光路传输损耗计算
光衰计算公式范文
光衰计算公式范文光衰计算公式是用来计算光信号在传输过程中经过的光纤长度和光纤损耗之间的关系的公式。
光纤传输中存在光信号衰减的现象,即光的能量会随着传输距离的增加而减弱。
而光衰计算公式可以帮助我们准确地计算出光纤传输过程中的衰减量,从而更好地设计和优化光纤传输系统。
通常情况下,光衰计算公式的基本形式如下:Loss(dB) = Co * L + Cp * N + Cc其中,Loss表示光信号的衰减量,单位为dB;Co表示光纤的衰减常数,单位为dB/km;L表示光纤的传输距离,单位为km;Cp表示光纤的连接点数,单位为个;N表示光纤连接点的损耗,单位为dB;Cc表示其他损耗,如弯曲、微弯等,单位为dB。
光纤的衰减常数Co是一个固定值,表示光信号在光纤中传输过程中单位距离内的衰减量。
不同类型的光纤具有不同的衰减常数,通常在光纤的技术规格书中可以找到。
光纤的传输距离L是光信号在光纤中传输的实际距离,根据具体的应用需求和光纤的布设情况进行测量和计算。
光纤的连接点数Cp是指在光纤的传输过程中所涉及到的连接点的数量。
每个连接点通常都会引入一定的光信号损耗,这取决于连接点的设计和制作质量。
光纤连接点的损耗N是指每个连接点引入的光信号损耗值。
连接点损耗通常是指连接器的插入损耗和插拔损耗,以及连接点其他因素引起的损耗,如接头的不配对等。
其他损耗Cc是指光纤传输过程中除了上述因素以外的其他损耗。
比如光纤弯曲、微弯、交叉口等都会引入一定的光信号损耗。
在实际的光纤传输系统设计中,我们可以根据光信号的传输距离、光纤类型和连接点数来计算光纤的衰减量。
通过调整光纤的布设和优化连接点的设计,可以有效地降低光信号的衰减量,提高系统的传输性能。
需要注意的是,光衰计算公式是一个比较简化的模型,实际的光纤传输系统中还会存在一些其他的因素会对光信号的衰减产生影响,如温度变化、光纤的老化等。
因此,在实际应用中,我们需要结合具体的应用需求和实际情况,综合考虑这些因素,进行更精确的光衰计算和系统设计。
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。
光路损耗理论计算公式
光路损耗理论计算公式EPON光路是否合格,是否满足传输需要只有一条规则,实际工程结束后,所有ONU接收侧的光功率在-8dBm到-23dBm之间。
一般不能光纤直接接ONU,需要添加分光器或衰减器,避免ONU接收的光强度超过ONU光接收饱和光功率-3dBm;ONU接收侧光功率=OLT发射光功率- 光路损耗光路损耗=所有分光器插损值之和+光纤长度(KM)*0.4+熔纤点数目*0.1+法兰盘个数*0.2 分光器插损可参考前面的分光器规格。
OLT 发射光功率参考下面表格:5.5光通路衰减核算ODN的光功率衰减与OBD的分路比、活动连接数量、光缆线路长度等有关,设计时必须控制ODN中最大的衰减值,使其符合系统设备OLT和ONU PON口的光功率要求。
对于EPON 系统,企业标准要求光接口必须支持1000BASE-PX20(不采用1000BASE-PX10)。
考虑1dB 的光通道代价,1000BASE-PX20 的PON 口R-S 点允许衰耗范围如下:上行(ONU-OLT,1310nm):0~25dB。
下行(OLT-ONU,1490nm):0~25dB。
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。
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。
图1-1为ODN光通道模型。
