当前位置:首页 > 公众号精选 > 鲜枣课堂
[导读]前几天写光通信那篇文章的时候,提到了CE、C、CL波段。很多同学问,之前知道的都是O波段、E波段、C波段、L波段,没听说过什么CE、C、CL波段,这是啥意思?今天,小枣君就专门给大家解释一下。▉传统波段大家都知道,光纤通信,就是利用光作为信息载体,在纤芯中传输,进行通信。然而,并...

前几天写光通信那篇文章的时候,提到了CE、C 、C L波段


很多同学问,之前知道的都是O波段、E波段、C波段、L波段,没听说过什么CE、C 、C L波段,这是啥意思?


今天,小枣君就专门给大家解释一下。


▉ 传统波段


大家都知道,光纤通信,就是利用光作为信息载体,在纤芯中传输,进行通信。


然而,并不是所有的光,都适合光纤通信。光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同。


光纤的核心——纤芯(石英纤维)


为了尽可能减小损耗,保证传输效果,科研工作者一直在致力于寻找频率(波长)最合适的光


上世纪70年代初,光纤通信开启实用化落地的进程。当时主要的研发对象,是多模光纤。


多模光纤的纤芯直径更大,容许不同模式的光在一根光纤上传输。


最早被使用的光,是波长为850nm的光,这个波段(band),也被直接称为850nm波段


后来,到了70年代末80年代初,单模光纤开始了大规模的应用。



经过测试,工程师们发现,1260nm~1360nm波长范围的光,由色散导致的信号失真最小,损耗最低。


所以,他们将这一波长范围采纳为早期的光通信波段,并命名为O-band(O波段)。O,是“Orignal(原始)”的意思。


此后的三四十过年,经过漫长的摸索和实践,专家们逐渐总结出一个“低损耗波长区域”,也就是1260nm~1625nm区域。这个波长区域范围的光,最适合在光纤中传输。


这个区域被进一步划分成了五个波段,分别是:O波段,E波段,S波段,C波段和L波段。



随着技术的不断演进变化,专家们还验证了光纤传输损耗和光波波长之间的规律,如下图所示:



最常用的波段,被称为C波段(1530nm~1565nm)。C,是“conventional(常规)”的意思。


C波段表现出的损耗最低,被广泛用于城域网、长途、超长途以及海底光缆系统。WDM波分复用系统中,也经常用到C波段。


C波段旁边的L波段(1565nm~1625nm),是损耗第二低的波段,也是行业的主流选择之一。当C波段不足以满足带宽需求的时候,也会采用L波段作为补充。L,是“long-wavelength(长波长)”的意思。


S波段(1460nm~1530nm),也就是“short-wavelength(短波长)”波段,光纤损耗比O波段要高一些。它经常被用于PON(无源光网络)系统的下行波长。


PON就是家庭光纤宽带的那套系统。

它的上行波长为1310nm,下行波长为1490nm。


最后再来看看E波段


这个波段有点特别,它是五个波段中最不常见的波段。E,是“extended(扩展)”的意思。


大家观察刚才那张波长和损耗关系图时,会发现,E波段有一个明显的不规则激凸。



那是因为1370-1410nm波段,氢氧根离子(OH-)吸收,所以损耗急剧加大。这也被称为水峰


早期的时候,因为工艺限制,光纤玻璃纤维中,经常残留有水(OH基)杂质,导致E波段的衰减最高,无法正常使用。


后来,玻璃制作过程中的脱水技术发明,E波段中最常用的光纤(ITU-T G.652.D)的衰减变得比O波段低,从而解决了水峰问题。(G.652.D也被称为低水峰光纤或无水峰光纤。)


除了以上波段之外,其实还有一个波段会被用到,那就是U波段(ultra-long-wavelength band,超长波段:1625-1675 nm)。U频段则主要用于网络监控。


汇总一下,如下表所示:



▉ 波段的扩展趋势

时至今日,波段的情况又发生了变化。


随着网络数据流量的不断增长,光纤的容量需要进一步扩大。


想要扩大容量,有这么几种办法:


1、采用更牛逼的调制方式、频谱整形技术、各种复用手段(偏振复用,空分复用甚至角动量复用等

2、扩大单根光纤中的纤芯数量;

3、用更大的频谱带宽,增加波道数量。


针对第三种方法,专家们就想出了,对现有的波段(前文提到的那些波段)进行扩展。


  • CE波段


传统C波段,指的是1529.16nm到1560.61nm的波段,从频率上看是195.9THz到191.6THz,大约可使用频谱范围是4THz。在50GHz间隔下,这个传统C波段可以支持80波,因此,也称为C80波段。


CE波段,是在C80波段的基础上,向长波长扩展了一点点,波长范围是1529.16-1567.14nm,大约可使用频谱范围是4.8THz。在50GHz间隔下,CE波段可以支持96波,因此,也称为C96波段。


C96波段相比C80波段,传输容量可提升20%。


  • C 波段


再来看看C 波段方案。


大家看到C ,一定会觉得很亲切。其实,这里的C ,和C 编程语言没有任何关系。


C ,其实就是在C96扩展的基础上,进一步扩展,波长范围是1524-1572nm,大约可使用范围达到6THz,波长数可以扩展到120波。C 也因此被称为C120波段(也有称为Super C Band)。


