光纤标准
光纤传输技术和标准
光纤传输技术和标准光纤传输技术指的是利用光纤作为传输介质,将信息以光信号的形式进行传输的技术。
光纤传输技术具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强、信号损耗小等优点,因此在现代通信、网络和数据中心等领域得到了广泛应用。
一、光纤传输技术概述1. 光纤传输原理光纤传输是利用光的全反射原理,通过光纤内核中的内部反射来传输光信号。
光信号通过内核内的光纤传输,光信号经由光源、光调制器和光接收器进行调制传输。
2. 光纤传输优势光纤传输技术具有传输速度快、带宽大、抗干扰能力强、信号损耗小等特点。
相比传统的铜线传输技术,光纤传输技术具有更高的传输速度和更好的信号稳定性。
3. 光纤传输应用光纤传输技术被广泛应用于通信网络、数据中心、电视信号传输、医疗器械和军事领域等。
其高速、稳定的特性,使其成为现代通信领域不可或缺的基础技术。
二、光纤传输技术标准1. 光纤传输标准组织国际电信联盟(ITU)和国际标准组织(ISO)是制定光纤传输技术标准的主要组织。
它们根据不同应用领域的需求,制定了一系列的标准规范,包括光纤构造、传输参数、接口标准等。
2. 光纤传输标准分类光纤传输标准主要包括光缆、光纤模块、光纤连接器、光纤接口等。
光纤连接器和接口标准主要针对光纤设备之间的连接和通信,而光缆和光纤模块的标准主要考虑光纤传输的物理特性。
3. 光纤传输标准发展趋势随着光纤传输技术的不断发展,其标准也在不断完善和更新。
未来光纤传输标准将更加注重通信网络的智能化、高速化和安全性,同时也会关注环保和可持续发展等方面的标准制定。
三、光纤传输技术挑战与未来发展1. 挑战光纤传输技术在应对大容量、高速率、低延迟和低功耗方面面临挑战。
安全性、环保性等也是光纤传输技术需要解决的问题。
2. 发展趋势未来光纤传输技术将朝着更高的速率、更大的带宽、更高的稳定性、更低的功耗和更好的智能化方向发展。
光纤传输技术还将更加注重网络安全、环保和可持续发展等方面。
结语光纤传输技术作为高速、稳定的传输方式,得到了广泛的应用并且成为通信领域的主要技术。
光缆cca等级和iec标准
光缆cca等级和iec标准
光缆的CCA等级和IEC标准是两个不同的概念,分别描述了光缆的不同方面。
光缆的CCA等级是根据EN 50575标准进行的分类,主要分为七个等级:Class Eca、Class B2ca、Class Cca、Class Dca、Class Cca-s1a、Class
B2ca-s1a等。
这些等级分别对应不同的性能和应用场景,例如低风险环境、中等风险环境等。
而IEC标准是国际电工委员会制定的标准,对于光缆来说,主要有IEC 标准和IEC 系列标准。
IEC 标准规定了通用光缆的要求和试验方法,包括室内多芯光缆,涉及到光缆的机械性能、电气性能、光学性能等方面。
而IEC 系列标准为光纤的理论和基本测试提供了指南和规范,定义了光纤质量和性能的要求,包括光纤的光学、机械、几何和环境特性等。
因此,光缆的CCA等级和IEC标准是两个不同的概念,前者描述了光缆的
性能和应用场景,后者则提供了光缆的测试和评估方法。
在选择和使用光缆时,需要考虑到不同的因素和标准。
光纤传输标准指南
光纤传输标准指南
一、百兆光纤传输标准
百兆光纤传输标准如下,以1926F+举例,其他产品相同标准是一致的,百兆光纤中的S代
二、千兆光纤传输标准
IEEE802.3z分别定义了三种千兆传输标准: 1000Base-LX、1000Base-SX、1000Base-CX。
千兆光纤中的S代表SHORT,短波,只可接多模光纤,千兆光纤中的L代表LONG,长波,可接单、多膜光纤。
详细描述如下图:
1000Base-LX
支持单模光纤,传输距离可达5公里以上;
支持多模光纤,传输距离可达550米( 50u的多模),它主要应用在园区网络的骨干连接。
1000Base-SX
支持多模光纤,传输距离依据不同的光纤标准可从220米到550米,它主要应用在建筑物内的网络骨干连接。
1000Base-CX
用于屏蔽铜缆,传输距离为25米。
它主要应用在高速存储设备之间的低成本高速互连,不过目前采用这一技术的产品比较少见。
1000Base-T
定义在传统的五类双绞线上传输距离为100米,应用于高速服务器和工作站的网络接入,也可作为建筑物内的千兆骨干连接。
1000Base-LH
用于单模光纤加长距离传输,一般可达70公里以上,主要应用在城域网上。
需要注意的是,1000Base-LH是一种非标准协议,不同厂家互连必须经过兼容性测试。
三、万兆光纤传输标准。
光纤衰减正常范围标准
光纤衰减正常范围标准
光纤衰减是指光信号在传输过程中所遭受的信号衰减。
光纤衰减的正常范围标准通常会有一些参考值,如下:
1. 单模光纤衰减范围:0.2dB/km至0.5dB/km。
在大多数情况下,单模光纤的衰减应该控制在0.2dB/km至0.4dB/km。
2. 多模光纤衰减范围:2dB/km至6dB/km。
多模光纤的衰减相对较高,一般应控制在2dB/km至4dB/km之间。
需要注意的是,这些数值只是参考值,实际衰减值会受到光纤质量、长度、传输波长等因素的影响,并且不同应用场景对衰减的要求也会有差异。
因此,在具体的应用中,还需要根据实际情况进行衡量和评估。
光纤传输技术和标准
光纤传输技术和标准光纤传输技术是一种基于光信号传输的通信技术,它采用了光纤作为传输介质。
光纤传输技术具有高传输带宽、低传输损耗、抗干扰、安全可靠等优点,因此在现代通信领域得到了广泛应用。
光纤传输技术的发展离不开一系列国际标准的支持,这些标准规定了光纤传输系统的性能要求、技术指标、接口标准等,为光纤传输技术的推广和应用提供了有力保障。
本文将对光纤传输技术和相关标准进行详细介绍。
一、光纤传输技术1. 光纤传输原理光纤传输技术是利用光的全内反射特性传输光信号的技术。
光纤传输系统一般由光源、调制器、光纤、解调器和接收器等组成。
光源产生光信号,经过调制器调制后,由光纤传输,最后由解调器恢复成电信号,供接收器接收和解码。
光纤传输技术采用光信号传输,具有信号传输速度快、传输延迟低、抗干扰能力强等优点。
