插损、回损、VSVW
iec标准中apc的光纤连接头回损
IEC标准中APC的光纤连接头回损评估一、引言光纤连接头作为光纤通信系统中重要的组成部分,其性能直接关系到光纤通信系统的传输质量和稳定性。
在传统的光纤连接头中,为了减小反射损耗,通常采用平端连接头。
然而,由于光的折射特性,平端连接头在连接时会产生一定的反射损耗,从而影响系统的传输性能。
为了克服这一问题,新型的倒角连接头(Angled Physical Contact,简称APC)应运而生。
在IEC标准中,对APC连接头的回损进行了严格的评估和要求,本文将对IEC标准中APC连接头回损评估进行全面探讨。
二、APC连接头的工作原理APC连接头是在平端连接头的基础上进行了改进,其最大特点是在连接头端面采用了一定的倾斜角度。
这一设计可以有效地减小连接头端面的反射损耗,提高光纤连接的质量。
在实际应用中,APC连接头主要应用于要求更高传输性能的光纤通信系统中,例如光纤传感、军事通信等领域。
三、IEC标准中对APC连接头回损的要求在IEC标准中,对于光纤连接头的回损有着严格的评估要求。
具体来说,IEC标准在光纤连接头的设计、生产和测试等方面都进行了详细的规定,以确保连接头的质量和性能。
对于APC连接头来说,IEC标准要求其回损应低于一定的数值,以保证连接头的反射损耗在合理范围内,从而不影响整个光纤通信系统的传输性能。
四、APC连接头回损评估方法在评估APC连接头的回损时,需要做一系列的测试和分析。
根据IEC标准,主要的评估方法包括插损测试、回损测试和视觉检查。
其中,插损测试用于评估连接头的传输损耗,回损测试则用于评估连接头的反射损耗。
通过这些测试方法,可以全面地了解连接头的性能,并进行有效的评估和比较。
五、个人观点和理解作为一名光纤通信领域的研究人员,我深知连接头的质量对光纤通信系统的重要性。
在实际的工程应用中,我们经常会遇到连接头的性能不佳导致系统传输质量下降的情况。
对于连接头的回损评估是十分重要的。
通过严格遵守IEC标准中对APC连接头回损的要求,并运用有效的评估方法,可以保证连接头的质量和性能,从而提高整个光纤通信系统的传输质量和稳定性。
《插回损测试仪》word版
插回损测试仪1、概述------------------22、技术指标--------------33、组成------------------44、功能说明--------------45、使用说明--------------56、维护及保养-----------157、质量保证-------------151 / 11.概述YW-B330i插回损测试仪是玉炜科技集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验,并充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求,潜心研制开发出来的一款精密光检测仪表。
它广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试,是广大生产厂商、科研机构和运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护的基本和理想的测试仪器。
YW-B330i实现光源模块与光功率计模块的波长联动,有效减少操作步骤,还可以对损耗测量设定限定值,不同颜色显示测试数据,一目了然。
是光通信系统研究、开发和生产、维护等部门必备的基本测试仪器,也是光器件性能指标、光纤光缆及光无源器件性能测试的理想测试工具。
2.技术指标3.组成1.YW-B330i插回损测试仪----------------------1台2.操作说明书--------------------------------------1本3.FC/SC/ST/2.5通用/1.25通用接口--------1套4.保险丝(1A)-----------------------------------2只5.电源线(250V10A)----------------------------1根6.清洁棉签------------------------------------------1包4.功能说明按键说明标识 功能 λ 更改测试波长 Ref 测试插损时光源归零 BL 测试回损时归零 dBm/dB 切换功率显示单位 Set 进行损耗限定值设定 +损耗限定值设定时数字加操作光源输出口(单模)FCAPC 光源输出口(多模) FC-UPC测试接口插损显示回损显示-损耗限定值设定时数字减操作Enter损耗限定值设定时确认操作5.使用说明(1)选择标准跳线(下面简称标线)。
插回损测试使用简易说明
插回损测试使用简易说明1.功能说明前面板说明(前面板图)1.内部光源波长值。
2.回损通道光功率值(单位: dBm)。
3.回损测量值(单位: dB)。
4.光源输出接口及防尘帽。
5. Laser: 激光器波长选择键6. Zero: 归零键,测量前回损值归零7. Ref: 标定键,校准回损参考值8. BL/Hold背光键: (背光选择,去除插损通道暗电流)9.Λ: 波长键(插损通道波长切换键)。
10.dB/w: 归零键。
(插损单位切换键。
长按dBw键约3秒可切换到w单位)。
11.光功率计接口及防尘帽。
12.插损测量值。
13.插损通道光功率值(单位: dBm)。
14.插损波长值。
15.插损显示区。
(右边)16.回损显示区。
(左边)一、测试前的清零、标定1.测量前,将光路回损标定。
(此步骤必须使用APC-PC的标线)(1)把标线APC端插入光源输出接口(左边),末端插入光功率计接口(右边)如下图(2)此时回损测量值显示应该是14.8dB,如果该值在14dB到17dB之间可以视为正常值。
由于系统与器件造成的误差,可以修正也可以不修正。
(3)修正:长按Ref键,则左屏中间行显示REF?,再按λ键确认,则左屏下方显示14.8,标定完成。
如果测量双波长,按Laser键切换光源波长进行标定。
2.测量前,将光路回损归零。
目的将标线末端之前的回损归零。
缠绕的目的是阻止光传输到标线的末端。
