OTN产品光功率计算
PON光功率计算
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公式L ≤(P-D-A C*N- M C)/A F
28
0.38
0.5
17.1
4
1
L20.78947368
D的数量1
L—OLT至最末端一个ONU之间的光纤总长度(km);P—PON系统R/S至S/R最大允许通道损耗;PON技术标称波长 AF—光纤线路(含固定接头)衰减常数(dB/ km),1310nm波长的光纤衰减取0.38 dB/ km;1490nm波长的光纤衰减常数取0.26dB/ km;1550nm波长的光纤衰减常数取0.25 dB/ km;上行:1310nm AC—单个活动连接器的损耗(dB/处),取0.5 dB/处;下行:1490nm D —OLT 与单个ONU 之间所有光分路器插入损耗之和(dB ),每个分光器插入损耗与分光器类型和分光分路有密切关系;
N —OLT 与单个ONU 之间活接头数量;
Mc —光缆线路衰耗余量(dB )。
上行:1310nm
下行:1490nm
光分路器规格插入损耗典型值(dB)
1×2 3.9
1×47.2
1×810.5
1×1613.8
1×3217.1
1×6420.1
1×12823.7
传输距离(km)线路维护余量取值(dB)
L≤5≥1
5<L≤10≥2
>10≥3
区间最长间隔
17710150EPON GPON。
PON系统光功率计算
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GPON
Class C+
注:上述指标是最坏条件下的指标,并采用最坏值原则按光模块发射光功率 取最小值计算PON系统最大通道插入损耗。
光模块及光功率预算-PON与10G PON的比较
• PON系统最大允许通路插损
最大允许插损(dB) 技术 光模块类型
PX20 PX20+ EPON OLT侧PX20 ONU侧PX20+ OLT侧PX20+ ONU侧PX20 GPON Class B+ Class C+
PON传输距离测算-参考距离
• 不考虑光链路保护、附加损耗,典型传输距离:
活接头个数 光分路数 EPON (PX20+) 10G-EPON(PR30/PRX30) GPON (class B+) X G - P O N 1 ( N 1 ) ,共存 一级分光 二级分光 一级分光 32 二级分光 一级分光 64 二级分光 一级分光 64 二级分光 一级分光 128 二级分光 一级分光 64 二级分光 一级分光 128 二级分光 64 3 9 7.5 11 9.75 5.75 4.25 13.5 11.25 6.25 5.25 9 7.5 9.75 8.75 4 8.25 6.75 10 8.75 4.75 3.25 12.25 10 5.5 4.5 8.25 6.75 8.75 7.75 5 7.5 5.88 9 8 4 2.5 11 9.25 4.75 3.75 7.5 5.88 8 7 6 6.75 5 8.25 7.25 3.25 1.75 10 8.25 3.75 2.75 6.75 5 7.25 6.25 7 5.75 4 7.25 6.25 2.25 1 9 7.5 3 2 5.75 4 6.25 5.25 8 4.75 3.25 6.5 5.5 1.5 8.25 6.75 2.25 1.25 4.75 3.25 5.5 4.5 9 4 2.5 5.75 4.75 0.75 7.25 5.75 1.25 0.5 4 2.5 4.75 3.75 10 3.25 1.75 4.75 3.75 6.5 5 0.75 3.25 1.75 3.75 2.75 11 2.5 0.88 4 3 5.75 4.25 2.5 0.88 3 2
光功率计算公式范文
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光功率计算公式范文光功率是指单位时间内光源所辐射的能量,也称为辐射功率。
在光学领域中,光功率计算是非常重要的。
合理计算光功率可以更好地了解光源的性能和应用。
下面将详细介绍光功率的计算公式。
光功率的计算公式可以根据光源的特性和传输介质的特性来决定。
对于连续光源,光功率可用以下公式表示:P=ε×A×J×η其中,P表示光功率,ε表示光源的发光效率,A表示光束截面的面积,J表示光通量密度,η表示传输介质的传输效率。
光源的发光效率是指光源所发出的光功率与其输入功率之比。
不同类型的光源具有不同的发光效率,如LED、激光器等。
光束截面的面积用于表示光通量的分布情况。
光束截面的面积通常用圆形截面来描述,其面积公式为:A=π×r²其中,A表示光束截面的面积,π表示圆周率,r表示圆的半径。
光通量密度是指单位面积内的光通量,通常用瓦特/平方米来表示。
光通量密度的计算公式为:J=P/A其中,J表示光通量密度,P表示光功率,A表示光束截面的面积。