2. 光纤传输的类型根据传输方式的不同,光纤传输可以分为单模光纤传输和多模光纤传输两种类型。
单模光纤传输适用于长距离、高速传输,传输的光信号呈单模态传输;而多模光纤传输适用于短距离、低速传输,传输的光信号呈多模态传输。
根据不同的应用需求,可以选择合适的光纤传输类型。
3. 光纤传输的应用领域光纤传输技术广泛应用于通信、数据中心、医疗、工业自动化、军事等领域。
在通信领域,光纤传输技术被用于实现光纤通信网络,包括光纤到户、光纤骨干网等系统;在数据中心领域,光纤传输技术被用于构建高速、低延迟的数据传输网络;在医疗领域,光纤传输技术被用于激光手术、光纤内窥镜等医疗设备;在工业自动化领域,光纤传输技术被用于传感器信号传输、工业网络通信等;在军事领域,光纤传输技术被用于构建军用通信网络等。
二、光纤传输标准1. 光纤传输技术标准国际电信联盟(ITU)发布的G.652系列标准规定了单模光纤传输系统的性能要求、技术指标和接口标准,其中包括了光学参数、几何参数、传输性能要求等内容。
G.652系列标准为单模光纤传输技术的发展提供了技术规范支持。
光纤测试标准
光纤测试标准光纤测试是指对光纤通信系统中的光纤进行性能测试和质量评估的过程。
光纤测试标准是指对光纤测试过程中所需遵循的规范和标准,以确保测试结果的准确性和可靠性。
光纤测试标准的制定和遵循对于保障光纤通信系统的正常运行和维护具有重要意义。
首先,光纤测试标准应包括对光纤连接质量的测试要求。
光纤连接质量是影响光纤通信系统性能的重要因素之一。
光纤连接质量测试应包括对连接损耗、反射损耗、插入损耗等指标的测试要求,以确保光纤连接的稳定性和可靠性。
其次,光纤测试标准还应包括对光纤传输性能的测试要求。
光纤传输性能是衡量光纤通信系统性能优劣的重要指标。
光纤传输性能测试应包括对光纤衰减、色散、非线性等指标的测试要求,以确保光纤传输的稳定性和可靠性。
此外,光纤测试标准还应包括对光纤环境适应性的测试要求。
光纤通信系统往往处于各种不同的环境条件下,如高温、低温、高湿度、低湿度等。
光纤环境适应性测试应包括对光纤在不同环境条件下的性能表现要求,以确保光纤在各种环境条件下的稳定性和可靠性。
最后,光纤测试标准还应包括对光纤测试设备和测试方法的规范要求。
光纤测试设备和测试方法的选择对于测试结果的准确性和可靠性具有重要影响。
光纤测试标准应包括对光纤测试设备和测试方法的选择、使用和维护要求,以确保测试过程的准确性和可靠性。
综上所述,光纤测试标准是保障光纤通信系统正常运行和维护的重要保障。
光纤测试标准的制定和遵循对于提高光纤通信系统的性能和可靠性具有重要意义。
我们应严格遵循光纤测试标准,确保光纤测试过程的准确性和可靠性,为光纤通信系统的正常运行和维护提供有力保障。
光纤光缆标准精选(最新)
光纤光缆标准精选(最新)G7424.1《GB/T7424.1-2003 光缆第1部分:总规范》G7424.2《GB/T 7424.2-2008 光缆总规范 第2部分:光缆基本试验方法》G7424.3《GB/T7424.3-2003 光缆第3部分:分规范-室外光缆》G7424.4《GB/T7424.4-2003 光缆第4部分:分规范-光纤复合架空地线》G7424.5《GB/T 7424.5-2012 光缆 第5部分:分规范 用于气吹安装的微型光缆和光纤单元》G9771.1《GB/T 9771.1-2008 通信用单模光纤 第1部分:非色散位移单模光纤特性》G9771.2《GB/T 9771.2-2008 通信用单模光纤 第2部分:截止波长位移单模光纤特性》G9771.3《GB/T 9771.3-2008 通信用单模光纤 第3部分:波长段扩展的非色散位移单模光纤特性》G9771.4《GB/T 9771.4-2008 通信用单模光纤 第4部分:色散位移单模光纤特性》G9771.5《GB/T 9771.5-2008 通信用单模光纤 第5部分:非零色散位移单模光纤特性》G9771.6《GB/T 9771.6-2008 通信用单模光纤 第6部分:宽波长段光传输用非零色散单模光纤特性》G9771.7《GB/T 9771.7-2012 通信用单模光纤 第7部分:接入网用弯曲损耗不敏感单模光纤特性》G12357.1《GB/T12357.1-2004 通信用多模光纤:A1类多模光纤特性》G12357.2《GB/T12357.2-2004 通信用多模光纤:A2类多模光纤特性》G12357.3《GB/T12357.3-2004 通信用多模光纤:A3类多模光纤特性》G12357.4《GB/T12357.4-2004 通信用多模光纤:A1类多模光纤特性》G12507.1《GB/T12507.1-2000 光纤光缆连接器:总规范》G12507.2《GB/T12507.2-2000 光纤光缆连接器:F-SMA型连接器分规范》G13993.2《GB/T13993.2-2002 通信光缆系列:核心网用室外光缆》G13993.3《GB/T13993.3-2001 通信光缆系列:综合布线用室内光缆》G13993.4《GB/T13993.4-2002 通信光缆系列:接入网用室外光缆》G13265.1《GB/T13265.1-1997 纤维光学隔离器:总规范》G13265.2《GB/T13265.2-1997 纤维光学隔离器:空白详细规范》G13993.1《GB/T13993.1-2004 通信光缆系列第1部分:总则》G13993.2《GB/T13993.2-2002 通信光缆系列:核心网用室外光缆》G13993.3《GB/T13993.3-2001 通信光缆系列:综合布线用室内光缆》G13993.4《GB/T13993.4-2002 通信光缆系列:接入网用室外光缆》G13997《GB/T13997-1999 光缆数字线路系统光端机技术要求》G15941《GB/T 15941-2008 同步数字体系(SDH)光缆线路系统进网要求》G15972.1《GB/T15972.1-1998 光纤总规范:总则》G15972.2《GB/T15972.2-1998 光纤总规范:尺寸参数试验方法》G15972.3《GB/T15972.3-1998 