(1)按Laser键切换光源波长,把标线的APC端(即始端)接到光源输出接口。
(2)用缠绕棒(建议使用直径3到5mm圆棒)缠绕标线的另一端(即末端),密绕5圈。
(3)此时回损通道光功率值(左边第二行),应该在-60dBm到-70dBm之间。
(4)按Zero键。
回损屏显示如下图(如果测量双波长,按Laser键切换光源波长,再按下Zero键)。
(如下图)(5)按REF,显示EEE1,再按REF,则回损屏幕显示如下。
回损清零完成。
3.测量前光路插损归零。
lc双工光纤耦合器参数-概述说明以及解释
lc双工光纤耦合器参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:光纤耦合器是一种用于将光信号从一个光纤传递到另一个光纤的重要设备。
LC双工光纤耦合器是一种常见的光纤耦合器,它具有小巧的尺寸和可靠的性能,广泛应用于光纤通信系统中。
本文将重点介绍LC双工光纤耦合器的参数,这些参数是评估其性能和可靠性的关键因素。
通过深入了解LC双工光纤耦合器的参数,我们可以更好地理解其工作原理,并且能够正确选择和使用适合特定应用的LC 双工光纤耦合器。
在本文的后续章节中,我们将详细介绍LC双工光纤耦合器的各项参数要点。
这些参数包括插损、回损、耦合度、工作波长范围等。
插损是指光信号经过光纤耦合器传输过程中的信号损耗程度,回损则是指从一条光纤返回到光纤耦合器的信号损耗程度。
耦合度是指光纤耦合器将输入光信号分配到各个输出光纤之间的均衡程度。
工作波长范围则是指光纤耦合器能够支持的有效工作波长范围。
通过对这些参数要点的深入探讨,我们可以更全面地了解LC双工光纤耦合器的性能特点,从而在实际应用中进行合理的选择和配置。
同时,本文还将总结LC双工光纤耦合器的性能,并探讨其在光纤通信系统中的研究意义和应用前景。
在下一节中,我们将详细介绍LC双工光纤耦合器参数的第一个要点。
请继续阅读下一节,以进一步了解LC双工光纤耦合器的关键参数和其在光纤通信领域中的重要性。
1.2 文章结构文章结构是指文章的整体组织框架和部分内容的组织方式,它旨在为读者提供一个清晰的导航,使其更好地理解文章的内容和逻辑关系。
本文将按照以下结构进行阐述:2. 正文2.1 lc双工光纤耦合器参数要点12.2 lc双工光纤耦合器参数要点23. 结论3.1 总结3.2 研究意义在正文部分,我们将详细讨论lc双工光纤耦合器参数的相关要点。
首先,我们会介绍lc双工光纤耦合器的基本原理,包括其结构和工作方式。
然后,我们会着重探讨lc双工光纤耦合器中的关键参数,例如插入损耗、回波损耗、耦合效率等,并解释它们对光纤通信系统性能的影响。
插回损中文说明书(USB)综述
目录1、概述-----------------------------------22、技术指标-------------------------------33、组成-----------------------------------44、功能说明-------------------------------45、使用说明-------------------------------66、测量数据记录---------------------------87、注意事项和常见故障----------------------98、维护及保养-----------------------------119、质量保证------------------------------121.概述插回损测试仪是集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验,充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求,精心研制开发出来的一款精密光检测仪表。
它广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试,是广大生产厂商、科研机构和运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护基本的测试仪器。
(一)特点(1)测试精度高通过内置高稳定的激光器,最先进的微电子技术和光检测设备,结合软件技术,使得仪器输出功率稳定、检测速度快、测试范围广。
(2)波长自动同步设定在回损模式下,光源与功率计波长同步切换,不需分别设定波长。
功率计模式时,可另行单独设定功率计测试波长。
(3)多种工作模式该测试仪表集成了回波损耗测试、光功率模块测试和插入损耗测试。
(4)操作简单方便回损/插损同步测量,无需按键切换。
回损/插损测试值分别在一台仪器上的两个液晶窗口同时显示,测试结果一目了然。
通过操作“Zero按键”。
和“Ref按键”程序会自动保存相应的校正数据,当仪器断电后再开机,被保存的数据立即生效不需要重复校准,简化测试过程。
(5)人体工学设计仪器采用高质量金属外壳,确保仪器性能不受生产环境下可能存在的电气干扰。
插损与回损
连接头型号 模式
端面规格 IL(dB) RL(dB)
其他型号 IL(dB) RL(dB)
PC ≤0.3 ≥45
≤0.7 ≥30
FC、SC、LC、ST、MU、E2000、D4、DIN
SM
UPC
APC
≤0.2
≤0.3
≥50
≥60
MT-RJ、MPO
/
≤0.7
/
≥50
MM PC ≤0.3 ≥35
≤0.5 ≥25
8±0.3 ±0.5
端面几何形狀 (3D)标准
当高频信号在电线及通信设备中传输时遇到波阻抗不均勻点时就会对信号形成反射这种反射不但导致信號的传输损耗增大并且会使传输信号畸形对传输性能影响很大这种由信号反射引起的衰減被称为回波损耗
插入损耗&回波损耗
插入损耗
插入损耗(Insertion Loss):是指在传统系统的某处由于 元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该 元件或器件插入前所接收到的功率与插入后同一负载所接 收到的功率以分贝(dB)为单位的比值。
研拋加工控制的因素是能否生产生高性能跳线的关键!
