PON网络中光路损耗值简单计算方法
如何计算光网络损耗
1 / 5如何计算光网络损耗GEPON的光网络是由光纤、光纤耦合器和光分离器构成。
从OLT 到ONU传输距离受到OLT、ONU的发射功率、接收灵敏度;光缆的长度;和光分路器的插入损耗影响。
下面是这些设备的相关参数:OLT, ONU的光参数发射功率:+2dBm ~+6dBm接收灵敏度-26dBm 光纤衰耗:0.3db/公里光分路器损耗:理论xx1*n光分路器的光衰耗:=10log(1/n)。
以此计算:1×2的光分路器衰耗-3db;1×4的光分路器衰耗-6db;1×8的光分路器衰耗-9db;1×16的光分路器衰耗-12db;1×32的光分路器衰耗-15db。
但在实际的产品的衰耗大于理论值,具体插入损耗参见光分离器的说明书。
光分路器的级联和级数无关,和光分路器的衰耗相关。
例:假设OLT到ONU的距离10公里,使用两级光分路器,1个1×4和4个1×8构成。
OLT、ONU的发射功率和接收灵敏度之间相差26db;2 / 5光纤衰耗:10×0.3=3db 光分路器衰耗:光网络衰耗总和为:15+3=18db这只是理论计算,但在实际网络中,还需要考虑使用耦合器等导致衰耗增大,可以使用光功率计测试。
在这就要先了解发送光功率和光接收机灵敏度,发送光功率(典型值)是指光发射机正常输出光功率,以dbm为单位,光接收机灵敏度是指光接收机正常工作时所允许的输入光功率最小值。
以dbm为单位。
最大光链路损耗是对发射机和接收机正常工作时所允许的光纤传输通道最大损耗值(即发送光功率-光接收机灵敏度)。
假设光端机的发送光功率为-4.50dbm,光接收机灵敏度为-14.8dbm,那最大光链路损耗为-4.5dbm-(-14.8)dbm=10.3dbm。
通过最大光链路损耗中我们就可以初步估算出光端机的最远传输距离。
例题:假如有A=10公里、B=8公里、C=5公里在不同距离的3只光接收机,要求当光机接收电平是0dBm时,发射机的功率要多少mW 和光分路器各路的分光比为多少?(设每公里的光损耗为0.4dB,分光器插耗为0.4dB,光缆接头等损耗1dB)计算1:A路=0+10*0.4+0.4+1=5.4dBm=3.46737mW B路=0+8*0.4+0.4+1=4.6dBm=2.88403mW C路=0+5*0.4+0.4+1=3.4dBm=2.18776mW那么发射光的总功率P=3.46737+2.88403+2.18776=8.53916mW也很容易得出各路的分光比为:A路B路3 / 5C路注评1:以上答案不算对.一般光缆接头损耗都包含在每公里光损耗里了,不需要单独计算。
PON的光功率计算
早就知道有光功率衰减计算功式,但却一直未曾找到。
今天从一位数通牛人手里得到的。
这个功式,用系统里自带的计算器,设为科学型,进行计算便可得到。
例如1:32进行计算后得:
经过计算可得到:
1:2 分光器衰减为3.01 dB
1:4 分光器衰减为6.02 dB
1:8 分光器衰减为 9.03 dB
1:16分光器衰减为12.04 dB
1:32分光器衰减为15.05 dB
1:64分光器衰减为18.06 dB
一般从OLT PON口里出来的光为+3—+5dB,上行口为-6—-7dB左右。
而ONU的光口灵敏度虽说是-28dB。
但一般-20dB以上最好,当然也不排除有-23 -24dB能开起来,这种的必竟不多,如果说从OLT到小区里的主干光纤测试为-3dB,这样的话在分光比为1:32的情况下,按上图来算,在ONU侧接收的功率应该为-18-- -20dB.1310nm波长光缆在正常情况下每公里损耗0.35dB,法兰盘0.5dB。
注:光纤损耗一般是随着波长加长而减小,0.85微米的损耗为2.5dB/KM,1.31微米的损耗为0.35dB/KM,1.55微米的损耗为0.20dB/KM.