传输介质的传输效率是指光源所发出的光在传输过程中损失的情况。
不同的传输介质具有不同的传输效率,例如光纤、空气等。
传输效率通常用百分比来表示。
通过以上的公式,我们可以计算得到光功率。
下面通过一个具体的例子来说明光功率的计算过程。
假设有一个LED光源,其发光效率为50%,光束截面的半径为5cm,传输介质的传输效率为80%。
我们要计算该光源的光功率。
首先,我们可以计算光束截面的面积:接下来,我们可以计算光功率:最后,我们需要根据实际情况确定光通量密度J的数值。
这可以通过使用光功率计等仪器来测量获得。
总结起来,光功率计算公式是一个涉及光源特性和传输介质特性的综合计算过程。
可以根据具体情况选择合适的公式来计算光功率。
光功率的准确计算可以帮助我们更好地理解和应用光源。
PON的光功率计算
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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。
PON系统光功率计算
![PON系统光功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/dd517f5cc381e53a580216fc700abb68a982ad13.png)
PON系统光功率计算**一、PON系统光功率计算的原理**PON(Passive Optical Network)系统是一种基于光纤传输的通信网络,包括光线路终端(OLT)、光分纤器(ODN)和光网络单元(ONU)。
在PON系统中,光信号传输通过光纤连接OLT和ONU之间的各个模块,光功率计算则是衡量光信号传输强度和质量的重要指标之一1. 光功率检测器:光功率计通过光功率检测器接收光信号,然后将光信号转化为电信号。
光功率检测器通常采用具有线性响应特性的光电二极管(Photodiode)或光电二极管阵列(Photodiode Array),其输出电流与入射光功率成正比。
2.光电转化效率:光功率计通过光电转化效率来计算光功率。
光电转化效率是指光功率检测器将光信号转化为电信号的效率,通常用单位面积上的光功率和检测器输出电流之比来表示。
3.光衰减校正:在实际应用中,由于光信号在传输过程中可能会受到光纤衰减、连接器损耗等影响,因此需要进行光衰减校正。
光衰减校正是通过在光信号传输路径上添加可调衰减器,使测量到的光功率与实际光源的光功率相匹配。
**二、PON系统光功率计算的方法**1.单次测量法:单次测量法是最简单、最直接的方法,即通过一次测量得到光功率值。
这种方法适用于需要快速获得光功率的场合,但由于设备和环境的不稳定性,单次测量可能存在较大的误差。
2.平均测量法:平均测量法是通过多次测量,并对测量结果取平均值来减小测量误差的方法。
平均测量法可以提高测量的准确性和稳定性,但需要进行多次测量并进行数据处理。
3.自动补偿法:自动补偿法是通过设备自动进行光功率补偿,以提高测量的准确性和稳定性。
这种方法一般通过光功率计的自动补偿功能来实现,光功率计可以根据检测器的响应特性进行光功率计算和补偿,从而减小测量误差。
**三、PON系统光功率计算的应用**1.网络调试和故障定位:PON系统的光功率计算可以用于网络调试和故障定位,通过测量不同模块的光功率,可以判断网络连接是否正常、信号强度是否合适,并确定故障位置。
OTN光功率调整与维护经验
![OTN光功率调整与维护经验](https://img.taocdn.com/s3/m/9397422277c66137ee06eff9aef8941ea76e4bc0.png)
—22—工作研究OTN 光功率调整与维护经验张 丹 郭丽庆(中国联通秦皇岛市分公司,河北 秦皇岛 066000)摘 要:随着电信业务的不断丰富,电信运营商将转型成为ICT 综合服务提供商。
业务对带宽的更高需求,直接反映为对传送网能力和性能的要求。
OTN 技术在传输网中大量应用,扮演越来越重要的角色。
本文对系统最重要的参数之一光功率,以实际应用中最长见的两纤环为基础,结合在维护工作中日常积累,总结光功率的调测方法与维护经验。
关键词: OTN;光功率;维护1. OTN 系统概述OTN (Optical Transport Network ) 光传送网,是下一代的骨干传送网。
OTN 以WDM 技术为基础、借鉴SDH 强大的OAM 能力。
OTN 具备在光层组织网络的能力。
为下一步SDN 等技术在骨干层的实现提供了可能性。
目前现网波分设备绝大部分都支持OTN 功能。
DWDM 是密集型光波复用的缩写。
相对于OTN 技术来说DWDM 常常被称为传统波分。
从结构上分为集成系统和开放系统两大类。
两类的区别重点在于对接入信号的要求。