同時,只需要探索连接器回损,回损的问题解決了,插损 的问题也就解決了。
连接器的研拋类型
研拋水平決定光纤连接器的回波损耗水平; PC研磨端面呈球形;APC研磨端面呈8°角; APC研磨能夠显著降低回波损耗。
插回損以及3D技术标准
插损、回损技術标准
计算式:
RL lg P0 P1
(P0表示反射光功率P1表示输入光功率,单位为dB)
IL&RL与连接器性能 Pin(P1)
Pout
IL lg Pout Pin
RL lg P0 P1
25ge的光模块 插损 回损
25GE光模块的插损与回损问题分析1. 概述在现代通信领域中,光模块作为光通信网络中不可或缺的组成部分,其性能直接关系到整个网络的传输效率和稳定性。
而光模块的插损和回损是评价光模块性能的重要指标,对于25GE光模块而言尤为关键。
本文将对25GE光模块的插损与回损问题展开分析,探讨其原因和解决方法。
2. 25GE光模块的基本原理25GE光模块是指在25Gbps传输速率下的光电转换模块,通常包括激光器、调制器、解调器、接收器等组件。
其工作原理是利用激光器将电信号转换成光信号,并通过光纤传输到远端,再由接收器将光信号转换回电信号。
整个过程中,插损和回损是不可避免的。
3. 插损的定义与影响因素插损是指光信号穿过光模块时产生的损耗,其值一般用dB单位来表示。
插损的大小受多种因素影响,主要包括光纤损耗、连接器损耗、耦合损耗等。
3.1 光纤损耗光纤本身具有一定的传输损耗,长度越长,损耗越大。
而且光纤的质量和品质也会直接影响插损的大小。
3.2 连接器损耗光模块和光纤之间的连接器在传输过程中会产生一定的损耗,这也是影响插损大小的重要因素之一。
3.3 耦合损耗在光模块与光纤之间的光耦合过程中,由于排列不良或光学元件质量问题,也会产生一定的损耗。
4. 回损的定义与影响因素回损是指光信号在光模块的传输过程中产生的反射损耗,同样用dB单位表示。
回损的大小受光纤末端反射、连接器反射、折射等因素影响。
4.1 光纤末端反射光纤末端的切面质量和清洁度会直接影响光信号的反射程度,从而影响回损的大小。
4.2 连接器反射端口连接器的品质和安装质量都会对回损产生影响,接头的平面度和粗糙度都是重要因素。
4.3 折射在光模块传输过程中,由于光线的折射现象也会产生一定的回损。
5. 如何解决25GE光模块的插损与回损问题面对插损和回损问题,我们可以采取以下措施来解决:5.1 优化光纤选择优质的光纤材料,并且保持光纤的干净和整洁,能够有效降低插损和回损。
Aglent E5062中文使用说明
Agilent E5062A使用说明我们公司租用的网络分析仪使用的型号是Agilent E5062A,我们主要用来测设一些射频器件的阻抗、电压驻波比和插入损耗等一些方面的参数,其外观图片如下示:一、仪器的保护1目的规范矢量网络分析仪的操作,避免操作不当引起的仪器损坏;做为培训文件使公司技术人员了解本仪器的使用。
2 安全摘要2.1、为防止触电,必须使用提供的电源线的接地叉将仪器底盘和机壳接地2.2、测试时,不能直接对仪器加电测试2.3、测试功放前必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标2.4、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电2.5、防止过信号的输入2.6、频谱仪的最大允许输入信号为20dBm,最佳的使用输入信号应小于10dBm2.7、在输入信号大于10dBm时应加相应的衰减器2.8请勿在爆燃性空气中进行操作2.9请勿在关机过程中拔掉电源线3 安全符号交流电直流电按钮开关接通按钮开关断开底盘端子;至仪器底架的连接,包括所有暴露在外的金属结构。
二、仪器的使用(红色的为我们需要使用的)2.1、面板介绍按建名称功能描述Trace Next选择下一条迹线作为工作迹线。
此键每按一次,工作迹线就会从当前指定编号的迹线提高为迹线号较大的迹线。
)在可以定义测量参数和其他设置之前,迹线必须是工作迹线。