核算公式:ODN 光链路衰减= (dB) ODN 光链路衰减+Mc ≤ 系统允许的衰减公式中: :为光通道全程n 段光纤衰减总和;:为m 个光活动连接器插入衰减总和; :为f 个光纤熔接接头衰减总和;光分纤箱S/RR/S图1-2 ODN 光通道模型∑=mi Ki 1∑=pi Mi 1∑=ni Li1∑∑∑∑====+++hi ni pi mi FiMi Ki Li 1111:为h 个光分路器插入衰减总和;Mc :光纤富余度本方案中,ODN 的部署基本相同,核算光衰减值时主要考虑光分路器的类型和ODN 的距离。
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光纤连接器是光纤通信系统中不可或缺的一部分,用于连接光纤之间的传输线路。
常见的光纤连接器有FC(Ferrule Connector)、SC (Subscriber Connector)、ST(Straight Tip Connector)、LC (Lucent Connector)等。
不同的连接器具有不同的结构和特点,对于光路损耗的计算也有所不同。
一、常见光纤连接器的结构和特点:1.FC连接器:FC连接器是光纤连接器中最早广泛应用的一种连接方式。
它采用金属螺纹结构,插入和拔出比较稳定,适用于高振动和高温环境。
2.SC连接器:SC连接器是大部分企业采用的一种连接方式。
它采用直插式结构,连接稳定可靠,操作简单且可重复使用。
SC连接器是光纤通信系统中应用最广的连接器之一3.ST连接器:ST连接器使用的较少,主要适用于多模光纤的连接。
它采用旋转卡扣结构,插拔稳定,适用于光纤传输距离较短的场合。
4.LC连接器:LC连接器是目前最为普遍的一种连接方式之一,它是一种小型的连接器,适用于密集布线场合。
它采用可嵌入结构,连接性能稳定,通信质量好。
二、光路损耗计算方法:在光纤通信系统中,光路损耗是衡量通信质量的重要指标。
光路损耗可通过测量光功率的衰减来计算。
光路损耗的计算需要考虑到光纤连接器的损耗、光纤的损耗以及光纤接头的损耗。
下面将分别介绍这三个方面的计算方法:1. 连接器损耗计算:不同的连接器有不同的损耗,一般根据连接器的结构和规格来计算。
可以使用OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)测量系统来测量连接器的插入损耗,并将其转化为损耗值。
2.光纤损耗计算:光纤的损耗与光纤本身的材料和制造工艺有关。
一般可以通过光纤的标称光功率和实际测试的光功率来计算损耗。
光纤损耗可以通过OTDR测试或使用光功率计测量得到。
3.接头损耗计算:接头损耗是指在光纤连接器之间连接时产生的光信号损耗。
功率损耗计算公式
功率损耗计算公式
1 功率损耗
功率损耗,也称为能量损耗,是指在进行能量传递和转换过程中有害的浪费。
简单来说,光纤线路中产生的功率损耗就是能量在传输时有害的浪费。
那么功率损耗的计算公式是怎样的呢?
2 功率损耗计算公式
功率损耗是光纤线路传输能量浪费的一个重要参数。
它给系统设计师提升能量传输效率提供了基础。
根据光纤传输损耗的原理,我们可以得出功率损耗的计算公式:
实际功率损耗=传输损耗-电路损耗
其中,传输损耗是指光纤从发射端到接收端传播时,由于原因而损失的功率。
电路损耗是指从光纤中提取光功率所消耗的能量,一般由放大器发挥作用,从而耗损一部分功率。
这两部分损耗相减,才能得出系统的实际功率损耗。
3 正确使用功率损耗计算公式
正确使用功率损耗计算公式,可以让光纤线路的传输效率更高,效率更高。
在设计光纤线路时,最好对对不同的光纤进行测量,确定传输损耗。
然后考虑放大器的损耗,确定电路损耗的值,最后再用功率损耗计算公式计算出实际功率损耗。
根据计算结果,进行传输效率的分析,并按照实际需要作出必要的改变,以使总体效率最大化。
综上所述,功率损耗计算公式是提高光纤通道效率的一个重要手段,科学计算功率损耗值,可以让光纤通信获得最佳效果。
当然,光纤线路设计中还有很多其他因素会降低传输效率,不同原因需要采用不同方法来改善和解决。
