吴经理
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FWDCM-40~200色散补偿器能够为标准单模光纤(G.652)在C波段内进行色散及色散斜率补偿,使系统残余色散得到优化。该模块基于成熟可靠的PCVD光纤工艺,可提升光传输系统的性能,该模块在1550nm波长的色散值范围可以达到-680ps/nm到-3400ps/nm。并可提供中心波长和色散有特殊要求的模块。
目前1550nm波长大功率模拟光传输系统应用最为广泛的是有线电视HFC网。但是在长距(≥120KM)的传输中,光纤色散问题非常突出,系统的二阶非线性失真(CSO)劣化严重限制了信号的进一步传输。激光器谱宽以及为抑制受激布里渊散射(SBS)引起的光纤色散(CDI)和光纤非线性效应引起的自相位调制(SPM)是导致CSO劣化的两个最主要的因素。
为解决色散和自相位调制效应所带来的问题, 最为普遍的方法是使用色散补偿光纤(DCF)和线性啁啾光纤光栅(CFG)进行色散补偿以及(DCM)色散补偿模块。商用化的DCF和啁啾光纤光栅等补偿技术大部分都是用在数字传输系统中。对于模拟HFC传输系统则不能照搬照抄。比如DCF的色散补偿能力低,插入损耗大,光纤纤芯直径小非线性效应强,不适合大功率的HFC网传输。CFG制作工艺比较复杂,而且只能定波长补偿,灵活性不够。DCM模块作为一个宽光谱的无源器件已经成功用于网中并取得了不错的效果。
◆DWDM系统宽波段色散补偿和极低的残余色散
◆G.652光纤C波段100%斜率补偿(标准值)
◆可实现C波段80%-100%斜率补偿
◆低插入损耗
◆低偏振模色散
| 参数 | 单位 | FWDCM-40~200指标 | ||||||||
色散补偿器 | KM | 40 | 60 | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 |
Ps/nm±20 | -680 | -1020 | -1360 | -1700 | -2040 | -2380 | -2720 | -3060 | -3400 | |
相对色散斜率 | nm-1 | 0.0036±20% | ||||||||
插入损耗 | dB | ≤4.0 | ≤6.0 | ≤8.0 | ≤10.5 | ≤12.2 | ≤13.9 | ≤14.8 | ≤16.5 | ≤18.3 |
偏振模色散 | ps | ≤2.2 | ≤2.6 | ≤2.8 | ≤3.5 | ≤4.2 | ≤5.0 | ≤5.7 | ≤6.5 | ≤7.4 |
偏振相关损耗 | dB | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 | ≤0.2 |
布里渊散射阈值 | dBm | 最小值6 | ||||||||
非线性系统 (n2/Aeff) | W-1 | 最大值1.4*10-9 | ||||||||
有效面积(Aeff) | um2 | 最小值20 | ||||||||
工作温度 | ℃ | -5~+70 | ||||||||
储存温度 | ℃ | -40~+85 | ||||||||
封装尺寸 | '' | 19''机架 | ||||||||
FWDCM-20,可补偿光纤长度:20KM
FWDCM-40,可补偿光纤长度:40KM
FWDCM-60,可补偿光纤长度:60KM
FWDCM-80,可补偿光纤长度:80KM
FWDCM-100,可补偿光纤长度:100KM
FWDCM-120,可补偿光纤长度:120KM
FWDCM-140,可补偿光纤长度:140KM
FWDCM-160,可补偿光纤长度:160KM
FWDCM-180,可补偿光纤长度:180KM
FWDCM-200,可补偿光纤长度:200KM