要更改迹线的设置,请使用此键首先使迹线成为工作迹线。
可以选择不同的S参数,例如从S11转到S12.Trace Prev选择上一条迹线作为工作迹线。
(此键每按一次,工作迹线就会从当前指定编号的迹线降低为迹线号较大的迹线。
)按建名称功能描述“Channel Max” 在工作通道窗口的常规显示和最大化显示之间进行更改。
“Meas”(测量)在屏幕右侧显示“Measurement”(测量)菜单。
通过操纵“Measurement”(测量)菜单,可以指定每条迹线的测量参数(S 参数的类型)。
“Format”(格式)在屏幕右侧显示“Format”(格式)菜单;可以选择测试的项目,例如回损\插损,驻波比、史密斯圆图等。
如何精准校准校验网络分析仪的传输线
广凯讯通信技术有限公司如何精准校准校验网络分析仪的传输线传输线的测量广凯讯通信技术有限公司维修事业部版本号:201506A本文主要介绍网络分析仪在使用中如何测量同轴传输线的回波损耗、衰减、阻抗及电缆屏蔽度的一些测量。
方便精确于仪器测试DUT的具体参数。
深圳市龙华新区民治路南贤商业广场13A02如何精准校准校验网络分析仪的传输线同轴线缆的测量一、测电缆回损1.待测电缆末端接上阴负载(或阳负载加双阴),测其入端回损,应满足规定要求。
假如是全频段测试的话,那一般是低端约在30-40分贝左右,随着频率增高到3GHz ,一般只能在20dB 左右。
假如全频段能在30dB 以上此电缆可作测试电缆,一般情况下尤其是3GHz 附近是很难作到30dB 的,能作到26dB 就不错了。
2.回损测试曲线呈现周期性起伏,而平均值单调上升,起伏周期满足⊿F=150/L ,式中L 为电缆的电长度(米),⊿F 单位为MHz ,则此电缆属常规正常现象,主要反射来自两端连接器处的反射;若低端就不好,甚至低频差高频好,或起伏数少,则电缆本身质量不好。
3.回损测试曲线中某一频点回损明显低于左右频点呈一谐振峰状,此时出现了电缆谐振现象。
只要不在使用频率内可以不去管它,这是电缆制造中周期性的偏差引起的周期性反射在某一频点下叠加的结果,我们只能先避开它。
这种现象在1998年我们买的SYV-50-3电缆中多次碰到,回损只有10-14dB ,粗的电缆倒不常见此情况,用户只有自己保护自己,选择质量好的才买。
4.在测回损中出现超差现象时,可按下面提到时域故障定位检查加以确诊,以便采取相应措施。
二、测电缆插损(也称测衰减)1.替代法在使用要求频段下,用插损档通过两个10dB 衰减器用双阳校直通,校后用电缆代替双阳接入两衰减器之间即得插损曲线,此法为最常用的方法。
2.回损法测插损在仪器经过开短路校正后,接上待测电缆,测末端开路时的回损,回损除2即得插损,此法的优点在于不会出现插损为正的矛盾,特别适合于已架设好的长的粗馈管首尾相距较远的场合。
插回损测量
1光器件的回损测量引言:随着宽带接入如 LTE, FTTX 的应用越来越多,骨干光纤通信带宽越来越大,光纤本身的和光 纤系统中的无源光器件都变得越来越复杂,光纤系统中无源器件的反射对更高速率的通信系统性 能的影响越发显著,人们对光纤无源器件回波损耗指标测试的关注度在持续上升。
光纤无源器件的回损测试方案自光纤通信系统开始就有了,早期的典型测试仪表如:JDSU 公 司的 RX Meter, Agilent 公司的 816xx 系列。
这些测试仪表的共同特点是:测试方法采用标准的连 续光方法,即 IEC 建议的 OCWR(Optical Continuous Wave Reflectometer)法,测量时通常需要用缠 绕光纤的方法消除额外反射,测量回损的范围在 70dB 以下。
随着光纤通信技术的进步,测试仪 表也在发展,使用 OCWR 方法的测试仪技术非常成熟,随着竞争产品的越来越多,这两种仪表都 早已停止生产。
使用 OCWR 方法测量回损存在许多限制,如:测试步骤多,需要过程复杂的系统校“零”, 不能一次连接进行插损/回损的测试,不能区分瑞利散射和菲涅尔反射回损,只适用于≤55dB 的 回损测量等[1]。