光纤衰减取0.36dB/km
光活动连接器插入衰减取定:0.5dB/个
皮线光缆直插头0.3dB/个
光缆熔接接头0.1dB/个
分光器典型插入衰减参考值。
常见光纤连接器和光路损耗计算
常见光纤连接器和光路损耗计算1.目的PON网络会使用到各种光纤连接器,本文介绍了常用光纤连接器的相关概念,并提供了光路损耗的计算方法。
2.范围适用于Fixed Access GPON/EPON产品的现场工程师。
3.光纤连接器按外部结构来分,光纤连接器可分为:FC( Ferrule Connector)、SC (Subscriber Connector)、ST( Straight Tip)、LC( Local Connector)等。
其中FC、SC、ST这3种多用于尾纤、光纤跳线等应用。
按光纤的端面结构来分,可分为PC (Physical Contact)、UPC (Ultra Physical Contact) 和APC (Angled Physical Contact)o其中UPC的端面结构和PC 相似,但研磨精度比PC高,抗反射能力也比PC强。
Inpul Fibfii OutpulFH>er4.光路损耗计算PON在单芯光纤上采用波分复用(WDM)技术,上下行数据流分别在不同的频段传输。
其中下行波长为1490nm,上行波长为1310nm根据标准,对GPON来说,OL倒ONU的光路损耗最大不能超过28dB;对EPON来说,上行的光路损耗不能超过24dB,下行不能超过23.5dB。
其中损耗主要由4方面因素决定:光分路器插损、光纤跳纤点损耗、光纤熔纤点损耗和光纤衰耗,再加上计算时所增加的3个dB的余量,其计算公式如下。
光路损耗=光分路器插损+光纤跳纤点损耗+光纤熔纤点损耗+光纤衰耗+ 3dB光分路器有1:2、1:4、1:8、1:16、1:32、1:64等多种规格,考虑接头插损、分光器插损等因素,各分光比情况下光分路器所引入的插损如下。
分光比1:21:41:81:161:321:64插损5dB8dB11dB15dB18dB21dB光纤跳纤点损耗按0.3dB/个,光纤熔纤点按0.1dB/个,光纤衰耗按0.4dB/ 公里计算。
PON网络中光路损耗值简单计算方法
PON网络中光路损耗值简单计算方法
光路损耗值算:
ODN ( Optical Distribution Network) :光配线网络,用于在OLT和ONU间提供光通道。
ODN通常由光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成。
ODN包括五个部分:馈线段、光缆分配点、配线段、光缆接入点和入户段。
光損耗算法: 光全程损耗=活动连接损耗+光缆线路损耗+分光器损耗+插入损耗
各器件正常衰减值:光纤适配器(法兰盘)0.5DB/个;光缆线路0.35 DB/公里;分光器是2的次方计算,一次方约为3.5 DB,也就是说1:4的分光器约7 DB,1:8的分光器约10.5 DB,1:16的分光器约14 DB,1:32的分光器约17.5 DB,1:64的分光器约21 DB。
PON口发光一般在+3.3DB左右,经过局端ODF架、主干光缆(约按3KM计算)、光交跳线,到达小区内一级分光器前应该是+1DB左右。
如果一级分光器为1:8,二级分光器为1:8,到达用户端光损耗值值应该为-20DB左右
如果一级分光器为1:8,二级分光器为1:16,到达用户端光损耗值值应该为-23.5DB左右
如果一级分光器为1:8,二级分光器为1:4,到达用户端光损耗值值应该为-16.5DB左右
如果一级分光器为1:4,二级分光器为1:8,到达用户端光损耗值值应该为-16.5DB左右
如果一级分光器为1:4,二级分光器为1:16,到达用户端光损耗值值应该为-20DB左右。
(移动)PON网络中光衰计算方法
关于在移动小区项目中GPON网络光衰耗的计算
