光纤最终版
17专线新定额(最终版)设备侧
48
TSY3-048 安装、调测光电转换器(插板式)
设计负责人:毛苏苏
审核:季顺勇
建设单位名称:中国移动通信集团陕西有限公司安康分 公司
表格编号:SXXL-03
第全页
单位
数量
单位定额值(工日)
技工
普工
合计值(工日)
技工
普工
IV
V
VI
VII
VIII
IX
端口
4.05
0
0
端口
2.40
0
0
端口
0.75
0
0
端口
0
0
台
1.25
0
0
千门
5.05
0
0
台
5.32
0
0
台
2.30
0
0
百米
0.94
3
0
0
百米
1.5
4.13
0
0
百米条
0.45
0.45
0
0
百米条
0.40
0.4
0
0
条
0.06
0
0
部
0.10
0
0
部
0.20
0
0
套
0.85
0
0
链路
0.10
【中国移动合作协议书】新版:中国移动“光网社区”合作协议书(最终版L)
【中国移动合作协议书】新版:中国移动“光网社区”
合作协议书(最终版L)
新版:中国移动“光网社区”合作协议书(最终版L)
中国移动“光网社区”合作协议书
合同编号:
项目名称:
项目地址:
中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司
20XX年月
合作协议
一、协议双方:
甲方:中国移动通信集团陕西有限公司西安分公司
地址:
西安市高新技术开发产业区锦业一路58号嘉业大厦B座
乙方:
地址:【】区【】街道办【】路【】号
【】(小区)
负责人:
联系方式:
二、合作内容
根据20XX年国家工业和信息化部要求加快网络和网站升级改造,落实光纤到户国家标准,创建“宽带中国”城市。并按照国家相关政策,省住房和城乡建设厅与省通信管理局联合下发的陕建发【20XX】103号《关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》两个政策性法规文件,对接入网的建设标准和共建共享开展合作。
中国移动西安分公司20XX年5月17日全面启动“中国移动光网社区”计划,将为西安地区用户提供优质的互联网通信服务。甲乙双方经友好协商,本着相互尊重、平等互利、资源共享的原则,达成一致意见,确定由甲方对【】小区(商务写字楼)光纤接入建设项目(共计【】户(信息点))进行全面FTTH网络覆盖。
三、合作原则
双方在响应国家互联网相关政策的前提下,进行资源优势互补、互利互惠、以诚相待的合作,建设高层次的现代数字化生活小区,促进双方在各自领域的发展。
四、双方的权利和义务
(一)甲方的权利和义务
1、甲方根据乙方提供的资料,提供互联网通信接入服务项目的整体规划和FTTH解决方案;并保证该网络技术指标的服务质量;
第七章 光纤接入网
7.2.1 光纤接入网功能模型
Q3接口 (PON) ODN ONU ONU ONU 用户侧 ONU:光网络单元 ODN:光配线网络 接入链路 OLT:光线路终端 PON:无源光网络 网络侧 AON:有源光网络 ODT:光配线终端 (AON) ODT OLT 业务节点功能 OLT
UNI
ONU
SNI 业务节点功能
树形结构 采用串联光分支器件(OBD)分开下 行信号和组合上行信号,光分支器件一般采用1: N型。 总线形结构采用分光/合光器件(S/C)即光分支 耦合器,将各个ONU连接到OLT发出的总线上。 ODN的主要光特性如下: •光波长透明性:如光分支器件之类的无源器件, 不 具 有 波 长 选 择 功 能, 能 支 持 传 送 1310nm和 1550nm波长区内波长的信号。 •互换性:ODN的输入和输出口互换后,对通过器 件的光衰耗不会产生显著的变化。 •光纤兼容性:所有的光器件应能与光纤兼容。
界定
用户接入网由用户网络接口UNI、业务节点 接口SNI、Q3接口三个接口界定。
电信管理网(TMN)
Q3 用 户 终 端 接入网(AN) Q3 业务节点(SN)
UNI
SNI
UNI
SNI
SNI
UNI
CPN
接入网
核心网
接入网
CPN
UNI:用户网络接口 SNI:业务节点接口
光纤复习资料
15
群时延
群时延:频率为ω的光谱分量经过长为L 群时延:频率为ω的光谱分量经过长为L的单模光 纤时的时延. 纤时的时延. L dβ
τ (ω
)=
v
= L
g
dω
群时延是频率的函数, 群时延是频率的函数,因此任意频谱分量传播 相同距离所需的时间都不一样. 相同距离所需的时间都不一样. 这种时延差 这种时延差所造成的后果就是光脉冲传播时延 时延差所造成的后果就是光脉冲传播时延 随时间的推移而展宽. 随时间的推移而展宽.而我们所关心的就是由 群时延引入的脉冲展宽程度. 群时延引入的脉冲展宽程度.