另一方面,由于这些限制,在很多应用场合下不适合或者无法使用 OCWR 法进行测量,如: 无法弯曲也不允许破坏接头的光缆接头盒,特种光缆,MPO 接头等。
图 1:无法弯曲的光纤接头 为了解决这些问题,我们需要采用其他的回损测量方法,如 OTDR 法。
为了比较 OCWR 和OTDR 两种测量方法,让我们首先回顾一下回损测试的原理以及 IEC61300‐3‐6 对回损测试方法的描 述。
1. 原理和测量方法1.1 回损的来源按照 IEC61300‐3‐6 的定义,回损是指在器件输入端、光纤接头或者定义的某一段光路上反射 光功率[mW]与入射光功率[mW]的比值。
23⎛ P ⎞ 即: RL = 10 ⋅ log ⎜ r⎜ ,回损的值是正的。
插损与回损
(Pout表示輸出光功率,Pin表示輸入光功率,單位為dB)
回波損耗
回波損耗(Return Loss):当高频信号在电缆及通信设 备中传输时,遇到波阻抗不均匀点时,就会对信号形成反 射,这种反射不但导致信号的传输损耗增大,并且会使传 输信号畸变,对传输性能影响很大,这种由信号反射引起 的衰减被称为回波损耗。
IL的類型與產生原因
光纖連接器的插入損耗是由光纖固有損耗和端接損耗引起 的,而固有損耗主要包括光纖吸收損耗和瑞利散射損耗。 目前光纖的製造技術可以使光纖的固有損耗在1550nm附 近降到0.2dB/km,而光纖跳線的長度通常為10m左右,因 此光纖跳線的固有損耗幾乎可以忽略不計,故光纖連接器 的插入損耗主要取決於光纖跳線的端接損耗。
IL的類型與產生原因
端接損耗是指兩根光纖跳線通過適配器連接而引起的損耗。 產生損耗的原因有很多,主要包括纖芯尺寸失配、數值孔 徑失配、折射率分佈失配、軸線傾角、橫向偏移、同心度、 端面間隙、端面形狀及端面光潔度等。
IL與RL之間的聯繫
光纖連接器兩端參數不一致而產生的損耗可以通過選擇參 數完全匹配的光纖(同一跟光纖)來消除;而隨著光纖連 接器結構的改進及製造水平的提高,光纖連接器的對中定 位結構的精度可達到亞微米級,由光纖橫向錯位、角度傾 斜產生的損耗亦可忽略不計。當前影響光纖連接器插入損 耗的因素——光纖端面間隙、端面形狀以及端面清潔度, 同樣是造成光纖回波損耗的主要原因—— 研拋加工控制的因素是能否生產出高性能跳線的關鍵! 同時,只需要探索連接器回損,回損的問題解決了,插損 的問題也就解決了。
計算式:
RL10*lgP0 P1
(P0表示反射光功率,P1表示輸入光功率,單位為dB)
IL&RL與連接器性能
插损与回损
IL&RL与连接器性能 Pin(P1)
Pout
IL lg Pout Pin
RL lg P0 P1
P0
光纤通信要尽可能的減少传输过程中的损耗,以光纤跳线 为例:在输入光功率恒定为1的情況下,Pout越大、P0越小 就表示传输过程中的损耗越小,连接器的性能越好。
y 是lg 一x 個反比 例函数,随着x增大y值反而会減小,
IL的类型与产生原因
端接损耗是指兩根光纤跳线通過适配器连接而引起的损耗。 产生损耗的原因有很多,主要包括纤芯尺寸失配、数值孔 径失配、折射率分布失配、轴线倾角、橫向偏移、同心度、 端面间隙、端面形状及端面光潔度等。
IL与RL之间的联系
光纤連接器兩端参数不一致而产生的损耗可以通过选择参 数完全匹配的光纤(同一跟光纤)來消除;而随着光纤连 接器结构的改进及制造水平的提高,光纤连接器的对中定 位结构的精度可达到亞微米级别,由光纤横向错位、角度 倾斜产生的损耗亦可忽略不计。当前影响光纤连接器插入 损耗的因素——光纤端面间隙、端面形狀以及端面清潔度, 同樣是造成光纤回波损耗的主要原因——
连接头型号 模式
端面规格 IL(dB) RL(dB)
其他型号 IL(dB) RL(dB)
PC ≤0.3 ≥45
≤0.7 ≥30
FC、SC、LC、ST、MU、E2000、D4、DIN
SM
UPC
APC
≤0.2
≤0.3
≥50
≥60
MT-RJ、MPO
/
≤0.7
/
≥50
MM PC ≤0.3 ≥35
≤0.5 ≥25
研拋加工控制的因素是能否生产生高性能跳线的关键!
