CISCO路由器光接口类型与光功率总结光纤基础知识

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G.653光纤 在1550nm波长工作时性能最佳,又称为色散移位光纤。零色散点 从1310nm移至1550nm波长区。
G.654光纤 截止波长移位的单模光纤,它的设计重点是降低1550nm波长处的 衷减。主要应用于需要很长再生段距离的海底光纤通信。
G.655光纤
又称之为非零色散移位单模光纤,零色散点移至1570nm或1510…1520nm 附近,使1550nm处具有一定的色散值。色散受限距离达数百公里。可以 有效的减少波分复用系统的四波混频的影响。
内径:单模9um 多模50/62.5um
125 9
125 50
125 62.5
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光纤的分类
按材料分类:
玻璃光纤:纤芯与包层都是玻璃,损耗小, 传输距离长,成本高;
胶套硅光纤:纤芯是玻璃,包层为塑料, 特性同玻璃光纤差不多,成本较低;
塑料光纤:纤芯与包层都是塑料,损耗大, 传输距离很短,价格很低。多用于家电、 音响,以及短距的图像传输。
常用连接器类型
SC LC MT-RJ DSC VF-45
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Opti-Jack
常用连接器类型
FC Type
SC Type
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理解DWDM系统必须要深刻理解的几个概念
mW、dBm、dB
谱宽
光信噪比(ONSR)
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常见光纤名词
散射 由于光线的基本结构不完美,引起的光 能量损失,此时光的传输不再具有很好 的方向性。
光线
缺陷
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光纤系统基础知识
一、基本光纤系统的构架及其功能介绍: 1.发送单元:把电信号转换成光信号; 2.传输单元:载送光信号的介质; 3.接收单元:接收光信号并转换成电
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光纤的分类
按照光纤的模式分类
单模(Single-Mode) 多模(Multi-Mode)
按折射率分类
阶越光纤 渐变折射率光纤
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光纤的损耗
1310 nm : 0.35 ~ 0.5 dB/Km 1550 nm : 0.2 ~ 0.3dB/Km 850 nm : 2.3 ~ 3.4 dB/Km 光纤熔接点损耗:0.2dB/点 光纤熔接点 1点/2km
损耗特性与光的工作波长有关,在三个工作窗口 有相对小的损耗: 第一窗口光工作波长0.85μm,损耗稍大 第二窗口光工作波长1.31μm,损耗中等 第三窗口光工作CISC波O路由长器光光纤1接基口.础类5知型识5和光μ功m率总,结损耗最小
常见光纤名词
衰减:光在光纤中传输时的能量损耗 单模光纤 1310nm 0.4~0.6dB/km 1550nm 0.2~0.3dB/km 塑料多模光纤 300dB/km
---衡量DWDM系
---影响DWDM系统中再生段距离的又一主要问题
插损
---无源光器件中功率的损失
增益
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mW、dBm、dB
dBm=10×lg(P/1mW),其中P的单位为“mW” 于是1mW=0dBm,0.5mW=-3dBm,等等。 在DWDM系统中,假定每波信号大小相同,那么: 1波信号为1mW,即0dBm 2波信号为2mW,即3dBm n波信号为n×mW,即10×lg(n)dBm dB=10×lg(p1/p2)=P1-P2。 其中p1、p2的单位为“mW”等线性单位,P1、P2的单位为dBm
CISCO路由器光接口 类型和光功率总结
光纤基础知识
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•光纤通信基础知识
•Cisco设备常用光接口介绍 •光纤配件简介
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光纤的结构
纤芯 包层
保护套
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光纤类型
G.652零色散点在1300nm左右 G.653零色散点在1550nm左右 G.654负色散光纤 G.655色散位移光纤 全波光纤
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光纤种类
G.652光纤 即常规单模光纤,在1310nm波长工作时,理论色散值为零;在 1550nm波长工作时,传输损耗最低,但色散系数较大。单通路速 率达到STM-64时,需要采取色散调节手段。
光纤的结构
纤芯 core:折射率较高,用来传送光; 包层 coating:折射率较低,与纤芯一起形
成全反射条件; 保护套 jacket:强度大,能承受较大冲击,
保护光纤。 3mm光缆 橘色 MM
黄色 SM
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光纤的尺寸
外径一般为125um(一根头发平均100um)
于是得出:在DWDM系统主通道上,如果某处单波光功率为a(dBm)那么: 2波信号为(a+3)dBm 3波信号为(a+4.8)dBm 4波信号为(a+6)dBm 5波信号为(a+7)dBm …………
信号; 4.连接器件:连接光纤到光源、光检
测以及其它光纤。
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光缆
• 干线缆(架空光缆,直埋光缆,海底光缆,复合 光缆……)96芯以下
• 局内光缆 芯数少,比光线缆柔软 • 用户缆 根据需要几百芯或几千芯,纤芯为带
状光纤
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常见光纤名词
色散(Dispersion):光脉冲沿着光纤行进 一段距离后造成的频宽变粗。它是限制 传输速率的主要因素。
模间色散:只发生在多模光纤,因为不同 模式的光沿着不同的路径传输。
材料色散:不同波长的光行进速度不同。
波导色散:发生原因是光能量在纤芯及包 层中传输时,会以稍有不同的速度行进。 在单模光纤中,通过改变光纤内部结构来 改变光纤的色散非常重要。
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