在移动小区宽带项目中,ODN网络光传输衰耗=OLT至小区接入基站间的光传输衰耗+小区接入基站至ONU设备间的光传输衰耗。
(其中:OLT至小区接入基站间的光传输衰耗需要建设方协调相关部门提供,该衰耗用M来表示) 按照小区接入基站至分光器设备之间布放光缆300米,分光器设备至ONU 设备之间布放光缆500米计算:
光纤衰耗系数×传输距离 + 光分路器插损 + 光活动连接头损耗总和 +光纤熔接接头衰减总和+ 光缆线路富余度≤ PON R/S-S/R 点允许的最大衰耗(28dB)。
其中1:32的分光器光分路器插损为17 dB;
1:16的分光器光分路器插损为14dB;
1:8的分光器光分路器插损为11dB;
光活动连接头损耗为0.5 dB /处;
光纤熔接接头衰减为0.08 dB /处。
本次项目PON网络连接示意关系如下,分光器设备以选取1:32的分光器计算为例,最大衰耗计算如下:
M+0.8×0.36+17+6×0.5+6×0.08+2≤28dB。
M≤5.24 dB。
通过上述计算,可以得出以下结论:
在ODN网络设计中,如果小区接入基站至ONU设备之间布放光缆不超过800米。
小区选取1:32的分光器,则OLT至小区接入基站间的光传输衰耗应小于
5.24dB;
小区选取1:16的分光器,则OLT至小区接入基站间的光传输衰耗应小于8.24 dB;
小区选取1:8的分光器,则OLT至小区接入基站间的光传输衰耗应小于11.24dB。
光时域反射仪测量:。
光纤损耗计算公式详解
光纤损耗计算公式详解
光纤传输中的光信号会因为多种因素而发生衰减,这种衰减也被称为光纤损耗。
光纤损耗计算公式是用来估算光信号在传输过程中所受到的损耗的。
下面是光纤损耗计算公式的详细说明:
总损耗 = 表面损耗 + 耦合损耗 + 分岔损耗 + 弯曲损耗 + 光纤本身损耗
1. 表面损耗:这种损耗是由于光信号在光纤表面发生反射而导致的损耗。
表面损耗通常可以通过特殊的光纤镀膜或者表面处理来降低,也可以通过选择更好的光纤材料来减少。
2. 耦合损耗:光纤耦合损耗是指当光信号从一根光纤传输到另一根光纤时发生的损耗。
耦合损耗可以通过选择更好的光纤接口或者使用高精度的光纤连接器来减少。
3. 分岔损耗:当光信号从一条光纤进入另一条光纤时发生的损耗。
分岔损耗可以通过使用更好的连接器和光纤分支器来减小。
4. 弯曲损耗:当光纤在弯曲运输时,光信号会因为折射率的变化而发生损耗。
弯曲损耗可以通过选择更好的光纤材料和减小弯曲的角度来减小。
5. 光纤本身损耗:光纤本身的材料和结构也会对光信号的传输产生损耗。
光纤损耗计算公式中,光纤本身损耗可通过光纤的品质和类型来考虑。
总之,光纤损耗计算公式是一个综合考虑光纤传输过程中各种损耗因素的公式。
通过对每种损耗因素进行分析和优化,可以更好地估计光信号的传输损耗,进一步提高光纤传输的效率和可靠性。
1-PON光通道衰减计算
1.1.1 光通道衰减预算ODN 的光功率衰减与光分路器的分路比、活动连接器数量、光缆接续点数量和光缆线路长度等有关,进行ODN 规划设计时必须控制ODN 最大的衰减值,使其符合PON 系统的光功率预算要求。
PON 系统允许的光功率预算见表 1。
表 1 PON 系统允许的光功率预算(最坏值估算)ODN 光通道衰减所允许的衰减定义为S/R 和R/S 参考点之间的光衰减,以dB 表示。
ODN 光通道衰减包括光纤、光分路器、光活动连接器、光纤熔接接头所引入的衰减总和。
应采用最坏值法进行ODN 光通道衰减预算,常用的ODN 光通道模型见图 1。