光缆损耗计算公式
光缆损耗计算公式光缆损耗是在光通信中一个挺重要的概念,要弄清楚它的计算公式,咱们得一步步来。
先来说说啥是光缆损耗。
简单来讲,就是光信号在光缆中传输的时候变弱了。
这就好比你在操场上喊口号,离你越远的人听到的声音越小,光信号在光缆里跑也是这个道理。
那为啥会有损耗呢?原因有好几个。
比如说材料本身的吸收,就像海绵吸水一样,光缆材料会吸掉一部分光的能量。
还有散射,光在光缆里“乱跑”,方向乱了,能量也就散掉啦。
另外,光缆的弯曲、连接不完美等都会导致损耗。
接下来咱们说说光缆损耗的计算公式。
常见的公式是:总损耗(dB)= 每公里损耗(dB/km)×长度(km) + 连接点损耗(dB) + 分光损耗(dB)。
这里面每公里损耗是个很关键的参数,不同类型的光缆这个值不太一样。
比如说单模光缆和多模光缆,每公里损耗就有差别。
给您说个我自己的经历,之前在一个通信项目里,我们要铺设一段很长的光缆。
计算损耗的时候,可把大家忙坏了。
那时候,大家拿着各种数据,对着公式一点点算,生怕出错。
有个同事,因为一个小数点的错误,导致后面的方案都得重新来,被老板狠狠批评了一顿。
从那以后,我们算损耗的时候,那叫一个小心,反复核对好多遍。
连接点损耗呢,就是光缆连接的地方,比如接头啊,熔接不好就会增加损耗。
分光损耗一般在分光器那里产生,分出去的光越多,损耗也就越大。
在实际应用中,要准确测量光缆损耗,得用专业的仪器,像光功率计啥的。
而且测量的时候,环境也得注意,不能有太强的干扰。
总之,光缆损耗的计算虽然有公式,但实际操作中得细心再细心,不然一个小错误可能会带来大麻烦。
希望您通过我的讲解,对光缆损耗计算公式能有更清楚的了解!。
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。
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。
光纤损耗如何计算
光纤损耗如何计算在光纤安装中,对光纤链路进行准确的测量和计算是验证网络完整性和确保网络性能非常重要的步骤,光纤内会因光吸收和散射等造成明显的信号损失(即光纤损耗),从而影响光传输网络的可靠性,那么光纤损耗如何计算的呢?一、光纤损耗的标准电信工业联盟(TIA)和电子工业联盟(EIA)携手制定了EIA/TIA标准,该标准规定了光缆、连接器的性能和传输要求,如今在光纤行业中被广泛接受和使用。
EIA/TIA标准明确了最大衰减是光纤损耗测量时最重要的参数之一。
实际上,最大衰减是光缆的衰减系数,以dB/km为单位。
下图显示了在EIA/TIA-568规范标准中不同类型光缆的最大衰减。
二、如何计算光纤损耗若想检测光纤链路是否能正常运行,那么就需要计算光纤损耗、功率预算以及功率裕度,计算方式如下。
1在光纤布线中,经常需要在一条确定长度的线路上计算最大损耗。
光纤损耗计算公式:总链路损耗(LL)=光缆衰减+连接器衰减+熔接衰减(如果还有其他组件(如衰减器),可将其衰减值叠加)光缆衰减(dB)=最大光纤衰减系数(dB / km)×长度(km)连接器衰减(dB)=连接器对数×连接器损耗(dB)熔接衰减(dB)=熔接个数×熔接损耗(dB)如上述公式所示,总链路损耗是一段光纤内最坏变量的最大总和。
需要注意的是,以该种方式计算出的总链路损耗只是一种假设值,因为它假定了组件损耗的可能值,也就是说光纤实际的损耗取决于各种因素,损耗值可能会更高或更低。
2两栋建筑之间安装了单模光纤,传输距离为10km,波长为1310nm。
同时,该光纤拥有2个ST连接器和1个熔接头。
光缆衰减——根据上述的标准表格,波长为1310nm的室外单模光缆的最大衰减值为0.5dB / km,因此光缆衰减值为0.5dB / km×10km=5dB。