集成式系统,不需要波长转换单元,但对接入的单光传输设备终端的光信号有着极高的要求,必须满足G.692标准;开放系统,是在合波器前端及分波器的后端,加波长转移单元OTU ,将业务信号转换为符合G.692标准光信号。
目前在网的几乎都是开放式系统。
OTN 与DWDM 的最主要区别在于OTN 设备支持光层交叉,为了适应光层交叉将传统波分的波长转换单元设计为支线路分离的两块单板。
其信号流与传统DWDM 系统相差不大。
目前商用的OTN 设备也都向下兼容传统波分,设计支持支线路合一的OTU 板卡。
OTN 系统对光功率极其敏感,敏感度高于此前应用的任何传输系统。
且容量越大速率越高的波分系统对光功率越敏感,因此无论在工程开通还是日常维护中光功率调整都是十分重要的一环。
我所维护的OTN 设备大都采用两纤环组网,只有少数采用四纤环。
OptiX OSN 380068008800 光功率计算
![OptiX OSN 380068008800 光功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/6b525dd2240c844769eaee3c.png)
Page 22
OSC光功率计算
SC1/SC2典型输出光功率: 0 ~ -4dBm SC1/SC2接收灵敏度: -48dBm 接收光功率=输出光功率 – 线路损耗 – 2xFIU插损
-2dBm
TM
SCS1C/12
RM
-3.5dBm
-15.5dBm
F
I
40km(12dB)
U
-17dBm
F RM
I
Page 7
信号流回顾(续)
M 4 0 M 4 0
OA F
I
U OA
ROAM
D40 …
OO TT UU
SC2 ROAM
D40
…
OO TT UU
OA F I U
OA
ROADM: (ROAM)
Copyright © 2008 Huawei Technologies Co., Ltd. All rights reserved.
Page 8
信号流回顾(续)
OO TT UU
OO TT UU
M 4 0
D40
…
F OA
I
U OA
WSD9 RMU9
MR4 OO TT UU
…
OO TT UU
O OO O T TT T U UU U
…
MR4
RMU9 WSD9
F OA
I
U OA
M 4 0
…
OO TT UU
D40 OO TT UU
ROADM: (WSD9+RMU9)
单板
LSXL / NS3 LSX / TMX / LOG / NS2 ND2 / NQ2 L4G LDGD / LQMD LDGS / LQMS
OTN产品光功率计算
![OTN产品光功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/d8ddb1640622192e453610661ed9ad51f11d545c.png)
OTN产品光功率计算OTN(光传送网络)是一种基于光纤传输和光学技术的宽带传输网络,用于传输各种类型的数据,包括语音、视频和数据。
OTN光功率计算是用于测量光纤传输中的光信号强度的工具。
本文将探讨OTN光功率计算的原理、应用和计算方法。
OTN光功率计算的原理是基于光功率的衰减和增益。
光功率计是通过测量光源与光接收器之间的光功率,来确定光信号的强度。
在光纤传输中,光信号会受到衰减,即信号的强度会逐渐减小。
此外,光信号还可能会受到增益,即信号的强度会逐渐增大。
光功率计可以测量光源和光接收器之间的光功率,并计算出光纤传输中的衰减和增益。
OTN光功率计的应用主要有两个方面。
首先,光功率计可以用来评估光纤传输的质量。
通过测量光纤传输中的光功率,可以判断光信号是否有足够的强度来传输数据。
如果光信号的强度低于一定的阈值,就可能会导致数据传输错误或失效。
其次,光功率计还可以用来调整光纤传输系统的衰减和增益。
通过测量光功率,可以确定需要增加或减少的衰减和增益,以保证数据传输的稳定性和可靠性。
OTN光功率计的计算方法主要有两种:均衡方差法和平均值法。
均衡方差法是通过测量光源和光接收器之间的光功率,计算出光纤传输中的衰减和增益。
该方法通过测量多组光功率值,并计算其方差和均值来得出最终的衰减和增益。
平均值法则是通过多次测量光功率值,并计算其平均值来得出光纤传输中的衰减和增益。
这两种方法都可以有效地评估光纤传输的质量,并进行相应的衰减和增益的调整。
在进行OTN光功率计算时,需要考虑一些因素。
首先,需要确保光源和光接收器的稳定性和精度。
光源和光接收器的性能和准确性会直接影响光功率计算的结果。
其次,需要考虑光纤传输中的其他因素,如光纤的损耗和色散。
这些因素都可能会对光信号的强度产生影响,需要进行综合考虑。
最后,还需要根据实际情况和需求,选择合适的计算方法和工具,以获得准确和可靠的结果。
总结起来,OTN光功率计算是一项重要的技术,用于评估光纤传输的质量和调整衰减和增益。
OTN系统光功率调试
![OTN系统光功率调试](https://img.taocdn.com/s3/m/ed5763f9770bf78a65295470.png)