图 1 ODN 光通道模型ODN 光通道衰减预算公式:)(111n 1i dB Fi Mi Ki Li ODN hi p i m i ∑∑∑∑====+++=光通道衰减系统允许的光通道衰减光通道衰减PON M ODN ≤+c公式中,∑=ni Li1:为光通道全程n 段光纤衰减总和;∑=mi Ki1:为m 个光活动连接器插入衰减总和;∑=pi Mi1:为p 个光纤熔接接头衰减总和;∑=ki Fi1:为k 个光分路器插入衰减总和;Mc :光纤链路光衰减富余度 计算时相关参数典型取值如下: 1) 光纤衰减: 1310nm 波长,0.36dB/km1490nm 波长,0.22dB/km2) 光活动连接器插入衰减:0.5dB/个3) 光纤熔接接头衰减:分立式光缆光纤接头衰减双向平均值为0.08dB/每个接头;带状光缆光纤接头衰减双向平均值为0.2dB/每个接头; 4) 冷接子双向平均值为0.15dB/每个接头; 5) 计算时光分路器插入衰减参考值见表 2;6) 光纤富余度Mc :传输距离≤10公里时,光功率预算富余度不少于2dB ;传输距离>10公里时,光功率预算富余度不少于3dB 。
表 2 光分路器典型插入衰减参考值光分路器类型 衰减值 1:2 1:4 1:8/2:8 1:16/2:16 1:32/2:32 FBT 或PLC≤3.6dB≤7.3dB≤10.7dB≤14.0dB≤17.7dB注:表中所列典型插入衰减值仅针对均匀分光型器件。
PON网络光损参考资料
PON网络光损参考
☐光损耗预算的计算方式
光通道损耗=L×a+n1×b+n2×c+n3×d+e+f (dB)
a表示光纤每公里平均损耗(0.25或0.35dB/km),L为光纤总长度,
单位Km。
工程中使用的光纤跳线,尾纤等,一般长度较短,可以忽
略。
b表示光纤熔接点损耗(0.1dB),n1表示熔接点的数目。
c表示光纤机械接续(冷接)点损耗(0.4dB),n2表示接续点数目。
d表示连接适配器损耗(0.3dB),n3表示连接器数目。
e表示光分路器损耗(XXdB),这里只考虑一级分光。
如果是二级分
光,则要分别考虑二个光分路器和连接器造成的损耗。
f表示工程余量,一般取3dB
☐建设中应对网络中最远用户的光通道衰减进行核算,采用最坏值法进行GPON 光通道衰减核算,检查全网的光通道损耗是否满足要求,并根据需要对网络设计方案做适当调整
☐GPON 网络典型情况是不超过7 个活接头,在农村地区,GPON网络典型情况是不超过5个活接头,接头损耗,光纤损耗、插入设备损耗应满足传输要求,从OLT-用户终端考虑工程余量一般不超过29个dB。
☐要求所有小区设计必须提供光通道损耗数值。
设计单位必须依据系统设计理论测算,确保系统开通,并保留一定的富余度。
个别段落若因光纤质量太差无法开通,分公司自行进行光缆整治。
光纤衰耗计算
1、ODN全程衰减核算
按照最坏值进行传输指标核算,EPON OLT-ONU之间的传输损耗应满足以下公式:
光纤损耗系数*传输距离+分光器插入损耗+活动接头数量*损耗+熔接头数量*熔接损耗+光纤线路损耗富裕度≤EPON系统R/S-S/R间允许最大衰耗
2、EPON系统R/S-S/R间允许最大衰耗≤25dBm
HFC下行(1550nm):0.25dB/km
(3dB:半功率点,每减少3dB,光功率减少一半)
4、分光器插入损耗:3.5*log2分光数
1*4≤7.5dBm
1*8≤10.5dBm
1*32≤17.5dBm
5、每个活动接头损耗0.5~1dBm
6、每个光缆熔接损耗:0.1dB~0.3dB
7、光纤线路损耗富裕度:2dB~3dB
1310
蓝色
光模块EPFAS(10公里PON板)
接收光功率:-1~-24(1310nm)
发送光功率:+2~+3(1490nm)
光模块EPFAL、EPFC(20公里PON板)
接收光功率:-6~-27(1310nm)
发送光功率:+7~+2(1490nm)
SFP双纤拉环配色对应表
波段(nm)
配色
SFP常规模块
ZX(1550nm)80km
绿色
SX (850nm)
黑色
LX、LH(1310nm)
蓝色
百兆多模(1310nm)
蓝色)拉环配色对应表
波段(nm)
配色
SFP BIDI常规模块
1490
紫色
1550
绿色
OLT/ONU输出光功率0dBm~5dBm
