НОВОСТИ
Продукция

Как Рамановский волоконный лазер повышает эффективность передачи данных?

В современной волоконно-оптической связи главными проблемами остаются затухание сигнала на дальних магистралях и нелинейные искажения при повышении скорости. Наш Рамановский волоконный лазер (рамановский усилитель) решает эти задачи принципиально иначе, чем классические EDFA. Используя эффект вынужденного комбинационного рассеяния в самом транспортном волокне, мы добиваемся распределённого усиления сигнала. Это позволяет увеличить длину регенерационного участка без дополнительных оптико-электронных преобразователей. Наши специалисты уже внедрили такие решения на линиях связи в Тюменской области и Хабаровском крае, где протяжённость сегментов превышает 200 км.

1550 нм Распределенный волоконный рамановский усилитель первого порядка


Механизм повышения эффективности передачи данных

Компания Шэньчжэньская компания электронных технологий «Хунсинда» разработала серию рамановских лазеров с длиной волны накачки 1455 нм, идеально согласованной с окном прозрачности стандартного одномодового волокна G.652. В отличие от дискретных усилителей, наш Рамановский волоконный лазер создаёт усиление прямо внутри линии, что повышает отношение сигнал/шум (OSNR) на 8–12 дБ. Для российских операторов связи, работающих в условиях экстремальных температур, мы добавили функцию автоматической регулировки мощности накачки в зависимости от обратного рассеяния. Практический результат: при скорости 400G на канал максимальная дальность без регенерации возрастает с 80 до 150 км.


Технические параметры рамановского волоконного лазера HX-1455-4000

Наши клиенты в ПАО «Ростелеком» и магистральных сетях «ТрансТелеКом» уже оценили стабильность характеристик. Ниже приведены ключевые параметры базовой модели, которую мы производим с полным циклом тестирования на собственном оборудовании в Шэньчжэне. Все спецификации соответствуют рекомендациям МСЭ-Т G.665 и требованиям ЕАЭС.

Параметр Значение (модель HX-1455-4000)
Центральная длина волны накачки 1455 нм ± 2 нм (температурная стабилизация)
Максимальная выходная мощность накачки 4000 мВт (регулировка 10–100%)
Тип волокна в транспортной линии SMF-28e, G.652, G.655 с обратной связью по Raman
Количество линий накачки (комбинация длин волн) 4 линии (1455, 1465, 1475, 1485 нм) для подавления относительной интенсивности шума
Достижимое усиление сигнала до 21 дБ на расстоянии 100 км (для канала 100G)
Потребляемая электроэнергия ≤ 180 Вт (включая TEC-охлаждение лазерных диодов)
Рабочий диапазон температур для использования в РФ от –40°C до +65°C (с предпусковым прогревом)

Благодаря многоволновой конфигурации накачки наш Рамановский волоконный лазер минимизирует так называемый «шум относительной интенсивности» (RIN), что критически важно для систем передачи данных с когерентным приёмом. Мы также предлагаем версию с возможностью удалённого мониторинга через SNMP, что упрощает работу персонала в российских дата-центрах.


Опыт внедрения: реальные цифры эффективности

Один из крупных проектов с участием нашей команды — модернизация линии связи Екатеринбург — Пермь протяжённостью 380 км. Заказчик заменил четыре стандартных регенерационных пункта на два участка с распределённым рамановским усилением. После интеграции Рамановский волоконный лазер от Шэньчжэньская компания электронных технологий «Хунсинда» обеспечил рост пропускной способности канала с 100G до 200G без замены волокна. Эффективность передачи данных, измеренная по параметру Q-фактора, выросла на 34%. При этом эксплуатационные затраты на обслуживание снизились на 40% из-за уменьшения числа активных элементов.


Часто задаваемые вопросы: Как Рамановский волоконный лазер повышает эффективность передачи данных?

Вопрос 1: Как подобрать мощность рамановского волоконного лазера для линии длиной 180 км с четырьмя промежуточными соединителями?
Ответ: Наши инженеры выполняют моделирование на основе реального бюджета потерь. Для 180 км стандартного волокна G.652 с суммарными потерями 0,22 дБ/км и шестью сварками (по 0,05 дБ) требуемая мощность накачки составляет 3000–3500 мВт. Мы рекомендуем модель HX-1455-3500 с запасом 15%. Обязательно используем встречную схему накачки, чтобы избежать нелинейных эффектов на входе. Предоставляем детальный отчёт по усилению и OSNR до подписания контракта.
Вопрос 2: Какие сложности возникают при установке рамановского волоконного лазера в существующую телекоммуникационную стойку, где уже есть EDFA-усилители?
Ответ: Главная задача — избежать конкуренции рамановского и эрбиевого усиления на одной длине волны. Мы предлагаем схему гибридного усиления: рамановский лазер ставится перед EDFA для подъёма уровня сигнала с сохранением OSNR. Для монтажа достаточно свободного слота 19" стойки. Наш комплект включает переходники FC/APC, а также программируемый аттенюатор для согласования мощностей. Интеграция занимает не более трёх часов силами сервисного инженера из вашей компании после нашего удалённого инструктажа.


Вопрос 3: Какое обслуживание требует рамановский волоконный лазер для сохранения стабильного усиления в течение 5 лет?

Ответ: Плановое ТО включает ежегодную проверку мощности накачки референсным ваттметром (допустимое падение не более 5% за 3 года). Очистка оптических коннекторов обязательна каждые 6 месяцев из-за чувствительности рамановского процесса к обратным отражениям. Наши лазеры имеют ресурс накачивающих диодов 100 000 часов (свыше 11 лет) при нормальном тепловом режиме. Рекомендуем раз в год вызывать наших специалистов для спектрального анализа и калибровки встроенных фотодиодов обратной связи.



Почему наш рамановский волоконный лазер — выбор профессионалов в РФ

Мы в Шэньчжэньская компания электронных технологий «Хунсинда» специализируемся на лазерной технике для ВОЛС более 15 лет. Каждый Рамановский волоконный лазер проходит 200-часовой стендовый прогон перед отгрузкой. Для заказчиков из России мы создали склад запасных модулей накачки во Владивостоке и техническую поддержку на русском языке. Наши клиенты — это магистральные операторы, дата-центры уровня Tier III и промышленные сети. Переход на распределённое рамановское усиление окупается за счёт снижения количества регенераторов уже через 14 месяцев интенсивной эксплуатации.

Похожие новости
X
We use cookies to offer you a better browsing experience, analyze site traffic and personalize content. By using this site, you agree to our use of cookies. Privacy Policy
Reject Accept