同時,只需要探索连接器回损,回损的问题解決了,插损 的问题也就解決了。
500mm fakra线束驻波比插损回损要求标准
标题:500mm fakra线束驻波比插损回损要求标准解析随着汽车电子设备的不断发展,车联网、自动驾驶等技术也逐渐成为汽车行业的热门话题。
而500mm fakra线束作为汽车电子系统中的重要部分,其质量标准和性能要求备受关注。
本文将针对500mm fakra 线束的驻波比、插损和回损三个指标进行详细解析,让读者对该线束的性能要求有更为清晰的认识。
一、500mm fakra线束的基本概念1.1 fakra线束的定义Fakra线束是指一种用于汽车电子系统中的连接线束,其名称来源于Fakara联盟。
该联盟致力于制定汽车电子连接器的标准,以确保不同厂家生产的产品在连接性能和质量上有统一的要求。
1.2 fakra线束的应用500mm fakra线束作为fakra线束的一种规格,通常应用于车载天线、GPS、车载通信方式、蓝牙等汽车电子设备的连接线束中。
其性能指标对于保证汽车电子设备的信号传输质量至关重要。
二、500mm fakra线束驻波比的要求标准2.1 驻波比的概念驻波比是衡量信号传输线上匹配程度的重要指标。
通常情况下,驻波比越小,说明信号的反射越小,信号的传输质量越好。
2.2 500mm fakra线束驻波比的要求根据Fakra联盟对于500mm fakra线束的规定,其驻波比需符合一定的要求标准。
一般来说,500mm fakra线束在实际应用中的驻波比应小于1.5,以确保信号传输的质量。
三、500mm fakra线束插损的要求标准3.1 插损的概念插损是指信号在传输过程中因为通过连接器或传输线等部件而损失的功率。
对于汽车电子系统来说,插损的大小直接影响着信号的传输质量。
3.2 500mm fakra线束插损的要求根据Fakra联盟的标准,500mm fakra线束在工作频率下的插损应控制在合理的范围内。
一般而言,其插损应在3dB以内,这样才能保证信号传输时的功率损失不会对系统性能造成严重影响。
四、500mm fakra线束的回损要求标准4.1 回损的概念回损是指信号在传输过程中由于反射所造成的损失。
lvds插损和回损标准
lvds插损和回损标准
LVDS(Low Voltage Differential Signaling)是一种低电压差分信号传输技术,广泛应用于高速数字信号传输领域。
LVDS的插损(Insertion Loss)和回损(Return Loss)是衡量其性能的重要参数,具体的标准可能会因应
用和厂商而有所差异。
1. 插损(Insertion Loss):插损是指信号在传输过程中由于引入线缆、连
接器、电路等而产生的损耗。
对于LVDS而言,插损通常以dB为单位进行表示,理想情况下应小于1dB。
在实际应用中,插损通常受到线缆长度、线缆类型、连接器类型和电路设计等因素的影响。
2. 回损(Return Loss):回损是指由于信号反射而产生的损耗。
在高速数
字信号传输中,回损对于信号完整性和系统性能具有重要影响。
对于LVDS 而言,回损通常以dB为单位进行表示,理想情况下应小于-15dB。
在实际
应用中,回损通常受到线缆特性阻抗、连接器阻抗、电路阻抗等因素的影响。
需要注意的是,具体的插损和回损标准可能会因应用和厂商而有所差异。
在实际应用中,应根据具体需求和系统要求进行选择和设计,以确保信号传输的质量和可靠性。
插损回损仪说明书(双屏幕)中文
ORL-3.1 光纤插损回损测试仪主要特点如下: l LCD 直接显示测试参数和数据 l 插损分辨率 0.01dB l 回波损耗测量范围达 73dB l 专业通用连接头,适配 FC、ST、SC、LC 各型跳线 l 可选工作波长 1310/1550nm l 定标简单,测量便捷
产品型号 : 产品序列号: 购买日期 : 用户名称 : 电 话: 地 址: 邮政编码 : 盖 章:
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5.1 插入损耗测量………………………………………………………7 5.2 回波损耗测量………………………………………………………7 六、跳线测量………………………………………………………………8 七、注意事项………………………………………………………………10 八、使用维护………………………………………………………………10 九、保修须知………………………………………………………………11
SC/APC SC/APC
SC/APC
过渡跳线 FC-SC 转换器 标准跳线 标准 SC-SC 适配器 被测跳线 图 10:SC/APC 跳线的测量连接
在测量的过程中,也可以选择使用特殊的 FC/APC-SC/APC 特殊转接跳线 代替图 10 中的过渡跳线和 FC-SC 转换器,然后选择相应标准跳线测量。
④ 、Hold 保持回损测量结果(方便做记录)。
⑤ 、λ
插损、回损、VSVW