光纤总规范:机械性能试验方法》G15972.4《GB/T15972.4-1998 光纤总规范:传输特性和光学特性试验方法》 G15972.5《GB/T15972.5-1998 光纤总规范:环境性能试验方法》G15972.10《GB/T 15972.10-2008 光纤试验方法规范 测量方法和试验程序 总则》G15972.20《GB/T 15972.20-2008 光纤试验方法规范 尺寸参数的测量方法和试验程序 光纤几何参数》G15972.21《GB/T 15972.21-2008 光纤试验方法规范 尺寸参数的测量方法和试验程序 涂覆层几何参数》G15972.22《GB/T 15972.22-2008 光纤试验方法规范 尺寸参数的测量方法和试验程序 长度》G15972.30《GB/T 15972.30-2008 光纤试验方法规范 机械性能的测量方法和试验程序 光纤筛选试验》G15972.31《GB/T 15972.31-2008 光纤试验方法规范 机械性能的测量方法和试验程序 抗张强度》G15972.32《GB/T 15972.32-2008 光纤试验方法规范 机械性能的测量方法和试验程序 涂覆层可剥性》G15972.33《GB/T 15972.33-2008 光纤试验方法规范 机械性能的测量方法和试验程序 应力腐蚀敏感性参数》G15972.34《GB/T 15972.34-2008 光纤试验方法规范 机械性能的测量方法和试验程序 光纤翘曲》G15972.40《GB/T 15972.40-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 衰减》G15972.41《GB/T 15972.41-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 带宽》G15972.42《GB/T 15972.42-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 波长色散》G15972.43《GB/T 15972.43-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 数值孔径》G15972.44《GB/T 15972.44-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 截止波长》G15972.45《GB/T 15972.45-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 模场直径》G15972.46《GB/T 15972.46-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 透光率变化》G15972.47《GB/T 15972.47-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序 宏弯损耗》G15972.49《GB/T 15972.49-2008 光纤试验方法规范 传输特性和光学特性的测量方法和试验程序-微分模时延》G15972.50《GB/T 15972.50-2008 光纤试验方法规范:环境性能的测量方法和试验程序 恒定湿热》G15972.51《GB/T 15972.51-2008 光纤试验方法规范 环境性能的测量方法和试验程序 干热》G15972.52《GB/T 15972.52-2008 光纤试验方法规范 环境性能的测量方法和试验程序 温度循环》G15972.53《GB/T 15972.53-2008 光纤试验方法规范 环境性能的测量方法和试验程序 浸水》G15972.54《GB/T 15972.54-2008 光纤试验方法规范 环境性能的测量方法和试验程序 伽玛辐照》G16529《GB/T16529-1996 光纤光缆接头:构件和配件》G16529.2《GB/T16529.2-1996 光纤光缆接头:光纤光缆接头盒和集纤盘》G16529.3《GB/T16529.3-1996 光纤光缆接头:光纤光缆熔接式接头》G16529.4《GB/T16529.4-1996 光纤光缆接头:光纤光缆机械式接头》G16530《GB/T16530-1996 单模纤维光学器件:回波损耗偏振依赖性测量方法》 G16531《GB/T16531-1996 半柔软同轴电缆组件分规范》G16814《GB/T 16814-2008 同步数字体系(SDH)光缆线路系统测试方法》G16849《GB/T 16849-2008 光纤放大器总规范》G16850.1《GB/T16850.1-1997 光纤放大器:增益参数的试验方法》G16850.2《GB/T16850.2-1997 光纤放大器:功率参数的试验方法》G16850.3《GB/T16850.3-1997 光纤放大器:噪声参数的试验方法》G16850.4《GB/T 16850.4-2006 光纤放大器试验方法基本规范:模拟参数-增益斜率的试验方法》G16850.5《GB/T16850.5-2001 光纤放大器:反射参数的试验方法》G16850.6《GB/T16850.6-2001 光纤放大器:泵浦泄露参数的试验方法》G16850.7《GB/T16850.7-2001 光纤放大器:带外插入损耗的试验方法》G17570《GB/T17570-1998 光纤溶接机通用规范》G18308.1《GB/T18308.1-2001 纤维光学转接器:总规范》G18309.1《GB/T18309.1-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:总则》 G18310.1《GB/T18310.1-2002 