13
发端OTU调试
发端OTU用于客户侧信号的接入以及线路测单波信号的发送。 发端OTU的输入部分用于客户信号的光电转换,主要的器件是光
电转换器。
发端OTU常用的光电转换器是PIN管。 PIN管的工作范围
2.5G: 0~-18dBm 10G: 0~-14dBm 中兴工程规范通常是把输入光功率调整在-4dBm左右。
…
U
OTU
光功率计
如果需要进行光功率预算,我们也可以用下列的式子估算出OMU 的合波输出光功率。
合波输出光功率=单波输入光功率+10㏒N-插损
17
OA的光功率计算
光放大单元的功能是给合波信号补充能量,进行全光放大。 因为光放大单元的增益值很大,所以输出光功率很高。为了不让
系统在满配置时输入光缆的合波信号引发非线性效应,我们需要 通过计算控制光放大单元的合波输入光功率。 中兴波分设备的光放大单板都在面板上标注有单板的工作参数。
网管监控
设备上电连入光缆以后,如果站内连纤无误、线路光缆正常,那 么系统的光监控通道OSC就应该连通了。
这时候通过网管就应该可以监控到各个网元。
E300 10
内容提要
知识点回顾 准备工作
光功率调试
11
光功率调整的目的
合波信号中各单波光功率均衡
光放大单元要求输入的合波信号中各单波光功率必须均衡,否则级联 放大后,增益功率将只集中在某几个单波上。
合适的入纤光功率
合波信号的光功率如果超过了光纤的阈值,则会引发非线性效应。
合适的接收光功率
接收机的光电器件需要在标称的工作范围内才能正常工作。
信噪比OSNR符合接收要求
12
光功率计算
![光功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/8443d5f7f61fb7360b4c6583.png)
一、计算小区内最远端ONU设备至OLT设备之间的光功率损耗。
光通道损耗(28dB)=L×a+n1×b+n2×c+n3×d+e+f (dB)
一、计算小区内最远端ONU设备至OLT设备之间的光功率损耗。
光通道损耗(28dB)=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表示光纤机械接续点损耗(0.2dB),n2表示机械接续点的数目。
d表示连接器损耗(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,
的光纤跳线,尾纤等,一般
个光分路器造成的损耗。
核算,检查全网的光通道损。
OTN产品光功率计算
![OTN产品光功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/cc5774be50e79b89680203d8ce2f0066f5336418.png)
业务通道光功率计算 — OTM
网络拓扑
OTM
60km(18dB)
OTM
站点 A
A站和B站相距60km,线路衰耗为18dB; A站和B站单板配置相同;
站点 B
业务通道光功率计算 — OTM发送端
站点A发送端信号流及相关指标
OTU
4MM400
E3OBUC03
F
I
U
发B站
①
②③
④
⑤
① OTU典型发送光功率: -2dBm;
mW mW
20dBm = 20dBm-10
mW =10dBm
计算公式
P1 P总
P2
P总 (mW) = P1 (mW) + P2 (mW)
假设 P1=P2=P单波
P总 (dBm) =P单波 (dBm) +10lg2(dB) 推广到N波情况
P总 (dBm) =P单波 (dBm) +10lgN(dB)
VOA
② M40插损:6dB,V40插损:9dB;
③ VOA最小插损:2dB;
④ E3OBUC03单波标称输入/输出:-19/+4dBm,增益为23dB ;
⑤ FIU插损:1dB。
业务通道光功率计算 — OTM发送端
站点A发送端各参考点典型光功率 — 单波
-2dBm OTU
①
-8dBm
-19dBm
小测验:某波分网络单波标称功率是+4dBm,共1(计m80W波),请问输出总功率1是(m多W少d)Bm?
= P单波(dBm)+10lg8+10lg10
P1(mW) P2(mW)
-10dBm =
mW
优选OTN产品光功率计算
OTN产品光功率计算课件
![OTN产品光功率计算课件](https://img.taocdn.com/s3/m/93013e7cbcd126fff7050be9.png)
光功率计算小窍门
• 以dBm单位的光功率能直接相减,不能直接相加
P (??) = P1 (dBm) - P2 (dBm)
光功率单位还原为mW,可以加减
P1(mW)
P2(mW)
P (dB) =10lg
-10lg
= 10lg
1(mW)
1(mW)
• dBm相加,只能换算回mW为单位后计算
OTN产品光功率计算
问题
• OLA站点多波光功率计算的过程?