OLT/ONU输入光功率-8dBm(过载功率)~-25dBm(光接收灵敏度)
光衰计算
擅长:暂未定制
按默认排序|按时间排序
其他5条回答
检举|2012-01-01 23:32wcctf05|二级
线路总衰减26dB光纤链路衰减≤0.36dB/Km;熔接衰减≤0.1dB/个活动接头衰减≤0.5dB/个评论|赞同0 检举|2012-05-21 00:55时间发黑1|一级
光纤链路衰减指标计算ODN光链路衰减= A+B+C+D+G (dB) ODN光链路衰减<系统允许的衰减式中:A:为光通道全程n段光纤衰减总和; B:为m个光活动连接器插入衰减总和; C:为f个光纤熔接接头衰减总和; D:为h个光分路器插入衰减总和; G:光纤富余度。相关参数取定:1)光纤衰减取定:1310 nm波长时 取0.36dB/km 1490 nm波长时 取0.22dB/km 2)光活动连接器插入衰减取定: 0.5dB/个3)光纤熔接接头衰减取定: 分立式光缆光纤接头衰减取双向平均值为:0.08dB/每接头 带状光缆光纤接头衰减取双向平均值为:0.2dB/每个接头 冷接子双向平均值0.15dB/每个接头4)光分路器插入衰减参数取定:光分器类型 1:2 1:4 1:8 1:16 1:32 1:64FBT或PLC ≤3.6dB ≤7.3dB ≤10.7dB ≤14.0dB ≤17.7dB ≤20.1dB 5)光纤富余度A.当光缆传输距离<5公里时,光纤富余度不少于1dB;B.当光缆传输距离<10公里时,光纤富余度不少于2dB; C.当光缆传输距离<20公里时,光纤富余度不少于3dB; 光通道全程衰减当采用GPON 系统(ClassB+)时取定28dB。
PON口是+3至+5,1:8分光器光衰-10左右,1:16分光器-14左右,三项相加才-20,-25以内都能开通的
光路各节点损耗计算公式
光路各节点损耗计算公式光纤通信作为一种高速、大容量的通信方式,广泛应用于各种领域。
在光纤通信中,光路各节点的损耗是一个重要的参数,它直接影响着光信号的传输质量和通信距离。
因此,准确计算光路各节点的损耗是非常重要的。
光路各节点的损耗可以通过以下公式进行计算:损耗(dB)=10log10(输入功率/输出功率)。
在这个公式中,输入功率是指光信号进入节点时的功率,输出功率是指光信号离开节点时的功率。
损耗的单位是分贝(dB),它是一种对数单位,用于表示两个功率之间的比值。
在实际的光纤通信系统中,光路各节点的损耗可以由多种因素造成,包括光纤本身的损耗、连接器的损耗、分束器和耦合器的损耗等。
因此,准确计算光路各节点的损耗需要考虑到这些因素。
首先,光纤本身的损耗是光路各节点损耗的主要来源之一。
光纤的损耗主要包括吸收损耗、散射损耗和弯曲损耗。
吸收损耗是光信号在光纤中被吸收而导致的损耗,它主要由光纤材料的吸收特性决定。
散射损耗是光信号在光纤中发生散射而导致的损耗,它主要由光纤材料的结构特性决定。
弯曲损耗是光信号在光纤弯曲处发生的损耗,它主要由光纤的弯曲半径和弯曲角度决定。
其次,连接器的损耗也是光路各节点损耗的重要因素之一。
连接器是用于连接光纤的设备,它通常由陶瓷、金属或塑料制成。
连接器的损耗主要由连接器的质量和连接方式决定。
一般来说,连接器的质量越好,连接方式越合理,连接器的损耗就越小。
另外,分束器和耦合器的损耗也会影响光路各节点的损耗。
分束器是用于将光信号分成多个信号的设备,而耦合器是用于将多个光信号合成一个信号的设备。
分束器和耦合器的损耗主要由器件的质量和器件的损耗特性决定。
一般来说,器件的质量越好,损耗就越小。
在实际的光纤通信系统中,为了准确计算光路各节点的损耗,通常需要进行实验测试和理论分析。
实验测试可以直接测量光路各节点的损耗,而理论分析可以通过光学原理和数学模型计算光路各节点的损耗。
通过实验测试和理论分析,可以得到准确的光路各节点损耗的数值,从而为光纤通信系统的设计和优化提供重要的依据。
光纤衰减公式