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-振动(正弦)》G18310.2《GB/T18310.2-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:配接耐久性》G18310.3《GB/T18310.3-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:静态剪切力》G18310.4《GB/T18310.4-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:光纤/光缆保持力》G18310.5《GB/T18310.5-2002 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-扭转/扭绞》G18310.6《GB/T18310.6-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:锁紧机构抗拉强度》G18310.7《GB/T18310.7-2002 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-弯矩》G18310.8《GB/T18310.8-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-碰撞》G18310.9《GB/T18310.9-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-冲击》G18310.10《GB/T18310.10-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-抗挤压》G18310.11《GB/T18310.11-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-轴向挤压》G18310.12《GB/T18310.12-2002 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-撞击》最大输入功率》G18311.16《GB/T 18311.16-2007 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:球面抛光套管端面半径》G18310.17《GB/T18310.17-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-低温》G18310.18《GB/T18310.18-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:干热-高温耐久性》G18310.19《GB/T18310.19-2002 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-恒定湿热》G18310.21《GB/T18310.21-2002 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:温度-湿度组合循环试验》G18310.22《GB/T18310.22-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-温度变化》G18310.26《GB/T18310.26-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-盐雾》G18310.42《GB/T18310.42-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-连接器的静态端部负荷》G18310.48《GB/T 18310.48-2007 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验 温度湿度循环》G18311.34《GB/T18311.34-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:随机配接连接器的衰减》G18310.39《GB/T18310.39-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:对外磁场敏感性》G18310.45《GB/T18310.45-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:试验-浸水耐久性》G18311.1《GB/T18311.1-2003 纤维光学互连器件测量程序:外观检查》G18311.3《GB/T18311.3-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:衰减和回波损耗(多路)》G18311.4《GB/T18311.4-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:衰减》 G18311.5《GB/T18311.5-2003 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:衰减对波长的依赖性》G18311.6《GB/T18311.6-2001 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:回波损耗》G18311.20《GB/T 18311.20-2007 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:分路器件的方向性》G18311.26《GB/T 18311.26-2007 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:角偏差的测量》G18311.28《GB/T 18311.28-2007 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:检查和测量 瞬间损耗》G18311.30《GB/T 18311.30-2007 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:抛光角度和光纤位置》G18311.31《GB/T 