F I U
发A站
⑤
E3OAUC03E
BA
PA
④
③
②
DCM(D)
-21+10lgN
F I U
收C站 ①
注意: 放大器的输入和输出所关注的都是单波光功率。
OTN产品光功率计算
A站发送光功率为3+10lgN(dBm); 线路衰耗18dB; B站接收光功率为-15+10lgN(dBm)。
OTN产品光功率计算
站点 B
业务通道光功率计算 — OTM接收端
站点B接收端信号流及相关指标
-15+10lgN
F
I
收A站
U
OTU
M40
M
E3OPUC03
D40D0440
OTU
①②
③
DWDM 产品光功率计算
OTN产品光功率计算
基本概念
单位 mW
光功率单位
dBm
光功率单位
dB
光功率增益(衰减)单位
计算值
P(mW) P (dBm) =10lg
1(mW)
P (dB)=10lg P1(dBm=)10lg P2(dBm)
OTN网络设计规划
![OTN网络设计规划](https://img.taocdn.com/s3/m/3da08281dd88d0d233d46a64.png)
OTN组网光物理层4个基本要素。
光功率,色散,光信噪比,非线性效应光功率:光纤损耗(dB) = P输出(dBm) - P输入(dBm) = 距离(km) x a (dB/km)色度色散G.652光纤的0色散位置在1310nm。
但是在1550处的衰减是最小的。
G.655光纤的0色散位置移到1550nm。
零色散导致四波混频成为主要原因。
色度色散(ps/nm)= 距离(km)x 色散系数(ps/nm.km)G.652光纤:色散系数= 17ps/nm.kmG.655光纤:色散系数= 4.5ps/nm.km10G以下传输系统,实际工程中主要考虑色度色散。
每个板卡的色散容限值都不一样,有的板卡的色散容限值是800ps/nm.(这样40km以内的传输距离是不需要色散补偿的)有的板卡的色散容限值是1200ps/nm.OSNR光信噪比:如果只有EDFA放大器,OSNR肯定会越来越小。
非线性效应:四波混频,受激拉曼散射,受激布里渊散射。
网络规划设计之前必须考虑的因素。
1系统容量,光纤类型,业务类型及保护类型,实际的其他要求。
2选择设备类型.接入网和骨干网用的设备类型就不一样。
波长一致性约束:对不同的业务,同一OMS段内采用不同的波长,不同的OMS内采用相同的波长,使使用的波长数最少。
波长规划的条件:最少波长,业务流量均衡,满足各项路由约束条件,最少电中继(A-B-C 还是A-C要考虑一下)。
首先确定规划目标和策略。
如京沪穗环和东南环改造成一个骨干环,原则上局内业务不在走骨干环。
对一些特殊的局内业务,也可以走骨干环。
2收集网络信息。
拓扑结构(各节点之间的距离,光纤数量,可用波数)业务矩阵(从源节点到目的节点的业务需求和容量)很重要。
还要收集各路局的实际需求。
根据抗一次断纤还是二次断纤,决定在某一段内预留的波长资源。
3 业务分析,业务等级划分用来确定不同的保护级别。
钻石级业务规划工作,保护,恢复三条路由;银级业务规划工作,恢复两条路由;铜级业务规划工作一条路由。
OTN产品光功率计算
![OTN产品光功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/853d3166b5daa58da0116c175f0e7cd184251836.png)
光功率定义
01
光功率是指光在单位时间内所传输 的能量,通常表示为瓦特(W)或 毫瓦(mW)。
02
光功率的大小反映了光信号的强 弱,对于光通信系统来说,光功 率是衡量系统传输能力的重要参 数。
光功率单位
瓦特(W)
光功率的基本单位,用于表示大功率的光信号。
毫瓦(mW)
较小的光功率单位,用于表示小功率的光信号。
OTN产品应用场景
应用领域
适用于大型数据中心、城域网、 骨干网等高速数字通信领域。
适用场景
OTN产品可广泛应用于各种场景, 如云计算、大数据、视频传输等, 能够满足不断增长的高带宽需求。
实例
在大型数据中心中,OTN产品可以 用于连接服务器和存储设备,提供 高速、稳定的网络连接。
02 光功率计算基础知识
率。
03 OTN产品的光功率计算
OTN产品光功率计算方法
01
绝对光功率计算
根据光功率的绝对值进行计算, 通常以dBm或mW为单位。
02
相对光功率计算
03
动态范围计算
根据光功率相对于参考点的变化 量进行计算,通常用于描述光信 号的增益或损耗。
考虑光信号的最大和最小值,计 算光功率的动态范围,用于评估 光信号的稳定性。
OTN产品光功率计算实例
实例一
某OTN产品的输出光功率为-5dBm,参考光 功率为0dBm,则该产品的光功率为5dBm。
实例二
某OTN产品的输出光功率为1mW,参考光功率为 1mW,则该产品的光功率为0mW。
实例三
某OTN产品的输出光功率为-3dBm,参考光 功率为0dBm,则该产品的相对光功率为3dB。
OTN产品的光功率控制与优化实例
光模块光功率计算
![光模块光功率计算](https://img.taocdn.com/s3/m/3d635fdef9c75fbfc77da26925c52cc58bd690fe.png)
光模块光功率计算