C 波段相比C80波段,传输容量可提升50%。


  • C L波段


最后看看C L波段方案。


L波段1565nm到1625nm,如果按照1570~1611nm算,可用频谱范围大约是4.8THz。因此,C L波段,可以实现192个波长,频谱带宽接近9.6THz,传输容量提升将近1倍。


画一张图,对比如下:



再列个表,更方便对比:



值得一提的是,C L也有潜在的多种方案及频谱边界,例如:

C4T L4T:1529~1561nm(4THz)    1572~1606nm(4THz)

C6T L6T:1524~1572nm(6THz)    1575~1626nm(6THz)


大家应该也看出来了,其实L波段也有L 波段的,有时候也被称为Super L Band。


▉ 结语

以上,就是C、CE、C 、C L波段的区别介绍。


总的来看,光纤可用频谱资源已经可以拓展到非常大的范围。但是,想要真正实现,并没有那么简单。


最主要的挑战,来自扩展频谱对光器件的更高要求


掺铒光纤放大器(EDFA),光调制器等有源器件,WSS这样的无源器件(受限于LCOS工艺),对新扩展的频谱范围并不能都直接进行支持,需要进行升级。尤其是L波段,在传输性能劣化方面更差,会增加运维复杂性,进而增加成本投入。


另一方面,关于频谱扩展方案的具体标准,还有待进一步完善和明确。


总而言之,频谱扩展是一条必经之路,但究竟这条路该怎么个走法,还需要时间告诉我们答案。


好了,今天内容就到这里,谢谢大家的耐心阅读!



—— 全文完 ——



参考文献:

1、“扩展C波段波分复用系统”技术白皮书

2、光通信新的发展方向,光纤在线

3、谈拓展C波段波分复用系统技术,中国电信张安旭

4、Optical line systems: the road to 100Tbps,Ovum


本站声明: 本文章由作者或相关机构授权发布,目的在于传递更多信息,并不代表本站赞同其观点,本站亦不保证或承诺内容真实性等。需要转载请联系该专栏作者,如若文章内容侵犯您的权益,请及时联系本站删除。
换一批
延伸阅读

微波遥感的应用十分广泛,但是我一直记不清楚波段划分的具体信息,Google一下居然就有一些好东子。因此贴过来,加上一些自己的分析理解。皇家海军威尔士亲王号战列舰,其上雷达布置清晰可见,迄今为止对雷达波段的定义有两种截然不...

关键字: 波段

2020年4月20日,美国联邦通信委员会(FCC)一致批准了美国卫星通信公司Ligado Networks提出的有争议的申请,该公司申请使用L波段无线电频谱在全国范围内部署地面网络。 Ligado公司声明其目的是提供一个...

关键字: 信号 波段

光纤通信,就是利用光作为信息载体,在纤芯中传输,进行通信。 然而,并不是所有的光,都适合光纤通信。 光的波长不同,在光纤中的传输损耗就不同 。 光纤的核心——纤芯(石英纤维) 为了尽可能减小损耗,保证传输效果,科研工作者...

关键字: 光纤 波段

我们这些搞通信的攻城狮,每天都在和电磁波打交道,经常看到例如C波段、L波段、Ku波段、Ka波段这样的命名。 大家有没有想过,这些波段名字,究竟是怎么来的呢? 话说,C波段、L波段、Ku波段、Ka波段等,都属于我们常说的微...

关键字: 波段 电磁波

近年来,水资源污染越来越严重。目前我国水质监测主要依靠人工监测和无人船监测,人工监测需要实地采样,周期很长且需要消耗大量人力物力。目前最新出现的水质监测船也有一定缺陷,如在水面收到严重污染或有大

关键字: 无人机 无人机技术 波段 测绘

随着全球首份6G白皮书的发布,标志着6G的研究已经在路上,这多少有些让人猝不及防,5G还没有使用上,转眼就已经开始研究6G了。 而从6G白皮书以及各国提出的方案来看,都把一项技术作为了突

关键字: 6G HZ 波段 频段

婴童产业研究中心信息显示,中国母婴市场将迎来急速增长,预计每年可新增超300亿母婴消费。然而在当前家电市场,仍是多以食材保鲜冷藏等为主,针对母婴群体的冰箱产品选择空间有限。澳柯玛2020年智慧全

关键字: LED模块 压缩机 存储空间 波段

11月6日,澳柯玛2020年制冷产业营销峰会盛大举行。澳柯玛对外发布了全新的“中式对开三门冰箱”,这是继2018年开创行业首款中式五门对开冰箱后的又一颠覆性产品。大容量多功能冷藏保鲜空间,超大容

关键字: LED模块 控制 波段 温控

来自Ovum的最新研究报告称,传输、光线放大和ROADM交换技术的进步,使得更多的波长可以通过光纤系统进行传输。增加的传输波长使得每对光纤的总传输量更大,从而提高了网络的经济效益。当今的行业传输

关键字: 光传输 SUPER 波段 C波段

目前,物联网(IoT)市场正处于持续快速增长之中,越来越多的设备将被连接至云端。例如智慧家庭等应用的发展,让人们可以在房间中安装自动照明、取暖和报警系统,并通过移动设备远程开关电灯或设定合适的取

关键字: 物联网 HZ 波段 无线连接
关闭
关闭