光纤衰减公式光纤衰减是指光在光纤中传输时能量逐渐减弱的现象。
要理解光纤衰减,咱们得先搞清楚这个光纤衰减公式。
光纤衰减公式通常表示为:α = (10/L) * log10(Pi/Po) 。
这里面,α表示光纤的衰减系数,单位是dB/km ;L 是光纤的长度,单位是千米;Pi 是输入光功率,Po 是输出光功率。
咱就拿生活中的一个事儿来说说这个光纤衰减公式。
我之前去一个朋友家,他家新安装了高速的光纤网络,速度那叫一个快。
但没过多久,他就跟我抱怨说网速变得特别慢。
我就好奇啊,琢磨着是不是光纤出了啥问题。
后来请了专业人员来检测,发现就是因为光纤衰减造成的。
这就好比一条长长的跑道,光信号就是在跑道上奔跑的运动员。
一开始,运动员精力充沛,跑得飞快(输入光功率强)。
但随着跑道越来越长(光纤长度增加),运动员也累了,速度就慢下来了(输出光功率减弱)。
而这个光纤衰减系数α,就像是衡量运动员累的程度的指标。
在实际应用中,光纤衰减的原因有很多。
比如说,材料的吸收损耗,就像跑道上有一些小坑洼,会让运动员绊一下,损失一些能量。
还有散射损耗,就好比跑道上有一些灰尘,让运动员的视线受阻,跑起来不那么顺畅。
再比如说,光纤的弯曲也会导致衰减。
这就好比运动员在跑道上遇到了弯道,如果弯得太急,速度也会受影响。
通过这个光纤衰减公式,我们就能定量地计算出光信号在光纤中传输时损失了多少能量,从而采取相应的措施来减少衰减,保证通信的质量。
对于通信行业来说,准确地掌握光纤衰减公式至关重要。
比如说在铺设长距离的光纤通信线路时,工程师们就得根据这个公式来计算需要多大的输入光功率,才能保证在经过漫长的传输后,到达目的地的光功率还能满足通信的要求。
想象一下,如果没有这个公式,我们的网络通信可能会变得一团糟。
就像你正在看一场精彩的球赛直播,突然画面卡住了,声音也断断续续的,那得多闹心啊!总之,光纤衰减公式虽然看起来有点复杂,但它在保证我们顺畅通信的过程中发挥着不可或缺的作用。
什么是分光器?如何计算它的损耗?
什么是分光器?如何计算它的损耗?很多朋友提到分光器的使用,分光器是组建PON网络的一个组件,是一个连接OLT和ONU的无源设备,它的功能是分发下行数据,并集中上行数据。
分光器带有一个上行光接口,若干下行光接口。
从上行光接口过来的光信号被分配到所有的下行光接口传输出去,从下行光接口过来的光信号被分配到唯一的上行光接口传输出去。
只是光信号从上行光接口转到下行光接口的时候,光信号强度/光功率将下降,从下行光接口转到上行光接口的时候,同样如此。
各个下行光接口出来的光信号强度可以相同,也可以不同。
一、分光器的工作原理与损耗计算工作原理:在单模光纤传导光信号的时候,光的能量并不完全是集中在纤芯中传播,有少量是通过靠近纤芯的包层中传播的,也就是说,在两根光纤的纤芯足够靠近的话,在一根光纤中传输的光的模场就可以进入另外一根光纤,光信号在两根光纤中得到重新的分配。
分光器损耗计算·光功率损耗与光分支的数量相关(每次1:2 的分光产生~3.5dB的损耗)·光功率的损耗大小决定了可传输的距离·带宽vs. 成本:平均每户的可用带宽取决于光分比的大小,光分比越大则OLT每户分摊成本越低。
二、分光器的类型分光器按照制造工艺的不同,分光器主要分为两大类:FBT型(熔融拉锥式分光器)和PLC型(平面光波导功率分光器)。
熔融拉锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机上熔融拉伸,拉伸过程中监控各路光纤耦合分光比,分光比达到要求后结束熔融拉伸,其中一端保留一根光纤(其余剪掉)作为输入端,另一端则作为多路输出端。
FBT型分光器工艺原理平面光波导技术是基于光学集成技术的,利用半导体工艺制作光波导分支器件,分路的功能在芯片上完成。
PLC型分光器工艺原理按照应用范围划分可分为:盒式分光器、托盘式分光器、机架式分光器、壁挂式分光器等。
盒式分光器主要应用于机房ODF架内,光缆交接箱内等。