光模块光功率计算是光通信领域中非常重要的一项工作。
光模块的发射功率和接收功率是衡量其性能和质量的重要指标。
在光模块的设计和调试过程中,需要对其发射功率和接收功率进行精确的测量和计算。
对于光模块的发射功率,通常采用光功率计进行测量。
光功率计是一种能够测量光功率的仪器,可以测量不同波长范围内的光功率。
在进行光功率测量之前,需要先校准光功率计,并选择合适的探头。
对于光模块的接收功率,通常采用光功率计和光衰减器进行测量。
在进行接收功率测量之前,需要先确定光模块的工作波长,并设置光衰减器的衰减值,以保证接收到的光功率在光功率计的可测量范围内。
在进行光模块的光功率计算时,需要考虑到光衰减、光耦合效率等因素的影响。
根据实际测量结果和相关参数,可以计算出光模块的实际发射功率和接收功率,并进一步分析和优化其性能和质量。
总之,光模块光功率计算是光通信领域中必不可少的一项工作,其准确性和精度对于光模块的性能和质量具有重要的影响。
- 1 -。
OTN光端机的光功率平衡优化方法研究
![OTN光端机的光功率平衡优化方法研究](https://img.taocdn.com/s3/m/5d1bfa3da36925c52cc58bd63186bceb19e8edb5.png)
OTN光端机的光功率平衡优化方法研究摘要:OTN光端机是光传送网(OTN)中的关键设备,其良好的光功率平衡是确保网络高性能运行的关键。
本文围绕OTN光端机的光功率平衡优化方法展开研究,总结了光功率平衡的意义和影响因素,并提出了一系列有效的光功率平衡优化方法,包括基于硬件调整和基于软件调整的方法。
研究结果表明,这些方法可以显著提高OTN光端机的光功率平衡性能,从而提升网络的可靠性和性能。
1. 引言光传送网作为长距离高速传输的重要通信网络形式,近年来得到了广泛发展。
光传送网的核心是光交换技术,而OTN光端机作为光传送网中的关键设备,承担着光信号的调度和交换任务。
光功率平衡是保证OTN光端机正常运行的关键要素,因此,研究和优化光功率平衡方法对于提高网络的可靠性和性能具有重要意义。
2. 光功率平衡的意义光功率平衡是指光信号在传输过程中各路光功率之间的一种均衡状态。
光功率平衡的不良会导致信号质量下降、误码率增加等问题,进而影响网络的性能。
因此,保持光功率平衡是确保OTN光端机正常工作的前提条件。
3. 光功率平衡的影响因素光功率平衡受到多个因素的影响,包括光器件的性能、光纤的损耗、温度和湿度等环境因素。
其中,光器件的性能是影响光功率平衡的主要因素。
因此,在优化光功率平衡时,需要综合考虑这些因素,并采用相应的方法进行调整和优化。
4. 基于硬件调整的光功率平衡优化方法基于硬件调整的光功率平衡优化方法主要是通过调整光器件的参数来实现光功率平衡。
例如,可以调整光放大器的增益、光衰减器的衰减等,来调整光功率平衡。
此外,还可以使用分光器、合路器等光器件来进行光功率的分配,以实现光功率平衡。
5. 基于软件调整的光功率平衡优化方法基于软件调整的光功率平衡优化方法主要通过调整光端机的软件参数来实现光功率平衡。
例如,可以通过调整光功率均衡器的增益系数、增加补偿因子等方式来实现光功率平衡。
此外,还可以通过修复网络中光功率不平衡的路由,来达到光功率平衡的效果。
OTN产品光功率计算-PPT课件
![OTN产品光功率计算-PPT课件](https://img.taocdn.com/s3/m/91cca22b03d8ce2f0066236b.png)
dBm相加,只能换算回mW为单位后计算 dBm减去dBm的结果的单位是dB;dBm减去dB的结果的单位是dBm, 即是:5dBm-3dBm=2dB;5dBm-3dB=2dBm
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业务通道光功率计算 — OTM发送端
站点A发送端各参考点典型光功率 — 单波
-2dBm -8dBm M M 4 4 0 0 -19dBm +4dBm +3dB m F E3OBUC03 I U
OTU
发B站
①
②
③
④
⑤
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-10dBm = 0dBm = 10dBm= mW mW mW
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
光功率单位
dB
光功率增益(衰减)单位
20dBm =
20dBm-10
mW
=10dBm
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Page 1
= P单波(dBm)+10lg8+10lg10
=4+9+10(dBm)=23(dBm)
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插入损耗
单位:dB 缩写:IL
OTN各波光功率平衡调节方法
![OTN各波光功率平衡调节方法](https://img.taocdn.com/s3/m/f9fd85cdd5bbfd0a7956734c.png)