连接器衰减——因为使用了2个ST连接器,而每个ST连接器的最大损耗为0.75dB,因此连接器衰减为0.75dB×2=1.5dB。
光纤损耗的计算公式
光纤损耗的计算公式
光纤损耗的计算公式是指在光纤传输中,由于各种原因而产生的信号衰减的计算方式。
通常情况下,光纤损耗由两种主要因素造成,即纤芯损耗和衰减器损耗。
其中,纤芯损耗是指在光纤中光信号传输过程中由于光的散射、吸收、折射等原因而导致的信号衰减;而衰减器损耗则是指光信号在通过连接器、耦合器、分光器等器件时所产生的信号衰减。
光纤损耗的计算公式可以通过以下方式进行计算:
1、纤芯损耗的计算公式:
纤芯损耗= 10lg(Pi/Po),其中Pi为光信号进入光纤的功率,Po 为光信号出光纤的功率。
2、衰减器损耗的计算公式:
衰减器损耗= 10lg(P1/P2),其中P1为光信号进入衰减器的功率,P2为光信号出衰减器的功率。
3、总损耗的计算公式:
总损耗= 纤芯损耗+衰减器损耗。
通过计算公式,可以对光纤传输中的信号衰减进行准确的计算和分析,从而更好地保证光纤传输的质量和稳定性。
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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。
传输损耗计算公式
传输损耗计算公式传输损耗是指信号在传输过程中由于各种原因导致信号强度减弱的现象。
在无线通信、有线通信以及光纤通信中都存在着传输损耗。
计算传输损耗的公式会因不同的传输媒介和信号类型而有所不同。
下面分别介绍无线通信、有线通信和光纤通信中常用的传输损耗计算公式。
1. 无线通信中的传输损耗计算公式在无线通信中,信号的传输损耗主要与传输距离和信号频率有关。
常用的传输损耗计算公式如下:传输损耗(dB) = 距离因子(dB/m) ×传输距离(m) + 频率因子(dB/Hz) ×信号频率(Hz) + 损耗常数(dB)其中,距离因子是指单位距离上的传输损耗,在不同的环境中具有不同的值;频率因子是指单位频率上的传输损耗;损耗常数是指信号在传输过程中固有的损耗。
2. 有线通信中的传输损耗计算公式在有线通信中,主要考虑的是电缆的传输损耗。
常用的传输损耗计算公式如下:传输损耗(dB) = 10 × log10(信号输入功率/信号输出功率)其中,信号输入功率是指信号传入电缆时的功率;信号输出功率是指信号从电缆中传出时的功率。
这个计算公式是以分贝为单位的,可以直观地表示信号的衰减程度。
3. 光纤通信中的传输损耗计算公式在光纤通信中,主要考虑的是光纤的传输损耗。
常用的传输损耗计算公式如下:传输损耗(dB/km) = 10 × log10(输入光功率/输出光功率) / 光纤长度(km)其中,输入光功率是指光信号输入光纤时的功率;输出光功率是指光信号从光纤中输出时的功率;光纤长度是指光纤的传输距离。
这个计算公式也是以分贝为单位的,表示光信号在光纤中传输过程中的衰减程度。
在实际应用中,可以根据具体的传输媒介和信号类型选择相应的传输损耗计算公式进行计算。
传输损耗的计算结果可以帮助我们评估信号传输的质量和选择合适的信号放大器或补偿措施。
EPON系统光路损耗
一、光路损耗EPON系统中的光功率预算所允许的损耗定义为:S/R和R/S(S:光发信参考点,R:光收信参考点)参考点之间的光损耗,以dB来表示。
这些损耗包括了光纤和无源光器件所引入的损耗:1)光纤引入的损耗包括光纤本身的衰耗(光纤衰耗系数)、光纤熔接机的接续损耗。
2)光无源器件引入的损耗主要有:分光器损耗、活接头、光缆接头、法兰盘等。
光路损耗= OLT发送光功率—ONU侧接收光功率= 光路所经过的分光器插损值之和+ 光纤长度(km)×光纤衰耗系数+ 光纤间接续数×接续损耗系数+法兰盘、跳纤、尾纤等的插入损耗+ 其他(设备富余度+ 光缆富余度+ 光通道功率代价+ …)注:1.分光器插入损耗见下文内容二介绍。