回波损耗、反射系数、电压驻波比以及S参数的物理意义以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到的微带线或带状线,都有参考平面,为不对称结构(但平行双导线就是对称结构),所以S11不等于S22,但满足互易条件,总是有S12=S21。
假设Port1为信号输入端口,Port2为信号输出端口,则我们关心的S参数有两个:S11和S21,S11表示回波损耗,也就是有多少能量被反射回源端(Port1)了,这个值越小越好,一般建议S11<0.1,即-20dB,S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到目的端(Port2)了,这个值越大越好,理想值是1,即0dB,越大传输的效率越高,一般建议S21>0.7,即-3dB,如果网络是无耗的,那么只要Port1上的反射很小,就可以满足S21>0.7的要求,但通常的传输线是有耗的,尤其在GHz以上,损耗很显著,即使在Port1上没有反射,经过长距离的传输线后,S21的值就会变得很小,表示能量在传输过程中还没到达目的地,就已经消耗在路上了。
对于由2根或以上的传输线组成的网络,还会有传输线间的互参数,可以理解为近端串扰系数、远端串扰系统,注意在奇模激励和偶模激励下的S参数值不同。
需要说明的是,S参数表示的是全频段的信息,由于传输线的带宽限制,一般在高频的衰减比较大,S参数的指标只要在由信号的边缘速率表示的EMI发射带宽范围内满足要求就可以了。
插损与回损
项目
曲率半径(mm) 顶点偏移(μm) 光纤凹陷(nm) 角度偏差(°) 键角偏差(°) 光纤直径(μm)
PC、UPC
SC、FC、ST、E2000、 D4、DIN
LC、MU
SM
MM
SM
MM
10-25
7-20
≤50
±100
0
0
123-135
APC
SC、FC、 E2000
LC、MU
SM
SM
5-12 ≤30
反应在计算式中Pout越大IL越小, P0越小RL越大——
IL越小,RL越大,连接器的性能越好。
IL的类型与产生原因
光纤连接器的插入损耗是由光纤固有损耗和端接损耗引起 的,而固有损耗主要包括光纤吸收损耗和瑞利散射损耗。 目前光纤的制造技术可以使光纤的固有损耗在1550nm附 近降到0.2dB/km,而光纤跳线的长度通常为10m左右,因 此光纤跳线的固有损耗几乎可以忽略不计,故光纤连接器 的插入损耗主要取決於光纤跳线的端接损耗。
回波损耗
回波损耗(Return Loss):当高频信号在电线及通信设备 中传输时,遇到波阻抗不均勻点时,就会对信号形成反射, 这种反射不但导致信號的传输损耗增大,并且会使传输信 号畸形,对传输性能影响很大,这种由信号反射引起的衰 減被称为回波损耗。
计算式:
RL lg P0 P1
(P0表示反射光功率,P1表示输入光功率,单位为dB)
连接头型号 模式
端面规格 IL(dB) RL(dB)
其他型号 IL(dB) R0.7 ≥30
FC、SC、LC、ST、MU、E2000、D4、DIN
SM
UPC
APC
≤0.2
≤0.3
光模块调整点评
光模块调整点评光模块是光纤通信系统中的核心组件,用于实现光信号的传输。
对于光模块的调整,以下是一些关键要点和考虑因素:1. 发射功率与接收灵敏度:这是光模块性能的关键参数。
发射功率决定了光信号在光纤中的强度,而接收灵敏度则决定了光模块能够接收到的最小光信号强度。
在调整过程中,需要确保发射功率在安全范围内,同时优化接收灵敏度以提高信号质量。
2. 波长稳定性:不同波长的光信号在光纤中的传输特性不同。
因此,光模块的波长稳定性至关重要。
波长不稳定可能导致信号失真或丢失。
3. 插损与回损:插损是指光模块在正常工作时产生的信号损失;回损则是指光模块对反向传输光信号的抑制能力。
这两个参数直接影响信号的传输距离和可靠性。
4. 偏振模色散:当光信号以不同的偏振态传输时,可能会发生偏振模色散,导致信号畸变。
因此,需要关注光模块对偏振模色散的抑制能力。
5. 温度特性:环境温度变化可能影响光模块的性能。
良好的温度特性可以确保光模块在宽温度范围内稳定工作。
6. 兼容性与标准:不同的设备制造商可能采用不同的光模块标准。
因此,在选择和调整光模块时,需要确保其与您的系统和其他组件的兼容性。
7. 可靠性与寿命:光模块需要在各种恶劣条件下长时间稳定工作。
因此,选择经过严格质量检验并具有良好口碑的品牌和型号是至关重要的。
8. 配置与调整灵活性:一些高级光模块允许用户根据特定需求进行配置和调整。
这为系统集成商提供了更大的灵活性,可以根据应用需求优化性能。
9. 成本效益:在满足性能要求的前提下,应选择性价比高的光模块,以降低总体拥有成本。
10. 安全性考虑:由于光模块会产生和传输高功率光信号,应确保其符合相关的安全标准,避免对人体和环境造成潜在危害。
综上所述,对于光模块的调整和优化是一个综合性的过程,需要从多个方面进行权衡和考量。
在实际应用中,根据具体需求和场景选择合适的光模块并进行细致的调整是确保光纤通信系统性能的关键。
插损、回损、VSVW