16
光脉冲展宽(1)
光脉冲展宽:由于光脉冲包含许多频率分量,因
而群速度的频率相关性导致了脉冲传输过程中展 宽,不再同时到达光纤输出端.
dτ d 2β τ = ω = Lω = β 2Lω 2 dω dω
脉冲展宽同β 光纤长度L和信号谱宽ω 脉冲展宽同β2,光纤长度L和信号谱宽ω成正比 ω成正比
13
材料色散
材料色散是由于光纤的折射率随波长变化而使模式内不同波长的 光时间延迟不同产生的色散.取决于光纤材料折射率的波长特性和 光源的谱线宽度. 对于谱线宽度为 Δλ 的光波,经过长度为 L 的光纤后,由材料色 散引起的时延差为
L d 2n τ c = λ λ 2 C dλ
该式也可写成
光纤生产流程图
1.预制棒和尾管的入库(贴上编码,例如预制棒编 SD091204001尾管编码:
F100828018)
光棒芻码:S*D091 2040001 理论长度:I 367n
IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII IIIIIIII
尾管编码计F100828018
___直轻:」如I 瓦>L 土度1 JH.Snn IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII
III
2.抛光流程
抛光的定义:在光纤生产的过程中,预制棒与尾管的对接即称之为抛光
抛光流程:将预制棒与尾管分别固定在机器上,尽量使其切面对齐,经过高温持续加 热1小时,融化
焊接,然后磨平焊接口,最后冷却足够( 2小时以上)取下。
3■拉丝过程
3.1裸光纤
光纤外径波动越小越好,光纤直径波动可导致光纤产生后散射功率损耗和光纤接续损
耗。光纤外径的波动引起芯径和模场直径波动
,导致光纤散射损耗、接续损耗增加。假设光 纤芯径波动与外径波动成正比, 则两个外径不同的光纤接续时 ,在光纤接续点的损耗可见为:
A(直径波动)〜20log {2/ ( a1/a2+a2/a1 )} (dB)
设 a 1=126 卩 ma 2=124 卩 m,贝U A=0.001(dB);设 a 1=127C a 2=123 m 贝U A=-0.0045(dB)。 因此将光纤的外径波动控制在土 1卩m 为好。提高拉丝速度,适当降低拉丝温度,减少预制棒 在高温炉中的停留时间。减小包层中水分量向新区扩散 ,有利于降低光纤拉丝附加衰减。提
高拉丝速度,增大拉丝张力可减小外径波动,还有利于减小 E'缺陷的产生。也有利于光纤
光缆技术规范书
江苏兴海线缆有限公司
技术协议
光缆技术规范书
1.概述
本技术规范书未规定的其他技术要求不劣于ITU-T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准的要求。
本技术规范书未标明日期的ITU-T、IEC建议和中国国家标准、通信行业标准均使用当前最新版本。
2.光纤主要技术指标要求
光纤型号
光纤使用ITU-T建议所推荐的一次涂覆单模光纤,光纤均来源于同一公司一级产品。光纤型号要求
光缆及光缆中的所有光纤为同一型号和同一来源(同一工厂、同一材料、同一制造方法和同一折射率分布),每盘光缆内光纤无接头。
模场直径
1310nm波长: ±
1550nm波长: ±
包层直径
标称值:125±
包层不园度: 小于1%
1310 nm波长的模场同心度偏差: 不大于
光纤翘曲度:曲率半径≥
截止波长:
(1)2m长光纤:λc1100-1280nm(在2m光纤上测试)。
(2)22 m长光纤:λcc≤1260nm(在2m光纤+20 m光缆上测试)。
