模光纤的发展过程,并对从G.652到G.655光纤的特性进行分析和综述。  相似文献   

15.
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.  相似文献   

16.
针对G.654光纤连接熔纤损耗值无数据参考的问题,首先分析了G.654光纤连接熔纤测试损耗值,然后与G.654光纤连接熔纤损耗的理论分析数据进行对比,同时结合光纤熔接机型号,最后给出G.654光纤连接自身熔纤损耗值和G.652光纤与G.654光纤连接混接熔纤损耗值。  相似文献   

17.
针对G.654光纤即将商用于超100G OTN系统而无相应规范标准的问题,首先利用香农定理和光信噪比公式理论分析传输速率的受制因素,接着分析OTN系统的最大光放段损耗值中的中继段损耗、活接头损耗、色散补偿光纤插损,然后推算出G.654光纤承载超100G OTN系统中不同传输速率下的复用段距离,并与实际测试值进行对比分析,最后结合骨干网络现状情况,提出G.654光纤承载超100G OTN技术应用建议.  相似文献   

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