波在WR8出来后进入span之前进行首次Ripple调整,细节如下:将WR8出来的所有波的光功率进行统计,计算出光功率平均值,待测波光功率减去平均值,取整,乘以10,减去WSS端口初始衰耗值,得到Att:Att=10*Int(Channel power-Ave(total per channel power))- WSS previous Att,将Att值输入以下公式:!dbgCutThru (FLTS 0 WRMACH A B) "config_chan C D Att 0"---A为shelf,B为slot, C为待测波编号-1,D为WSS端口号。
将所有的波在root->dbgCut环境下都进行此操作。
目的:通过设置WR8/CWR8的衰减值,使所有波在进入光放前的输出光功率基本相当,达到初步调平,为后续调整打好基础。
注意:RODAM-SIG输出光功率越大越好,前提是不超过BA接收端过载光功率。
1.2发送端输出光功率设置接下来开始对span进行flatness调整,在span1的发送端OA进行操作。
首先需要对发光光功率进行规划和设置。
发光光功率的规划很重要,涉及到后续操作的可执行性,对OTU的Pre-FEC和OSNR都有很大的影响,而这两个参数又是客户十分关注的。
在实际操作中,当OSNR余量较大而纠前误码率不达标时,可以通过减小发光光功率来优化纠前误码率。
输出光功率的设置是根据实际情况来定的,没有特别要求, 一般设置在18~20dBm。
所有span输出光功率差别不能太大,上下范围在0.5dBm以内。
OA最大输出功率可以计算,以80波系统为例,有以下公式可供参考:以AM2318A为例: 10log80+X=23 X=4AM2125A/B为例,10log80+X=21. X=2OA 输出最大功率=10log(Current channel numer)+X备注: ZIC上在OA Line侧的输出光功率有两种读数:Total output power和Signal output power. 一般以Total output power为准。
(移动)PON网络中光衰计算方法
![(移动)PON网络中光衰计算方法](https://img.taocdn.com/s3/m/c6928376f242336c1eb95ec5.png)
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:。
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E3OBUC03
②③
④
F
I
U
发B站
⑤
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业务通道光功率计算 — OTM发送端
站点A发送端各参考点典型光功率 — 多波
-2dBm
-8+10lgN -19+10lgN
业务通道光功率计算 — OTM接收端
网络拓扑及线路光功率情况
+3+10lgN
-15+10lgN
OTM
60km(18dB)
OTM
站点 A
A站发送光功率为3+10lgN(dBm); 线路衰耗18dB; B站接收光功率为-15+10lgN(dBm)。
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DWDM 产品光功率计算
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基本概念
单位 mW
光功率单位
dBm
光功率单位
dB
光功率增益(衰减)单位
计算值
P(mW) P (dBm) =10lg
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业务通道光功率计算 — OTM发送端
站点A发送端各参考点典型光功率 — 单波
-2dBm OTU
①
-8dBm
-19dBm
+4dBm
+3dBm
4MM400
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插入损耗
单位:dB 缩写:IL
无源光器件
Pin
Pout
插损 (IL) = Pin–Pout
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使用的光模块、传输距离不同而不同,详细单板的指标需要 查阅各个波分产品《硬件描述》手册中各单板指标章节。
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业务通道光功率计算 — OTM
网络拓扑
OTM
F I U
收A站
OTU
M40
M
EO3POUP0U3C03
D40D0440
OTU
①②
③
④
⑤
如果该OTM站点和上游站点的跨距较大时,可去掉OPU前的可调衰减器; ④P单=P总 - 10lgN - D40插损。
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站点 B
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业务通道光功率计算 — OTM接收端
站点B接收端信号流及相关指标
-15+10lgN
F
I
收A站
U
M40