光纤衰减系数
在1310 nm波长上的最大衰减值为:km
在1285-1330 nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1310 nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过dB/km。
在1550 nm波长上的最大衰减值为:dB/km
在1480-1580 nm波长范围内, 任一波长上光纤的衰减系数与1550 nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过dB/km。
在1625nm波长上的最大衰减值为:dB/km
光纤在1550nm波长上的弯曲衰减特性
以的弯曲半径松绕100圈后,衰减增加值小于。
色散
(1)零色散波长范围为1300-1324nm。
光纤制造工艺
以SiCl4为例,它的水解化学反响式如下:
SiCl4+2H2O
4HCl+SiO2
SiCl4+4H2O
H4SiO4(硅酸) +4HCl
SiCl4是制备光纤的主要材料,占光纤成分总量的85%~95%。
SiCl4的制备可承受多种方法,最常用的方法是承受工业硅
在高温下氯化制得粗SiCl4,化学反响如下:
Si + 2Cl2 → SiCl4↑ ▲掌握氯气的注量:反响为放热反响,炉内温度随着反响 ▲ 加剧而上升,所以要掌握氯气的注量,防止反响温度 过
一般状况下,SiCl4中可能存在的杂质有四类:金属氧化 物、非金属氧化物、含氢化合物和络合物。
其中金属氧化物和某些非金属氧化物的沸点和光纤化学试 剂的沸点相差很大,可承受精馏法除去,即在精馏工艺中 把它们作为高、低沸点组分除去。
然而,精馏法对沸点与SiCl4 〔57.6℃〕相近的组分杂质 及某些极性杂质不能最大限度的除去。例如:在SiCl4中对 衰减危害最大的OH-离子,大多有极性,趋向于形成化学键, 简洁被吸附剂所吸取,而SiCl4是偶极矩为零的非极性分子。 有着不能或者很少形成化学键的稳定电子构造,不易被吸 附剂吸附,因此,利用被提纯物质和杂质的化学键极性的 不同,选择适当的吸附剂,有效地选择性地进展吸附分别, 可以到达进一步提纯极性杂质的目的。
(1)系统组成
光缆技术规范书
光缆技术要求
1.1 光纤光缆的主要设计指标
本工程选用缆内光纤符合ITU-T G.652D建议的光缆。本工程光缆主要采用新建杆路、利旧杆路、新建管道、利旧管道、直埋光缆方式敷设。设计使用普通型松套层绞式光缆、室外填充式A护套皱纹钢带聚乙烯保护套式光缆。程式为GYTA-24B1、GYTA-48B1、GYTA53-24B1。
1.1.1缆内光纤
1.1.1.1 G.652D光纤
(1)模场直径
9.2±0.4μm @1310nm
(2)包层直径
标称值:125μm
偏差:±1.0μm
(3)模场同心度偏差:≤ 0.5μm
(4)包层不圆度:小于0.7%
(5)截止波长
λcc(在20米光缆+2米光纤上测试)<1270nm
λc(在2光纤上测试)<1260nm
(6)光纤衰减系数
在1310nm波长上的最大衰减系数为:0.36dB/km。
在1285~1339nm波长范围内,任一波长上光纤的衰减系数与1310nm波长上的衰减系数相比,其差值不超过0.03 dB/km。
在水(OH-吸收峰)处(1383±3nm)衰减最大值为0.36dB/km。
在1550nm波长上的最大衰减值为:0.22 dB/km。