18311.31-2007 纤维光学互连器件基本试验和测量程序:光源耦合功率比测量》程序:检查》G18478《GB/T18478-2001 纤维光学环行器》G18480《GB/T18480-2001 海底光缆规范》G18898.1《GB/T18898.1-2002 掺铒光纤放大器C波段掺铒光纤放大器》G18898.2《GB/T 18898.2-2008 掺铒光纤放大器 L波段掺铒光纤放大器》G18899《GB/T18899-2002 全介质自承式光缆》G18900《GB/T18900-2002 单模光纤偏振模色散的试验方法》G20184《GB/T 20184-2006 喇曼光纤放大器技术条件》G20186.1《GB/T 20186.1-2006 光纤用二次被覆材料 第1部分:聚对苯二甲酸丁二醇酯》G20186.2《GB/T 20186.2-2008 光纤用二次被覆材料 第2部分:改性聚丙烯》 G20244《GB/T 20244-2006 光学纤维传像元件》G20440《GB/T 20440-2006 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光纤入户光衰标准
光纤入户光衰标准
光纤入户光衰标准通常指的是在光纤通信系统中,从光纤端到用户接收设备(如光猫)之间的光信号衰减值。
这个衰减值决定了光纤通信系统的传输性能和覆盖范围。
光衰标准通常以分贝(dB)为单位来表示。
对于光纤入户光衰,通常有以下几种标准或规范:
1. ITU-T G.652:这是国际电信联盟(ITU)制定的一个关于单模光纤传输特性的标准,其中包括了光纤的衰减系数。
衰减系数定义为每公里光纤对光信号功率的衰减值。
2. ITU-T G.657:这个标准涉及到多模光纤的传输特性,包括衰减系数。
3. Y.1331-2015:这是中国通信标准化协会(CCSA)制定的一个关于光纤到户(FTTH)系统的技术规范,其中包含了光纤入户光衰的标准。
4. TIA-526:这是美国通信工业协会(TIA)制定的一个关于光纤通信系统的标准,包括光纤的衰减特性。
在实际应用中,光纤入户光衰的标准会根据不同的应用场景和需求有所不同。
例如,对于高速宽带接入,可能需要更低的光衰以确保足够的信号质量和传输距离。
对于一般的家庭用户,光纤入户光衰通常在20 dB到30 dB之间,这足以支持大多数家庭宽带应用。
需要注意的是,光纤入户光衰不仅取决于光纤本身的质量,还受到光纤连接器、分光器、接头和其他组件的影响。
因此,整个光纤链
路的维护和管理对于保证系统性能至关重要。
光纤 标准
光纤标准
光纤是一种由玻璃或塑料制成的细长纤维,它可以传输光信号。
以下是一些常见的光纤标准:
1. 单模光纤和多模光纤:单模光纤只能传输一种模式的光,而多模光纤可以传输多种模式的光。
单模光纤通常用于长距离传输,而多模光纤通常用于短距离传输。
2. 芯径:芯径是指光纤中心的直径,通常以微米(μm)为单位。
常见的芯径有9/125μm、62.5/125μm、50/125μm 等。
3. 数值孔径(NA):数值孔径是指光纤捕获光线的能力,通常以弧度(rad)为单位。
数值孔径越大,光纤捕获光线的能力越强。
4. 衰减:衰减是指光信号在光纤中传输时的能量损失,通常以分贝(dB)为单位。
衰减越低,光信号在光纤中传输的距离越远。
5. 色散:色散是指光信号在光纤中传输时的频率变化,通常以皮秒(ps)为单位。
色散越低,光信号在光纤中传输的距离越远。
这些标准对于光纤的设计、制造和使用都非常重要,它们可以确保光纤在不同的应用场景下具有良好的性能和可靠性。
光通信 标准
光通信标准光通信是一种利用光波作为信息载体进行远距离传输的技术。
随着科技的快速发展,光通信技术在信息传输、光纤网络、数据中心等领域发挥着越来越重要的作用。
为了确保光通信系统的稳定运行和性能,制定一系列的标准是非常必要的。
本文将从光纤、光器件、光系统等方面介绍光通信标准。
1. 光纤标准光纤是光通信系统的传输介质,其性能直接影响到整个系统的稳定性。
光纤标准主要包括以下几个方面:-纤芯直径:光纤的纤芯直径决定了传输光的强度,通常有9微米、50微米、62.5微米等规格。
-包层直径:光纤的包层直径决定了光纤的传输带宽,通常有125微米、200微米、250微米等规格。
-光纤类型:根据光纤的传输特性,光纤可分为单模光纤(SMF)和多模光纤(MMF)两大类。
单模光纤具有更高的传输带宽和更远的传输距离,适用于高速、长距离的光通信系统;多模光纤则适用于短距离、低速率的光通信系统。
-光纤损耗:光纤在传输过程中会有一定的损耗,包括吸收损耗、散射损耗等。
光纤标准中规定了不同波长下的损耗限制。
2. 光器件标准光器件是光通信系统中的关键组件,包括光发射器、光接收器、光放大器等。
光器件标准主要涉及以下几个方面:-波长范围:光器件的工作波长范围通常为1260纳米至1650纳米。
-输出功率:光器件的输出功率决定了光信号的传输距离,通常有毫瓦级、瓦级等不同规格。
-敏感度:光接收器的灵敏度决定了光信号的接收能力,通常以dB表示。
-外形尺寸:光器件的外形尺寸应符合相关标准,以便于在光通信系统中安装和使用。
3. 光系统标准光系统是由光纤、光器件、电源等组成的完整光通信解决方案。
光系统标准主要涉及以下几个方面:-传输速率:光系统的传输速率通常有10Gbps、40Gbps、100Gbps等不同规格。
-传输距离:光系统的传输距离取决于光纤的损耗和光器件的性能,通常有几十公里、几百公里等不同规格。
-电源要求:光系统的工作电压和功耗应符合相关标准,以保证系统的稳定运行。
光纤线外观检验标准-更新
目视
1. 光纤线上任何部分避免有胶点、污点,每条光纤胶点或
污点大小在 1mm 以下不得超过 3 点,相邻胶点或污点
间的距离须大于 3cm;
4
清洁度
2. 大小在 1mm~3mm 的污点不得超过 2 点,相邻胶污点间
目视
的距离须大于 3cm,不得有大于 3mm 的污点; 3. 线上避免染色,每 10cm 长度,染色大小小于 1mm,总数不
能被挤压或卡住,不能接触尖锐的物品,不能在光纤线上放任何东西,应轻拿轻放。
4.