回波损耗、反射系数、电压驻波比以及S参数的物理意义以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到的微带线或带状线,都有参考平面,为不对称结构(但平行双导线就是对称结构),所以S11不等于S22,但满足互易条件,总是有S12=S21。
假设Port1为信号输入端口,Port2为信号输出端口,则我们关心的S参数有两个:S11和S21,S11表示回波损耗,也就是有多少能量被反射回源端(Port1)了,这个值越小越好,一般建议S11<0.1,即-20dB,S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到目的端(Port2)了,这个值越大越好,理想值是1,即0dB,越大传输的效率越高,一般建议S21>0.7,即-3dB,如果网络是无耗的,那么只要Port1上的反射很小,就可以满足S21>0.7的要求,但通常的传输线是有耗的,尤其在GHz以上,损耗很显著,即使在Port1上没有反射,经过长距离的传输线后,S21的值就会变得很小,表示能量在传输过程中还没到达目的地,就已经消耗在路上了。
对于由2根或以上的传输线组成的网络,还会有传输线间的互参数,可以理解为近端串扰系数、远端串扰系统,注意在奇模激励和偶模激励下的S参数值不同。
需要说明的是,S参数表示的是全频段的信息,由于传输线的带宽限制,一般在高频的衰减比较大,S参数的指标只要在由信号的边缘速率表示的EMI发射带宽范围内满足要求就可以了。
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回波损耗、反射系数、电压驻波比以及S参数的物理意义
以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有
S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到
以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有
S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到的微带线或带状线,都有参考平面,为不对称结构(但平行双导线就是对称结构),所以S11不等于
S22,但满足互易条件,总是有S12=S21。
假设Port1为信号输入端口,Port2为信号输出端口,则我们关心的S参数有两个:S11和S21,S11表示回波损耗,也就是有多少能量被反射回源端(Port1)了,这个值越小越好,一般建议S11<0.1,即-20dB,S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到目的端(Port2)了,这个值越大越好,理想值是1,即0dB,越大传输的效率越高,一般建议S21>0.7,即-3dB,如果网络是无耗的,那么只要Port1上的反射很小,就可以满足S21>0.7的要求,但通常的传输线是有耗的,尤其在GHz以上,损耗很显著,即使在Port1上没有反射,经过长距离的传输线后,S21的值就会变得很小,表示能量在传输过程中还没到达目的地,就已经消耗在路上了。
对于由2根或以上的传输线组成的网络,还会有传输线间的互参数,可以理解为近端串扰系数、远端串扰系统,注意在奇模激励和偶模激励下的S参数值不同。
需要说明的是,S参数表示的是全频段的信息,由于传输线的带宽限制,一般在高频的衰减比较大,S参数的指标只要在由信号的边缘速率表示的EMI发射带宽范围内满足要求就可以了。
回波损耗,反射系数,电压驻波比, S11这几个参数在射频微波应用中经常会碰到, 他们各自的含义如下:
回波损耗(Return Loss): 入射功率/反射功率, 为dB数值
反射系数(Г): 反射电压/入射电压, 为标量
电压驻波比(Voltage Standing Wave Ration): 波腹电压/波节电压
S参数: S12为反向传输系数,也就是隔离。
S21为正向传输系数,也就是增益。
S11为输入反射系数,也就是输入回波损耗,S22为输出反射系数,也就是输出回波损耗。
四者的关系:
VSWR=(1+Г)/(1-Г) (1)
S11=20lg(Г) (2)
RL=-S11 (3)
以上各参数的定义与测量都有一个前提,就是其它各端口都要匹配。
这些参数的共同点:他们都是描述阻抗匹配好坏程度的参数。
其中,S11实际上就是反射系数Г,只不过它特指一个网络1号端口的反射系数。
反射系数描述的是入射电压和反射电压之间的比值,而回波损耗是从功率的角度来看待问题。
而电压驻波的原始定义与传输线有关,将两个网络连接在一起,虽然我们能计算出连接之后的电压驻波比的值,但实际上如果这里没有传输线,根本不会存在驻波。
我们实际上可以认为电压驻波比实际上是反射系数的另一种表达方式,至于用哪一个参数来进行描述,取决于怎样方便,以及习惯如何。
注:小论文的评分根据小论文的选题的难度系数加权。