在1480~1580nm波长范围内任一波长上光纤的衰减系数与1550nm波长上的衰减系数相比的差值:不超过0.05d B/km。
1625nm波长上的最大衰减系数:0.24dB/km。
光纤衰减曲线应有良好的线性并且无明显台阶。用OTDR检测任意一根光纤时,在1310nm和1550nm波长处500m光纤的衰减值应不大于(αmean+0.10 dB),αmean是光纤的平均衰减系数。
光纤总结介绍
光纤总结介绍
光纤是一种传输光信号的新型通信线缆,它由一根或多根纤维组成,
每根纤维是由一种特殊的玻璃或塑料制成。光纤通过光信号的反射和折射
来传输信息,具有高速、大带宽、低延迟和抗干扰等优势,已广泛应用于
通信、电力、计算机等领域。
光纤的基本结构是由一个或多个内部有纳米级细丝的玻璃或塑料纤维
组成,每根纤维的直径约为10微米。光纤的核心是信号的传输通道,而
包围核心的外部是包层,用来保护核心的本身。光纤的外部还包括一个外
层护套,用来保护纤维及其内部。光纤的核心和包层之间的折射率差是光
信号能够在光纤中传播的关键因素。
光纤传输通信信号主要通过两种方式:单模光纤和多模光纤。单模光
纤对光信号的传输非常准确,只允许一种光模式通过,并且信号延迟较小。它在大距离的传输中具有优势,因为它能够减少光信号的衰减和色散。而
多模光纤允许多个光模式通过,信号的传输速度较快,但会引起光信号的
色散和衰减,因此适用于短距离和低速传输。
光纤通信的主要优点之一是它的大带宽。相对于传统的金属电缆,光
纤能够传输更多的信息,因为光信号的频率范围更宽。这意味着光纤能够
支持更高的数据传输速率,满足人们对于高速网络的需求。此外,光纤的
传输速度非常快,因为光信号的传播速度接近光速。
光纤通信的另一个优点是抗干扰能力强。传统的金属电缆容易受到电
磁干扰的影响,导致信号的失真和衰减。而光纤则几乎不受电磁干扰的影响,因为光信号在光纤中的传输是通过光的反射和折射实现的,不受外界
电磁场的干扰。
然而,光纤通信也存在一些局限性。首先,光纤的安装和维护成本较高。相对于传统的金属电缆,光纤的材料和设备更加昂贵,需要专业人员进行安装和维修。其次,光纤通信的覆盖范围相对较小,因为光信号在传输过程中容易受到衰减。这就要求在长距离传输中使用光纤光缆进行信号放大和重传。
完整版荧光光纤测温原理
当发光材料受到某种波长的入射光照射,吸收光能后从基态进入激发态,并且立即退激发并发出比入射光的波长长的出射光(通常波长在可见光波段),而且一旦移除入射光,发光现象也随之立即消失,即出射光消失,具有这种性质的出射光就被称之为荧光。
2.1荧光产生机理
由普朗克定理可知,当发光材料接收到无论哪种形式的入射光能量时,发光材料中的电子将发生能级跃迁现象,而在能级跃迁的过程中伴随着波长为λ的出射光。
表1光纤温度传感器的机理和特点
测温机理传感器的特点
激发的荧光与测量温度的相关性荧光法布里—珀罗器件,薄膜干涉,白光干涉光干涉
砷化镓等半导体吸收光吸收黑体腔,石英,红外光纤,光导棒热致光辐射
载有温度信息的光在光纤中形成的喇曼散射,瑞利散射光散射
光纤传光型温度传感器通常使用电子式敏感器件,光纤仅为信号的传输通道;传感型光纤温度传感器利用其本身具有的物理参数随温度变化的特性检测温度,光纤本身为敏感元件,其温度灵敏度较高,但由于光纤对温度以外的干扰如振动、应力等的敏感性,使其工作的稳定性和精度受到影响。其中荧光衰减型、热辐射型光纤温度传感器已达到应用水平。
图1荧光特性曲线
由图1可得荧光余辉的强度与实践的函数关系式为:
t? ?(T)(2)eTAl()I(t)?p式中:——常系数;At——余辉衰减时间;