M
E3OPUC03
D40D0440
①②
③
④
VOA ① FIU插损:1dB ; ② VOA最小插损:2dB; ③ E3OPUC03的单波标称输入/输出-24/-1dBm ,增益为23dB; ④ D40插损:6dB; ⑤ OTU典型接收光功率:-16dBm (APD),-9dBm (PIN)。
站点A发送端信号流及相关指标
OTU
4MM400
E3OBUC03
F
I
U
发B站
①
②③
④
⑤
① OTU典型发送光功率: -2dBm;
VOA
② M40插损:6dB,V40插损:9dB;
③ VOA最小插损:2dB;
④ E3OBUC03单波标称输入/输出:-19/+4dBm,增益为23dB ;
⑤ FIU插损:1dB。
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Page 5
光放大单元参数
输入光功率 ①
输出光功率②
单波最大输出标称光功率③
典型单波输入光功率④
增益 Pin ①
Pout ②
OA
Pin ④
Pout ③
光放单元总增益 (dB)= Pout ②(dBm) – Pin ①(dBm) 单波增益(dB)= Pout ③(dBm) – Pin ④(dBm)
1(mW)
P (dB)=10lg P1(dBm=)10lg P2(dBm)
-10dBm =
mW
P1(mW) P2(mW)
0dBm = 10dBm=
mW mW
20dBm = 20dBm-10
mW =10dBm
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计算公式
P1 P总
P2
P总 (mW) = P1 (mW) + P2 (mW)
假设 P1=P2=P单波
P总 (dBm) =P单波 (dBm) +10lg2(dB) 推广到N波情况
P总 (dBm) =P单波 (dBm) +10lgN(dB)
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是:5dBm-3dBm=2dB;5dBm-3dB=2dBm
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光功率计算小窍门(二)
计算合波总功率时候常用的几个固定值:
10lg2=3 10lg4=2*10lg2=6 10lg32=5*10lg2=15
Page 2
光功率计算小窍门
以dBm单位的光功率能直接相减,不能直接相加
P (??) = P1 (dBm) - P2 (dBm)
光功率单位还原为mW,可以加减
P1(mW)
P2(mW)
P (dB) =10lg
-10lg
= 10lg
1(mW)
1(mW)
P1(mW) P2(mW)
P (dB) = P1 (dBm) - P2 (dBm) dBm相加,只能换算回mW为单位后计算 dBm减去dBm的结果的单位是dB;dBm减去dB的结果的单位是dBm,即
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OTU参数
1、平均发送光功率 2、接收灵敏度: A 3、接收过载点: B 建议接收光功率范围: A+3(dBm) ~ B-5(dBm) 对于每块OTU单板而言,上述三个指标,随波分侧和客户侧
60km(18dB)
OTM
站点 A
A站和B站相距60km,线路衰耗为18dB; A站和B站单板配置相同;
站点 B
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业务通道光功率计算 — OTM发送端
+4+10lgN
+3+10lgN
OTU OTU
①
M M4
F
400
E3OBUC03
I
U
发B站
②
③
④
⑤
P总 (dBm)=P单 (dBm) + 10lgN (dB)
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OTU
OTU
⑤
固定光衰
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业务通道光功率计算 — OTM接收端
站点B各参考点典型光功率 — 多波
-15+10lgN
-24+10lgN
-1+10lgN
-7dBm
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问题
OLA站点多波光功率计算的过程?
F I U
发A站
⑤
E3OAUC03E
BAPA④③②DCM(D)
-21+10lgN
F I U
收C站 ①
注意: 放大器的输入和输出所关注的都是单波光功率。
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10lg10=10 10lg40=10lg(4*10)=10lg4+10lg10=16
小测验:某波分网络单波标称功率是+4dBm,共计80波,请问 输出总功率是多少dBm?
P合波=10lg(80*P单波(mW))=P单波(dBm)+10lg(8*10) = P单波(dBm)+10lg8+10lg10 =4+9+10(dBm)=23(dBm)