盒式分光器托盘式分光器只能安装在机房ODF 架或者光缆交接箱内。
光传损耗计算公式
光传损耗计算公式光传损耗是指光在传输过程中由于各种原因而造成的能量损失。
在光纤通信、光纤传感等领域,光传损耗的计算是非常重要的,它直接影响着光信号的传输质量和传输距离。
因此,了解光传损耗的计算公式对于光通信工程师和研究人员来说是非常必要的。
光传损耗的计算公式可以根据光传输的具体情况来确定,一般来说,光传损耗可以分为两种类型,固有损耗和非固有损耗。
固有损耗是由于光纤自身材料的吸收、散射和反射而引起的损耗,而非固有损耗则是由于光纤连接、弯曲、光源功率等外部因素引起的损耗。
在光纤通信系统中,光传损耗的计算公式一般可以表示为:光传损耗(dB)=10log10(光功率出/光功率入)。
其中,光功率出表示光信号从光纤传输过程中的输出功率,光功率入表示光信号从光纤传输过程中的输入功率。
这个公式是比较常见的光传损耗计算公式,它可以用来计算光纤通信系统中的总体损耗。
在实际的光纤通信系统中,光传损耗的计算还需要考虑到各种因素的影响,比如光源功率、光纤连接头损耗、光纤长度、光纤弯曲损耗等。
因此,光传损耗的计算公式可能会根据具体情况而有所不同。
在光纤传感系统中,光传损耗的计算也是非常重要的。
光纤传感系统通常用于测量温度、压力、应变等物理量,而光传损耗的计算对于测量精度和测量范围都有着重要的影响。
在光纤传感系统中,光传损耗的计算公式一般可以表示为:光传损耗(dB/m)=10log10(光功率出/光功率入)/光纤长度。
其中,光功率出和光功率入表示光信号从光纤传输过程中的输出功率和输入功率,光纤长度表示光纤的长度。
这个公式可以用来计算光纤传感系统中的局部损耗,从而评估光纤传感系统的测量精度和测量范围。
总之,光传损耗的计算公式是光通信和光传感领域中非常重要的一部分,它直接影响着光信号的传输质量和传输距离。
在实际工程中,工程师和研究人员需要根据具体情况选择合适的光传损耗计算公式,并结合实际情况进行计算和分析,以保证光通信系统和光传感系统的正常运行和性能优化。
光纤损耗计算公式
光纤损耗计算公式光纤通信技术已经成为现代通信领域的重要组成部分。
光纤通信系统的质量和性能取决于光纤中的信号传输质量。
光纤损耗是衡量光纤信号传输质量的重要指标之一。
在光纤通信系统中,光纤损耗的计算是必不可少的。
本文将介绍光纤损耗计算公式及其应用。
一、光纤损耗的概念光纤损耗是指光纤中光信号的功率损失。
光纤损耗是由各种因素引起的,如光纤材料、光纤长度、光纤接头、光纤弯曲、光纤散射等。
光纤损耗会导致光信号的衰减和失真,影响光纤通信系统的传输质量和性能。
二、光纤损耗的计算公式光纤损耗的计算公式可以用来计算光纤中光信号的功率损失。
光纤损耗的单位通常是分贝(dB)。
光纤损耗计算公式如下:L = 10log(Pi/Po)其中,L为光纤损耗,Pi为光纤的输入功率,Po为光纤的输出功率。
光纤损耗计算公式的原理是将输入功率和输出功率的比值转换为分贝单位。
分贝是一种相对单位,用于表示两个功率之间的比值。
分贝的计算公式如下:dB = 10log(P1/P2)其中,P1和P2分别表示两个功率。
光纤损耗计算公式中的10log表示将输入功率和输出功率的比值转换为分贝单位。
例如,如果输入功率为1mW,输出功率为0.5mW,则光纤损耗为3dB。
如果输入功率为1mW,输出功率为0.1mW,则光纤损耗为10dB。
三、光纤损耗的应用光纤损耗的计算公式在光纤通信系统中具有广泛的应用。
光纤损耗可以用来评估光纤通信系统的传输质量和性能。
光纤损耗越小,光信号传输质量越好。
因此,在光纤通信系统中,需要选择低损耗的光纤材料和光纤接头,以减少光纤损耗。
光纤损耗计算公式还可以用来计算光纤的最大传输距离。
光纤损耗随着光纤长度的增加而增加,当光纤损耗超过一定的阈值时,光信号的质量会急剧下降,无法传输。