其中
hc?(1)?E?hE? 12?E——电子位于高能级时具有的能量;式中:2E——电子位于低能级时具有的能量;1——普朗克常数;h?——出射光的频率;
光纤的基本知识
光纤的基本知识
光纤是传光的纤维波导或光导纤维的简称。它是工作在光波波段的一种介质波导,通常是圆柱形。它把以光的形式出现的电磁波能量利用全反射原理约束在其界面内,并引导光波沿着光纤轴线的方向前进。光纤的传输特性由其结构和材料决定。
通常,光纤是由高纯度的石英玻璃为主掺少量杂质锗(Ge)、硼(B)、磷(P)等的材料制成的细长的圆柱形,细如发丝(通常直径为几微米到几百微米)。实用的结构有两个同轴区,内区称为纤芯,外区称为包层。通常,在包层外面还有一层起支撑保护作用的涂覆层。
因为光是电磁波,所以光在光纤中的传播可用麦克斯韦波动方程来分析。断面尺寸比光波长大很多时,可用几何光学的概念来处理。
图A.1当光线从较高折射率介质向较低折射率介质传播时,在界面处的折射和反射
图A.1为光在不同介质中的传播。图中介质1的折射率为n 1,介质2的折射率为n 2。当光束以较小的θ1角入射到介质界面上时,部分光进入介质2并产生折射,部分光被反射。它们之间的相对强度取决于两种介质的折射率。介质的折射率定义为光在空气中的速度与光在介质中的速度之比。
由菲涅耳定律可知
31θθ= (A.1) 1221sin sin n n θθ= (A.2)
在n 1>n 2时,逐渐增大θ1,进入介质2的折射光束进一步趋向界面,直到θ1趋于90°。此时,进入介质2的光强显著减小并趋于零,而反射光强接近入射光强。当θ1=90°极限值时,相应的θ1角定义为临界角θc 。由于sin90°=l ,所以临界角
21arcsin()c n n θ= (A.3)
光纤通信(第四版)光纤通信系统及设计
7.5 WDM+EDFA光纤通信链路设计
波长分配:16通道的WDM的中心频率
7.5 WDM+EDFA光纤通信链路设计
EDFA的间隔
ITU-T规定 不带线路放大器的4路、8路、16路WDM的目标 距离为80km(长距离)、120km(甚长距离)、 160km(超长距离)。 若采用光放大器作为线路放大器,对于长距离 应用,可采用5×80km(5个区段,每个区段的 目标距离为80km、损耗为22dB)或8×80km;对 于甚长距离应用,可采用3×120km(3个区段, 每个区段的目标距离为120km,损耗为33dB)或 5×120km。
在接收端,采用宽带的 pin光电检测器检测出光信 号,并将其转化为微波信 号,使用压控振荡器调谐 恢复出各路信号。
7.2 典型的模拟光纤通信系统
ROF系统:射频信号光纤传输技术RoF(Radio over Fiber),
或称光载无线通信技术,就是把射频电信号通过直接强度调制为光信号 进行传输,其原理框图如图所示。
7.4 IM-DD数字光纤通信系统设计
损耗限制系统中继距离计算
PS-PR=2αc+Nαs+αF L+M
L PS PR 2c s M F s / LF
M:富余度
7.4 IM-DD数字光纤通信系统设计
色散限制系统中继距离计算
对于数字光纤系统,色散增大,意谓着数字脉冲展宽增加, 在接收端要发生码间干扰,严重时使系统失去设计的性能。 因而,对于传输速率给定的系统,允许的总色散是一定的, 据此可计算中继距离。
OPGW光缆技术规范书
OPGW光缆技术规范书
OPGW光缆技术规范
1。概述:
本技术规范规定了OPGW的技术规范和说明内容包括光纤、OPGW 及其配套配件、进线光缆的技术要求,以及设计联络会、培训、技术文件、测试和验收等其他必要的服务项目。供应商提供的所有设备都是标准的、技术先进的和成熟的,所有部件和材料都是全新的。供应商应提供相同型号的OPGW光缆、型号和常规测试报告及防振方案,并在产品出厂时提供产品出厂测试报告。
2。工作范围:
供应商职责:
承担OPGW成套设备、接线盒和配件附件的设计、制造、测试、包装和运输以及所有质量保证;提供完整的OPGW技术规范和图纸、接线盒和配件附件。提供成套OPGW、接线盒和配件附件的型式试验报告和工厂常规试验报告;参加设计联络会议,并与买方确认工厂检验项目。
提供OPGW现场放线施工技术监督服务,负责光纤接续盒和接续盒的施工和安装,光纤电缆通道的测试以及生产后的相关技术服务;为供应商和需求方提供了详细的生产计划和交货时间表买方责任: 负责提供OPGW线路工程数据;
负责确认供应商提供的OPGW、接线盒和配件附件的图纸和数据。参与设计联络会议,与供应商确认工厂检验项目,并参与OPGW工
厂检验;
3。设计图纸、规范和试验报告的要求3.1
设计文件和交付的图纸的批准
供应商应在合同生效后两周内提交相关图纸供买方确认,并确认图纸包括光纤技术参数、光缆和相关硬件图纸等。买方有权对相关图纸提出异议和修改。
供应商应在收到买方确认的技术数据和图纸后2周内提供技术数据和图纸的最终版本,并提供AutoCAD版本14的电子文件。供应商保证最终交付的产品与最终确认的技术文件和其他图纸一致,以便买方根据最终版本的数据维护产品。
光纤基础知识
光纤类型
G.652光纤:在1310nm波长窗口色散性能最佳, 是目前应用最广泛的光纤。 在1310nm处,色散小,衰耗大; 在1550nm处,色散大,衰耗小; G.653光纤:在1550nm波长,衰耗和色散皆为 最小值,可实现大容量长距离传输。因出现四 波混频效应(FWM),限制了它在WDM(波分复 用)方面的应用。 EPON系统可选用G.652、G.653单模光纤
新型多模光纤
(1)工作波长为850nm的新型50/125μm渐变型(GI)多模光纤。 (2)不同于传统50/125μm光纤纤芯的梯度折射率分布,它将带宽的正态 分布曲线峰值从980nm转移到850nm处。带宽曲线峰值居中是为了它能够 覆盖850nm和1300nm两个窗口,因为所有的电子器件已习惯使用850nm或 1300nm的光源。 (3)配用850nm的垂直腔面发射激光器(VCSEL)光源,新型50/125μm光 纤的“激光器带宽”为2000MHzkm,可以支持10Gbit/s以太网单通道传 输300m。 (4)由于用“激光器带宽”代替了传统的“模带宽”,对相应参数的测量 也从传统的“满注入法(OFL,OverfilledLaunch)”改成了“限模注入 (RML,RestrictedModeLaunch)”新方法。 (5)新型50/125μm光纤的安装特性与传统多模光纤相同。
波分复用技术WDM
波分复用是将两种或多种不同波长的光载波信号在发 送端经复用器(亦称合波器Multiplexer)汇合在一起,并 耦合到光线路的同一根光纤中进行传输的技术; 在接收端,经解复用器(亦称分波器或称去复用器 Demultiplexer)将各种波长的光载波分离,然后由光接 收机作进一步处理以恢复原信号。
光纤通信复习最终整合版
(※●:必考题●:考试范围→●:只作了解←:答案不太确定)
第一章
(填空题)
光纤通信是采用光波作为信息载体,并采用光导纤维作为传输介质的一种通信方式。●试绘出光纤通信系统的基本组成方框图,各部分主要作用是什么?