2.光纤的衰耗系数:取值由所供应的光缆参数给定,单位为dB/km。
其典型值为:在1310nm 波长,0.3~0.4dB/km;在1490nm波长,不大于0.25 dB/km;在1550nm 波长,0.15~0.25dB/km。
3.接续损耗系数:工程中一般都需要进行一定数量的光纤光缆的接续,而接续就一定会引入接续损耗。
每个熔接点的衰耗基本可以保证在0.05dB以下。
4.一般情况下,法兰盘的插入损耗≤0.4dB;光纤跳纤、尾纤的插入损耗为:0.1~0.3dB。
5.考虑到光终端设备在长期使用过程中会出现性能老化。
一般设备富余度取值为3 dB。
光缆在长期使用中性能会发生老化。
尤其是随环境温度的变化(主要是低温),其衰耗系数会增加,故必须留出一定的余量。
一般光缆富余度取值为0.1~0.2 dB/km。
光通道功率代价包括由于反射和由码间干扰、模分配噪声、激光器的啁啾声引起的总色散代价。
一般取1dB。
二、分光器的插入损耗分光器是EPON系统中不可缺少的无源光纤分支器件。
作为连接OLT设备和ONU 用户终端的无源设备,它把由馈线光纤输入的光信号按功率分配到若干输出用户线光纤上,一般有1:N和2:N各种分支比。
传输损耗计算公式
传输损耗计算公式传输损耗计算是在信号传输过程中衡量信号强度变化的方法,用于评估信号经过传输之后的衰减程度。
通过计算传输损耗,我们可以了解信号在传输过程中的减弱情况,并根据结果进行补偿或优化传输系统。
传输损耗计算公式可以根据不同传输介质和信号特性来确定,下面是一些常见的传输损耗计算公式的参考内容。
1. 电缆传输损耗计算公式电缆传输损耗通常是指在信号通过电缆传输时由于电缆本身的阻抗、电阻、电感、电容等电学性能造成的信号衰减。
常见的电缆传输损耗计算公式如下:传输损耗(dB)= 10 × log10(电缆长度/传输距离)×电缆的衰减值(dB/m)2. 光纤传输损耗计算公式光纤传输损耗是指信号经由光纤传输时由于衍射、散射、吸收等物理现象造成的信号衰减。
常见的光纤传输损耗计算公式如下:传输损耗(dB)= 10 × log10(输入功率/输出功率)3. 无线传输损耗计算公式在无线传输中,信号经过空气传输时会受到自由空间传播损耗、阻尼损耗、多径传播损耗等影响,从而导致信号衰减。
常见的无线传输损耗计算公式如下:传输损耗(dB)= 20 × log10(传输距离/波长)+ 自由空间衰减常数 + 阻尼损耗 + 多径传播损耗4. 网络传输损耗计算公式在计算机网络中,传输损耗通常是指在数据传输过程中由于网络延迟、丢包、重传等引起的数据丢失或传输速度下降。
常见的网络传输损耗计算公式如下:传输损耗(%)= 丢包数/总发包数 × 100%5. 音频传输损耗计算公式在音频传输中,传输损耗通常是指在声音信号传输过程中由于噪音、失真等因素造成的声音质量下降。
常见的音频传输损耗计算公式如下:传输损耗(dB)= 10 × log10(输入功率/输出功率)需要注意的是,以上公式仅作为参考,实际应用中还应该考虑更多的因素,如信号带宽、接收机灵敏度、传输介质的特性等。
此外,不同的传输系统和应用场景可能有不同的传输损耗计算方法,因此在具体应用中还需要根据实际情况进行调整和优化。
光纤损耗、光缆损耗、PON损耗、接头损耗、熔头损耗、光损耗计算
ODN系统的光损耗计算
1.计算依据
(1)1310窗口单模光缆衰耗按0.4dBm/km计算。
1550窗口单模光缆衰耗按0.24dBm/km计算。
(2)活接头均采用SC/PC型,衰耗按0.4dBm/个计算,死接头按0.1dBm/个计算。
(3) 1:8光分配器(PON)的总衰耗按10.2dBm计算。
(4) 1:16光分配器(PON)的总衰耗按13.6dBm计算。
(5) 1:32光分配器(PON)的总衰耗按17.3dBm计算。