因此,光纤的最大传输距离取决于光纤损耗和光纤的其他特性。
四、光纤损耗的影响因素光纤损耗受多种因素的影响,主要包括以下几个方面:1. 光纤材料:不同材料的光纤损耗不同。
光纤衰耗计算
(3dB:半功率点,每减少3dB,光功率减少一半)
4、分光器插入损耗:3.5*log2分光数
1*4≤7.5dBm
1*8≤10.5dBm
1*32≤17.5dBm
5、每个活动接头损耗0.5~1dBm
6、每个光缆熔接损耗:0.1dB~0.3dB
7、光纤线路损耗富裕度:2dB~3dB
1310
蓝色
光模块EPFAS(10公里PON板)
接收光功率:-1~-24(1310nm)
发送光功率:+2~+3(1490nm)
光模块EPFAL、EPFC(20公里PON板)
接收光功率:-6~-27(1310nm)
发送光功率:+7~+2(1490nm)
光纤衰耗计算
1、ODN全程衰减核算
按照最坏值进行传输指标核算,EPON OLT-ONU之间的传输损耗应满足以下公式:
光纤损耗系数*传输距离+分光器插入损耗+活动接头数量*损耗+熔接头数量*熔接损耗+光纤线路损耗富裕度≤EPON系统R/S-S/R间允许最大衰耗
2、EPON系统R/S-S/R间允许最大衰耗≤25dBm
OLT/ONU输出光功率0dBm~5dBm
OLT/ONU输入光功率-8dBm(过载功率)~-25dBm(光接收灵敏度)
3、光纤损耗系数:10log(Pi/Po)=10logPi-10logPo
EPON上行(ONU-OLT,1310nm):0.4dB/km
EPON下行(OLT-ONU,1490nm):0.3dB/km
SFP双纤拉环配色对应表
波段(nm)
配色
SFP常规模块
ZX(1550nm)80km
光纤衰减系数公式
光纤衰减系数公式
光纤衰减系数公式指的是计算光纤在光信号传输过程中损失的公式。
光纤的衰减系数是由光纤本身的特性以及使用环境等因素决定的。
一般情况下,光纤的衰减系数与光波长、光纤直径、光纤材料和制造工艺等因素有关。
在计算光纤衰减系数时,可以使用以下公式:
α = 10 * log10(Pi/Po)
其中,α表示衰减系数,Pi表示输入光功率,Po表示输出光功率。
需要注意的是,该公式只适用于单模光纤和多模光纤的短距离传输。
对于长距离传输、高速传输等特殊情况,需要考虑更多因素,并使用更加复杂的公式进行计算。
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光路损耗值算:
ODN ( Optical Distribution Network) :光配线网络,用于在OLT和ONU间提供光通道。
ODN通常由光纤光缆、光连接器、光分路器以及安装连接这些器件的配套设备组成。
ODN包括五个部分:馈线段、光缆分配点、配线段、光缆接入点和入户段。
光損耗算法: 光全程损耗=活动连接损耗+光缆线路损耗+分光器损耗+插入损耗
各器件正常衰减值:光纤适配器(法兰盘)0.5DB/个;光缆线路0.35 DB/公里;分光器是2的次方计算,一次方约为3.5 DB,也就是说1:4的分光器约7 DB,1:8的分光器约10.5 DB,1:16的分光器约14 DB,1:32的分光器约17.5 DB,1:64的分光器约21 DB。
PON口发光一般在+3.3DB左右,经过局端ODF架、主干光缆(约按3KM计算)、光交跳线,到达小区内一级分光器前应该是+1DB左右。
如果一级分光器为1:8,二级分光器为1:8,到达用户端光损耗值值应该为-20DB左右
如果一级分光器为1:8,二级分光器为1:16,到达用户端光损耗值值应该为-23.5DB左右
如果一级分光器为1:8,二级分光器为1:4,到达用户端光损耗值值应该为-16.5DB左右
如果一级分光器为1:4,二级分光器为1:8,到达用户端光损耗值值应该为-16.5DB左右
如果一级分光器为1:4,二级分光器为1:16,到达用户端光损耗值值应该为-20DB左右。