可超过 4 点; 亮点的长度 0.5~2.0mm,每 10cm 不可超过 2 点,每条线不
面不规则,则在带 刻度的 40 倍显微
可超过 4 点;
镜下观察
5. 当光纤线有弯曲变形时,在弯曲变形部分不能存在涂敷
层损伤;
压痕 不能存在任何压痕
目视配合手触摸
3 光纤标记 标记的颜色、长度、位置应符合 SPEC 的要求
必要时使用带刻 度的 40 倍显微镜
可超过 3 个,相邻染色间的距离须大于 3cm;
4. 光纤本体不能有目视可见的沾胶和其他脏物;
5
变色 光纤本体颜色须均匀统一
目视
光纤涂敷层损伤不合格情形:
图 12 皮裂
图 13 掉皮,露出包层(玻璃部分)
图 14 掉皮,没有露出包层(玻璃部分) 光纤涂敷层损伤合格情形:
保护层变形(亮点)
显微镜下观察到的线发白照片
图 34 亮点
肉眼观察到的线亮点照片
显微镜下观察到的线亮点照片
备注(检测方法及注意事项): 检验时须双手的拇指与食指都戴上指套,操作员不得佩戴任何首饰. 检测条件要求:肉眼距离被观察光纤 30CM 左右,在强光下(光强>=300 流明)面对黑色背景进行
光纤标准的介绍
最小零色散波长 λаMIN, nm
1300
1300
1300
最大零色散波长 λаMAX, nm
1324
1324
1324
零色散波长最大 斜率 SаMAX, PS/ (NM2KM)
0.093
0.093
0.093
未成缆光纤 PMD系 数, ps/√㎞
见注2
见注2
见注2
光缆属性 1310nm衰减系数最 大值,dB/km Yyyynm(见注3)衰减 系数最大值、dB/km (1383±3)nm衰减系 数最大值、dB/km 1550nm衰减系数最 大值,dB/km 1625nm衰减系数最 大值,dB/km 16XXnm(XX≤25cm) 衰减系数最大值, dB/km 1310nm(见注5)— 1625nm衰减系数最 大值,dB/km 见注4 见注4 0.4 不规定 不规定
表4 差分群时延
最大PMDQ (ps/√㎞) 不规定 400 0.5 40 2 0.20 0.01 3000 80 >4000 400 25.0 19.0 7.5 19.0 7.0 12.0 5.0 链路长度 (㎞) 包含光纤引进最 大DGD(ps) 通道速率 Upto2.5Gbit/s 10 Gbit/s 10 Gbit/s (Ethernet) 40 Gbit/s 10 Gbit/s 40 Gbit/s 10 Gbit/s 40 Gbit/s
光纤和光缆特性标准的介绍
汤博阳
2008、5
前言
光缆物理网络是通信网最基础的传送承载设施,遍布于长途 骨干网、城域网到接入网等所有的网络层次;光纤是光缆的核心 材料,是传输信息的基础物质,其技术指标的优劣决定了光缆网 的可靠性,直接影响整个通信网的运行质量。 作为通信行业的从业人员,有必要对光纤、光缆的技术指标 有一个了解,以便结合使用场合、系统容量、传输距离,恰当的 选择光纤的类型,以达到提高网络质量,节约建设成本,支撑业 务发展的目标,确保投资效益最大化。 本文根据ITU-T光纤光缆特性建议最新研究进展情况,对光 纤的种类做介绍,其中重点介绍G .652和G .655型光纤的内容。
光纤标准的介绍
精选2021版课件
8
表2 ITU-T G .625C、G .625D光纤的主要技术指标
参数
G 652 C 2000版本
光纤属性 2003-01
1310nm模场直径,μm
包层直径,μm 芯同心度误差,μm 包层不圆度、% 光缆截止波长、nm 筛选应力,Gpa 宏弯衰减,dB
(8.6~9.5) ±0.7
0.4
未规定
0.4
精选2021版课件
不规定
见注4 0.3
不规定
0.4 11
PMD系 光缆
数
段数
20
20
20
M
概率
Q,
0.01
0.01
0.01
%
PMD
系数
链路
设计
最大
0.5
0.5
0.2
值
PMD
Q.
ps/√
㎞
注1:2000版本,波长16XXnm为待定值。2003将波长16XXnm确定为
1625nm。
注2:对于特定光缆结构设计如果已经证明,未成缆光纤最大PMD系数某
精选2021版课件
3
二、各类光纤的介绍
(一)、ITU-T 建议G .652(2003-01) 1、G.652光纤的类别 G..652类型光纤分为G .652A、G .652B、G .652C、G .652D四个类别, 增加了G .652D主要根据光纤支持的应用对PMD的要求和1383nm衰减的 要求区分。
精选2021版课件
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3、建议G .652的附录
(1)在建议G .652的2003年版本中只保留一个附录1(链路属性和系统 设计信息),删除了附录Ⅱ、附录Ⅲ(衰减谱模型和例子)和附录Ⅳ (关于PMD的统计信息)。 (2)附录1(链路属性和系统设计信息)主要内容介绍如下:
g.654.e光纤 标准
g.654.e光纤标准G.654.E光纤是ITU-T(国际电信联盟电传输标准部门)的推荐标准,它可以用于高速光纤通信和光缆的制造。
这种光纤的主要特点是排除了色散效应,这使得它在高速光信号传输时具有很高的信号保真度。
在这篇文章中,我们将详细介绍G.654.E光纤的特性和应用场景。
G.654.E光纤的特性G.654.E光纤的主要特点是其色散特性,也称为调制色散限制(CD)。
CD是指由于信号的调制而引起的传播时间延迟,这是光纤中信号传输的一个关键因素。