(6) 华为OLT设备的发射光功率为3dBm至7dBm,ONU发射光功率(1310)为0dBm至4dBm,ONU设备的光灵敏度为-25dBm至-3dBm。
2.OLT至ONU的光衰耗
根据以上的计算指标,由OLT至ONU的全程衰耗按如下公式计算:β=OLT的发射光功率-PON衰耗-缆线衰耗-各个接头(死接头及活接头)的衰耗
本工程光缆衰耗按1310nm窗口计算,OLT的发射光功率按3dBm计算。
光衰耗详见下表:
由估算长度的计算值可知,以上ONU光接收功率值在ONU设备的接收范围内。
8.5(5) 光纤的传输损耗
光纤的衰减(损耗)
吸收损耗 散射损耗 微扰损耗
1
8.5.5 光纤的传输损耗
当光从光纤的一端射入而从另一端射出时,光强将 减弱,即光产生衰减;衰减描述光能在传输过程中 逐渐减小或消失的现象。
光沿光纤传播时,其强度按指数规律衰减。
单位长度的衰减为衰减系数:
散射损耗改变部分功率流的传输方向,使在传输方向的 功率流减小,但没有能量转换;
主要由二种形式
线性散射损耗:瑞利散射、曼散射 非线性散射损耗:受激喇曼散射、受激布里渊散射
5
8.5.5 光纤的传输损耗
3 微扰损耗
由光纤波导的结构不规则引起,例如:纤芯与 包层的界面不规则、光纤粗细不均匀、光纤的 微弯曲等;
1 吸收损耗
固有吸收损耗由光纤基质材料的本征吸收引 起,是物质固有的吸收(物质本征吸收)。 固有吸收包括两个频带:
非固有吸收损耗由光纤材料中残留的铜、铁、 铬等金属离子和OH根离子引起,也称为杂质 吸收。
4
8.5.5 光纤的传输损耗
2 散射损耗
散射损耗是由光纤中存在的微小颗粒和气孔等结构不均 匀性引起的;
损耗以散射形式或模式耦合形式出现。
6
α (λ ) = − 1 10 lg( pout )
Lபைடு நூலகம்
pin
(dB / km)
2
8.5.5 光纤的传输损耗
1 吸收损耗
吸收损耗是由光纤材料吸收光能并转化为其他形式 的能量引起的,吸收损耗过程中存在能量转换。
吸收损耗分为两种:
固有吸收(本征吸收)损耗 非固有吸收(杂质吸收)损耗
3
8.5.5 光纤的传输损耗
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。
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光路传输损耗计算
1.光纤发送器发送功率校验
特性如下:
由上表可知:HFRB1414T 在62.5/125um 、60mA 下的转换为光的典型损耗为-12dBm,转换为光功率为:(dBm)10log (uW)/1000uW P P =
可计算:(uW)63u P W =;(uW)min 32P uW =;(uW)max 100P uW =
以线性关系计算驱动电流42mA 条件下光功率为:
(uW)44u P W =;(uW)min 22P uW =;(uW)max 70P uW =。
2.传输损耗校验
◆ 查光纤接口处损耗为-0.3dB/个,实际线路中共有3个连接口,损耗约为-1.2个dB 。
◆ 查MC85Y4-Φ2*0.4/2-JY599/16GP*4ST-B 型一分四光纤损耗为-7dB 。
◆ 查工作波长为850nm 的光纤损耗为-3.5dB/km ,以50米计算为-0.125dB 。
所以光纤总损耗约为(dB)P =-8.325 dB 。
根据公式计算得出损耗功率为
out in (dB)10log /P P P =,其中in P =22uW ,可计算出经过光纤传输后HRBR2414接收后的能量为out P =3.26uW 。
3.光纤接收器接收功率校验
HFBR2412接收特性如下:
查(min) 2.9uW RL P 。
4.结论
可见,以最大的损耗方式传输后out P >(min)RL P ,理论上剩余能量仍能够满足使用要求。