电端机:对来自信源的信号进行处理。如A/D变换,多路复用处理。
光发送机:把输入电信号转换为光信号,并用耦合技术把光信号最大限度地注入光纤线路。光纤光缆:光纤光缆作为线路,其功能是把来自光发送机的光信号以尽可能小的畸变(失真)和衰减传输到光接收机。
光中继器:在长距离光纤通信系统中,延长通信距离的方法是采用中继器,中继器将经过长距离光纤衰减和畸变后的微弱光信号经放大、整形、再生成一定强度的光信号,继续向前方以保证良好的通信质量。
光接收机:把光纤线路输出、产生畸变和衰减的微弱光信号转换为电信号,并经过放大器和处理后恢复成发射前的电信号。
※●光纤通信的特点:(问答题)
优点:(1)频带宽,通信容量大;(2)抗电磁干扰;(3)光纤线径细、重量轻、柔软;(4)耐腐蚀,寿命长;(5)损耗低,中继距离长;(6)无串音干扰,保密性好;(7)原材料资源丰富,可节约金属材料。
缺点:(1)光纤质地脆、机械强度低;(2)需要比较好的切割及连接技术;(3)分路、耦合比较麻烦;(4)弯曲半径不宜太小。
应用:(1)光纤在公用电信网作为传输线路;(2)满足不同网络层面的应用;(3)光纤宽带综合业务数字网及光纤用户线路;(4)作为危险环境的通信线路;(5)应用于专网。
※●光纤通信的发展史:
1966年,英籍华人高锟博士提出光纤通信的理论,揭开了现代光纤通信崭新的一页。低损耗光纤和小型光源的问世,在全世界范围内掀起了发展光纤通信的高潮。光纤通信在技术上经历个各具特点的5个发展阶段。如下:
光纤施工方案
光纤施工方案
光纤施工方案
一、施工环境和准备工作
1.施工现场应保持清洁整齐,无杂物堆积,确保施工安全。
2.准备所需材料和工具,包括光纤线缆、光纤接头、光纤收发器、光纤接头盒、光纤分线器、固定件、光纤槽道等。
3.确保光纤线缆的品质,并对其进行检查和测试,保证施工质量。
4.依据光纤敷设的路线进行勘测和规划,确定最佳敷设方案。
二、敷设光纤线缆
1.在敷设之前,先进行地面工程,将光纤槽道布设于地下。
2.根据勘测结果,沿着规划好的路线,用专用工具进行开挖,敷设光纤线缆。
3.将光纤线缆通过光缆井或管道引入终端设备端。
4.在敷设过程中,要注意保护光纤线缆,防止划伤和拉伸。
三、安装光纤接头盒
1.确定光纤接头盒的位置,将其固定于墙壁或桥架上。
2.打开光纤接头盒,将光纤线缆连接到接头盒上的尾纤盘,确
保连接牢固。
3.将光纤接头盒上的分线器插入其中,连接光纤接头,确保连
接稳定。
4.检查光纤接头盒和连接是否正常,确保光信号传输正常。
四、测试和调试
1.使用光纤测试仪对光纤线缆进行测试,检测光信号强度和传
输速率。
2.根据测试结果,调整光纤接头和分线器的位置,确保光信号
传输达到最佳状态。
3.测试和调试完毕后,对光纤线缆进行保护,防止损坏和污染。
五、验收和完工
1.通过光纤测试仪再次对光纤线缆进行测试,确保其质量和性
能符合要求。
2.对整个光纤施工过程进行检查,确保施工质量和安全。
3.编制光纤施工报告,记录施工过程和测试结果。
4.交付客户,进行最终验收,确保客户满意。
以上是光纤施工方案的基本内容,根据具体情况和需求,还可以进行必要的调整和补充。在施工过程中,要注意安全和质量,确保光纤的正常运行和长期稳定性。
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4一阶跃折射率光纤,纤芯半径a=25μm,折射率n1=1.5,相对折射率差△=1%,长度L=1km。求:(1)光纤的数值孔径NA;(2)子午线线的最大时延差
(3)若将光纤的包层和涂覆层去掉,求裸光纤的NA和最大时延差
答:(1)NA=sin max=≈
∴NA≈1.5≈0.212,
(2)△=≈△L/c
∴△≈(1)/=s=50ns
(3)NA=sin max=
∴NA=≈1.118,,不符合物理意义∴NA=1
△=≈()==2.5µs
5.在半导体激光器P-I曲线中,那些范围对应于荧光?那段范围对应于激光?
纵轴:输出功率
横轴:激光器驱动电流
受激辐射:激光输出自发辐
射:荧光输出
当注入电流较小,小于阈值
电流时,对应荧光。当注入
电流达到阈值之后,对应激
光。
2、一个Ge二极管,入射光波长m,在这个波长下吸收系数
0.05,m,它所能得到的最大的量子效率为多少?
