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G.655光纤色散每公里为20ps/(nm.km); G.652光纤色散每公里为6ps/(nm.km); G.655光纤色散每公里为6ps/(nm.km); G.652光纤色散每公里为20ps/(nm.km)。
光纤的色散分为两种:一种是色度色散;另一种是光纤的偏振模色散(PMD.,实际工程中主要考虑的是色度色散。 接入线路中的DCM模块一般添加在可调光衰前面 可以使用G.655LEAF光纤,如果没有采用SuperWDM技术,可以采用DCMForG.652来补偿,补偿的距离需要根据光纤的色散系数进行折算,但是整改光复用段距离不能超过500Km。 一个波分系统色散补偿原则主要决定于这几个因素:OTU色散容限、传输光纤色散系数、DCM模块的色散量、被补偿系统的色散代价特性等
10.0—20.0 ps/(nm.km) 1.0—10.0 ps/(nm.km) 4.0 —6.0ps/(nm.km) 6.0 —10.0 ps/(nm.km)
1.0—8.0ps/(nm.km) 1.0—10.0ps/(nm.km) 4.0—10.0ps/(nm.km) 6.0—10.0ps/(nm.km)
17psm/km 18psm/km 20psm/km 22psm/km
接入线路中的DCM模块一般添加在可调光衰前面 可以使用G.655LEAF光纤,如果没有采用SuperWDM技术,可以采用DCM ForG.652来补偿,补偿的距离需要根据光纤的色散系数进行折算,但是整个光复用段距离不能超过500Km 光纤的色散分为两种:一种是色度色散;另一种是光纤的偏振模色散( PMD),实际工程中主要考虑的是色度色散 一个波分系统色散补偿原则主要决定于这几个因素: OTU色散容限、传输光纤色散系数、DCM模块的色散量、被补偿系统的色散代价特性等
G655较G652在1550m附近的色散小 655较G653在1550m附近的FWM效应要小 655在1550nm窗口时具有了较小色散和较小衰减 G655工作区色敖可以为正也可以为负
G655 较G652 在1550m 附近的色散小。 G.655 较G653 在1550m 附近的 FWM 效应要小 G.655在1550nm 窗口时具有了较小色散和较小衰减 G655 工作区色敖可以为正也可以为负
光纤的色散分为两种: 一种是色度色散; 另一种是光纤的偏振模色散(PMD) ,实际工程中主要考虑的是色度色散 接入线路中的DCM 模块一般添加在可调光衰前面 可以使用 G. 655LEAF 光纤,如果没有采用SuperWDM技术, 可以采用 DCMForG.652来补偿, 补偿的距离需要根据光纤的色散系数进行折算, 但是整改光复用段距离不能超过500Km 一个波分系统色散补偿原则主要决定于这几个因素: OTU 色散容限、 传输光纤色散系数、DCM模块的色散量
G.652光纤比G.655光纤的衰耗小 G.652光纤和G.655光纤都利于高比特长距离传输 G.652光纤和G.655光纤都利于克服四波混频效应 G.652光纤比G.655光纤色散小
光纤的色散分为两种:一种是色度色散;另一种是光纤的偏振模色散(PMD),实际工程中主要考虑的是色度色散 接入线路中的DCM模块一般添加在可调光衰前面 可以使用G.655LEAF光纤,如果没有采用SuperWDM技术,可以采用DCMForG.652来补偿,补偿的距离需要根据光纤的色散系数进行折算,但是整改光复用段距离不能超过500Km 一个波分系统色散补偿原则主要决定于这几个因素:OTU色散容限、传输光纤色散系数、DCM模块的色散量
中继段光纤线路衰减系数及传输长度 中继段光纤线路后向散射曲线 中继段光纤通道总衰减 中继段光纤偏振模色散系数