过高的CD会对高速数据传输造成很大的干扰,因为信号会逐渐变形而扭曲,这会导致错误的解码和丢失的数据。
G.654.E光纤通过降低CD来提高传输速度和可靠性。
此光纤有三个关键指标,即切割波长、零色散点和CD参数。
1. 切割波长切割波长是指在该波长下,G.654.E光纤的CD参数为0。
在这种情况下,信号的传输速度非常快,因为没有时间延迟。
然而,这并不意味着在其他波长下该光纤不起作用。
它仍然可以传输数据,只是传输速度有所降低。
2. 零色散点零色散点是指光纤中存在的一个特定波长,在这个波长下,该光纤的CD为零。
这个波长在各个光纤之间可能是不同的,但一般来说,G.654.E光纤的零色散点在1550nm附近。
当数据以这个波长传输时,信号的保真度比其他波长高,因为CD为零。
3. CD参数G.654.E光纤的CD参数比其他类型的光纤低,这意味着它在高速数据传输时具有更高的信号保真度。
它的CD参数通常在0.02ps/nm.km以下,比G.652.D光纤低得多,后者的CD参数在0.08ps/nm.km左右。
这意味着在同样的传输距离和波长下,G.654.E光纤可以传输更高速的数据,同时保持更好的信号质量。
G.654.E光纤适用于几乎所有的光缆应用,尤其是在需要高速数据传输和长距离传输的情况下。
1. 长距离光缆G.654.E光纤适用于长距离光缆的制造,这种光缆可以传输高速数据,例如视频和音频流,同时保持信号的高质量。
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一、前言光纤光缆行业领域的国际和国内标准很多,标准版本不断更新,新标准不断推出,为了给从事该领域工作的科研人员、光纤光缆制造者、广大用户及相关人员提供参考,本文特将光纤光缆行业领域最新国际和国内标准的情况作一简要介绍。
二、标准项目及名称1.国际标准1)国际电工委员会(IEC)标准●光纤标准:IEC60793-1-1(1995,第1版)光纤第1部分总规范总则IEC60793-1-2(1995,第1版)光纤第1部分总规范尺寸参数试验方法IEC60793-1-3(1995,第1版)光纤第1部分总规范机械性能试验方法IEC60793-1-4(1995,第1版)光纤第1部分总规范传输特性和光学特性试验方法IEC60793-1-5(1995,第1版)光纤第1部分总规范环境性能试验方法IEC60793-2(1998,第4版)光纤第2部分产品规范●光缆标准:IEC60794-1-1(1999,第1版)光缆第1部分总规范总则IEC60794-1-2(1999,第1版)光缆第1部分总规范光缆性能基本试验方法IEC60794-2(1989,第1版)光缆第2部分产品规范IEC60794-3(1998,第2版)光缆第3部分管道、直埋、架空光缆─分规范IEC60794-4-1(1999,第1版)光缆第4部分高压电力线架空光缆(OPGW)2)国际电信联盟(ITU-T)标准ITU-TG.650(1997)单模光纤相关参数的定义和试验方法ITU-TG.651(1993) 50/125μm多模渐变型折射率光纤光缆特性ITU-TG.652(1997)单模光纤光缆特性ITU-TG.653(1997)色散位移单模光纤光缆特性ITU-TG.654(1997)截止波长位移型单模光纤光缆特性ITU-TG.655(1996)非零色散位移单模光纤光缆特性3)其他国外标准安装在架空电力线路上的全介质自承式光缆(ADSS)IEEE(电气与电子工程师协会)标准2.国内标准:1)国家标准●光纤标准:GB/T15972.1-1998(第1版)光纤总规范第1部分总则GB/T15972.2-1998(第1版)光纤总规范第2部分尺寸参数试验方法GB/T15972.3-1998(第1版)光纤总规范第3部分机械性能试验方法GB/T15972.4-1998(第1版)光纤总规范第4部分传输特性和光学特性试验方法GB/T15972.5-1998(第1版)光纤总规范第5部分环境性能试验方法●光缆标准:GB/T7424.1-1998(第1版)光缆第1部分总规范2)通信行业标准YD/T979-1998 (第1版)光纤带技术要求和试验方法YD/T980-1998 (第1版)全介质自承式光缆YD/T981-1998 (第1版)接入网用光纤带光缆YD/T982-1998 (第1版)应急光缆●光纤标准:YD/T1001-1999 (第1版)非零色散位移单模光纤特性三、简要说明1. IEC 60793-1-1、IEC 60793-1-2. IEC 60793-1-3、IEC 60793-1-4、IEC 60793-1-5(1995,第1版)是由原来IEC 60793-1(1992,第4版)《光纤第1部分总规范》分成的5个分标准。
该系列标准中除进一步完善了光纤性能原有的试验方法外,还增加了一些新的试验方法(增加的项目见下面对国标GB/T 15972的说明)。
2. IEC 60793-2(1998,第4版)《光纤第2部分产品规范》替代了1992年的第3版和1995年的修订件1及1997年的修订件2。
该标准中对各类多模光纤的技术指标规定得比较具体(如A1a型50/1 25μm普通多模光纤、A1b型62.5/125μm数据多模光纤等),很有参考价值;单模光纤的类别中增加了B 4型非零色散位移单模光纤,但对一些参数的技术指标尚没有作出规定;对预涂覆光纤的直径及容差有了新的规定,未着色光纤的涂覆直径为245μm±10μm,着色光纤的涂覆直径为250μm±15μm。
