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【24h】

Verringerung der Strecken-PMD im Feld mit einem RS-POTDR durch Identifizierung von Faserabschnitten mit erhohter PMD und Austausch dieser Abschnitte

机译:通过识别PMD增加和替换这些部分,通过识别光纤部分和RS-POTRDR减少字段中的轨道PMD

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摘要

Seit die optischen Kanaldatenraten 10 Gbit/s uberschritten haben, beschaftigt Netzbetreiber und Systemhersteller das Problem der Polarisationsmodendispersion (PMD) der Glasfasern. Vor allem bei alteren, Fasern begrenzen hohe PMDWerte die Ubertragung hoherer Datenraten im Weitverkehrsnetz. Dieses Problem kann einerseits durch den Einsatz entsprechend robuster Ubertragungstechnik (mehrstufige Modulationsformate oder/und PMD-Kompensatoren) gelost werden. Andererseits konnen bereits verlegte Kabel durch neue ersetzt werden. Beides ist jedoch mit deutlichem Zusatzaufwand verbunden. Mit herkommlicher klassischer PMD-Messtechnik, basierend z.B. auf interferometrischen Messverfahren, lasst sich lediglich der summarische PMD-Wert eines Faserabschnitts ermitteln. Es hat sich jedoch gezeigt, dass die PMD einer Faser in einem Kabelabschnitt kein konstanter, linear uber die Kabellange verteilter Wert ist, sondern dass es entlang einer im Feld verlegten Glasfaser Abschnitte mit geringer und hoher PMD gibt. Durch den Einsatz eines polarisationsverandernden OTDR (RS-POTDR) lasst sich nicht nur die ortsaufgeloste Faserdampfung sondern auch die PMD-Verteilung uber der Faserlange ermitteln. Somit ist es moglich, Bereiche mit erhohten PMD-Werten zu identifizieren und einzugrenzen. Es mussen lediglich einzelne Kabelabschnitte anstatt des gesamten Links ausgetauscht werden. In einem Feldversuch wurden mehrere Fasern mit einem RS-POTDR untersucht und fur eine verlegte Faser der Abschnitt mit erhohter PMD identifiziert. Eine andere Faser desselben Kabels, die als "Spenderfaser" genutzt werden konnte, hatte auf diesem Abschnitt deutlich geringere PMD-Werte. So wurden lediglich zwei Muffen des ca. 20 km langen Kabels geoffnet und in diesem Abschnitt innerhalb des Kabels die beiden Fasern gegeneinander ausgetauscht. Eine anschliessende Nachmessung mit dem RS-POTDR hat gezeigt, dass sich die Gesamt-PMD der Testfaser deutlich verringert hat, die "Spenderfaser" danach eine hohe Gesamt-PMD besass und der lokalisierte Abschnitt mit erhohter PMD genau zwischen den beiden geoffneten Muffen von der Test- zur Spenderfaser ubergegangen war. Damit konnte ein Nachweis fur die Feldtauglichkeit der ortsaufgelosten PMD-Messung durch das RS-POTDR erbracht werden.
机译:由于光信道的数据传输速率已经超过10Gbit / s的,网络运营商和系统制造商采购的玻璃纤维的偏振模色散(PMD)的问题。特别是与年龄,纤维,高PMD值限制较高的数据速率在广域网络中的传输。这个问题可以在一方面通过使用根据健壮传输技术(多级调制格式和/或PMD补偿)来解决。在另一方面,已经搬迁电缆可以用新的来代替。两者都具有显著额外的努力有关。随着生产经典PMD测量技术,在干涉测量方法例如基于,可以确定只有光纤部分的摘要PMD值。然而,已经表明,在电缆部分中的纤维的PMD是不是一个常数,直线在电缆长度分布的值,但该有沿着在现场铺设的玻璃纤维更小的和高的PMD部分。通过使用透射偏振轴可变OTDR(RS-POTRDR)中,不仅可确定自由位置的纤维蒸气而且经由纤维长度的PMD分布。因此,有可能增加PMD值来识别和狭窄区域。它只有通过个人电缆部分,而不是整个链路进行更换。在现场试验,检查了用RS-POTRDR几个纤维和PMD部分已经被识别为一个抄纤维。相同的电缆的另一种纤维,它可被用作一个“供体纤维”,显著不得不在本节降低PMD值。因此,只有两个套筒的约20公里长的电缆的被充气并且两个纤维在电缆内此部分彼此交换。与RS-POTRDR后续随后的测量表明,测试纤维的总PMD已显著降低,“供体纤维”其后后高的总PMD具有和具有增加的PMD准确测试的两个奇套筒之间的局部部分 - 转向供体纤维。因此,本地PMD测量领域适宜的证明可以通过RS-POTRDR来提供。

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