解:=
当越小,y越大,
12、一半导体激光器,谐振腔长L=300m ,工作性质的损耗系数,谐振腔两端
镜面的反射率
=0.33×0.33,求激光器的阈值增益系统
。若后镜面的反射率提高到
=1,求阈值时的增益以及阈值电流的变化。 答:已知L=30=0.3mm =
=0.33×0.33=0.1089 由·
=1 =
=3.695+ 即=4.695
当=1
=0.33×1 由
·
=1
=
=1.848+ 即
=2.848 ∴
变小,阈值电流也变小
11、半导体激光器发射光子的能量近似等于材料的禁带宽度,已知GaAs 材料的=1.43eV ,
某一InGaAsP 材料的
=0.96eV ,,求它们的发射波长。(eV 是能量单位,表示一个电子在1
伏特电压差下所具有的能量)
答
5.一拉通型APD ,光在入射面上的反射率R=0.03,零点场区厚度很小可以忽略,高场区和π区的厚度之和为35µm 。当光波长λ=0.85µm 时,材料的吸收系数14105.5-⨯=cm α,求:(1)量子效率;(2)APD 的平均雪崩增益G=100,偏压下每微瓦入射光功率转换成多微安电流?
解:(1))1()1(1
αωαωη----=e e
R
01=ω %97)1)(1(=--=-αωηe R
(2)v
h e P IP R 0
0η== 97.0=η w A h e h e R C v μμληη/66.024
.185
.097.000=⨯===
5.某线路速率622Mbit/s 的光再生段,其光接口各部分的参数如下:①光源为MLM 激光器,
发送功率(最坏值)为-3dB ,光纤均方根宽度为2nm ;②光缆衰减系数为0.33dB/km ,光纤活动连接器损耗为0.2dB/个,光纤熔接接头损耗为0.1dB/个,光缆平均敷设长度为2km ,光纤色度色散系数为2.2ps/km .nm ;③光接收机灵敏度(最坏值)为-28dBm 。若光缆富余度取0.05dB/km ,请确定该再生段的最长传输距离。
解:损耗受限最大传输距离
km
MC
Lf
aS af A P P P L m m CM
PM RM TM 2.5705.021
.033.022.0)28(321=++⨯----=++---=
色散受限最大传输距离km 02.4226222.2115
.01010660=⨯⨯⨯=⋅⋅=δεB D L m
则再生段最长传输距离为42.02km ,为色散限制系统。
4.已知(1)Si PIN 光电二极管,量子效率η=0.7,波长λ=0.85µm , (2)Ge 光电二极管,η=0.4,λ=1.6µm ,计算它们的响应度。 (1) )/(48.024
.185
.07.000W A h e h e R c v =⨯===
ληη (2))/(52.024
.16.14.000W A h e h e R c v =⨯===
ληη 1、一光电二极管,当=1.3m 时,响应度为0.6A/W,计算它的量子效率。
解:λ=1.3m R=0.6A/W
由R=
1.阶跃型折射率光纤的单模传输原理是什么?
当归一化频率V 小于二阶模LP11归一化截止频率,即0<V <2.40483时,此时管线中只有一种传输模式,即单模传输。
2.光与物质间的作用有哪三种基本过程?他们各自的特点是什么? 答:(1)自发辐射:处于高能级电子的自发行为与是否存在外界激励作用无关,自发辐射可以发生在一系列的能级之间,用此材料的发射光谱范围很宽,即使跃迂过程满足相同能级差,它们也是独立的,随机的辐射产生的光子能量相同而彼此无关,各列光波可以有不同的相位和偏振方向,而且向各空间各个角度传播,是一种非相关光。
(2)受激辐射:感应光子的能量等于向下跃迂的能级差,受激辐射产生的光子与感应光子全是全同光子,它们是相干的,受激辐射过程实质上是对外来入射光的放大过程。
(3)受激吸收:受激吸收时需要消耗外来光能,受激吸收过程对应光子被吸收,生成电子一空穴对的光电转化过程。 3.什么是粒子数反转分布?
答:处于高能态的粒子数多余处于低能态的粒子数,N2>N 1。 2.构成激光器必须具备哪些功能部件?
有源区、光反馈装置、频率选择元件、光束的方向选择元件、光波导。