3. IEC 60794-1-1、IEC 60794-1-2(1999,第1版)是由原来IEC 60794-1(1996,第4版)《光缆第1部分总规范》分成的2个分标准。
该系列标准中除进一步完善了光缆性能原有的试验方法和增加了一些新的机械性能、环境性能试验方法外,还增加了一大类试验方法,即光缆部件(包括光纤带)的试验方法,包括方法G1至方法G7。
4. IEC 60794-2(1989,第1版)《光缆第2部分产品规范》。
该标准是老版本,1998年发布了修订件1,标准中规定了单芯光缆和双芯光缆的技术要求。
5. IEC 60794-3(1998,第2版)《光缆第3部分管道、直埋、架空光缆─分规范》。
该标准中除规定了管道、直埋、加空光缆的技术要求外,还规定了光纤带的技术要求,并规定了衰减测量的不确定度为≤0.05dB。
6. IEC 60794-4-1(1999,第1版)《光缆第4部分高压电力线架空光缆(OPGW)》。
该标准是光纤复合地线光缆(OPGW)的第1个标准,标准中规定了对OPGW光缆的光学、电气及机械性能的要求和试验方法。
7. ITU-T G.650(1997)《单模光纤相关参数的定义和试验方法》。
该标准中除进一步完善了原有的试验方法外,特别增加了偏振模色散(PMD)的测量方法,在附录中描述了光纤中的非线性效应。
8. ITU-T G.651(1993)《50/125μm多模渐变型折射率光纤光缆特性》。
该标准没有新版本,因它的技术内容已比较成熟。
9. ITU-T G.652(1997)《单模光纤光缆特性》和ITU-T G.653(1997)《色散位移单模光纤光缆特性》。
这两个标准新版本与1993年版本主要不同点有:1)G.652光纤的模场直径改为8.6μm~9.5μm,G. 653光纤的模场直径改为7.8μm~8.5μm;2)要区分三种截止波长:光缆截止波长,光纤截止波长,跳线光缆截止波长。
两个标准中只规定了光缆截止波长和跳线光缆截止波长的指标,对光纤截止波长的指标没有规定;3)增加了偏振模色散的指标,规定为:<0.5ps/ ,还有一些细节上的不同就不再一一叙述。
10. ITU-T G.654(1997)《截止波长位移型单模光纤光缆特性》。
国内很少使用这种光纤。
11. ITU-T G.655(1996)《非零色散位移单模光纤光缆特性》。
该标准是非零色散位移单模光纤的第一个标准。
这里要特别指出以下两点:1)本标准规定模场直径标称值为8μm~11μm,容许偏差为±10%,显然该标准也适用于大有效面积非零色散位移单模光纤(LEAF光纤),LEAF光纤是G.655光纤的一种;2)对一根给定光纤,在非零色散波长区,色散系数符号不应变化。
12. 其他国外标准:《安装在架空电力线路上的全介质自承式光缆(ADSS)IEEE(电气与电子工程师协会)标准》。
该标准是目前国际上普遍使用的ADSS光缆标准,标准中对ADSS光缆的结构、机械、电气及光学性能、试验要求及方法、安装指南及环境条件都作了规定。
13. 国家标准GB/T 15972.1-1998至GB/T 15972.5-1998(第1版)是《光纤总规范》系列标准。
该系列标准将替代国标GB 11819-87《光纤的一般要求》、GB 8401-87《光纤的传输特性和光学特性测试方法》、GB 8402-87《光纤的(几何)尺寸参数测量方法》、GB 8403-87《光纤机械性能试验方法》、GB 8404-87《光纤的环境性能试验方法》和GB/T15972-1995《光纤总规范》。
在第1部分总则中,增加了B4型非零色散位移单模光纤(即G.655光纤);在其它部分中,除进一步完善了光纤性能原有的试验方法和删除了某些不适用的方法外,还增加了很多新的试验方法,例如:尺寸参数试验方法中,增加了光纤涂覆层尺寸和光纤伸长量测量、机械法测包层直径、脉冲延迟法测光纤长度等方法;机械性能试验方法中,增加了光纤可剥性、应力腐蚀敏感性参数及光纤的翘曲等试验方法;传输特性和光学特性试验方法中,增加了微弯敏感性、光学连续性、光透射率变化、宏弯敏感性、谱衰减模型和光缆截止波长的试验方法,色散测试方法中增加了微分相移法。
14. 国家标准GB/T 7424.1-1998(第1版)《光缆第1部分总规范》。
该标准将替代国标GB 74 24-87《通信光缆的一般要求》、GB 7425-87《光缆的机械性能试验方法》和GB8405-87《光缆的环境性能试验方法》。
15. 通信行业标准YD/T 979-1998(第1版)《光纤带技术要求和试验方法》。
这是国内关于光纤带的第一个标准,标准中规定了光纤带的结构、带的标识方法、尺寸参数、机械性能、环境性能,以及检验方法。
16. YD/T 980-1998(第1版)《全介质自承式光缆》。
这是国内ADSS光缆的第一个标准,该标准可与IEEE的标准结合起来使用。
17. YD/T 981-1998(第1版)《接入网用光纤带光缆》包括三个部分:第1部分《骨架式》、第2部分《中心管式》、第3部分《松套层绞式》。
该标准为国内光纤带光缆的制造、质量检验和工程应用提供了统一的依据。
18. YD/T 1001-1999(第1版)《非零色散位移单模光纤特性》。
该标准是参照ITU-T G.655制定的,主要技术内容与G.655相同,模场直径标称值仍为8μm~11μm,但容许偏差改为±0.5μm;另外,还规定了光纤的机械性能和环境性能。
四、结束语。