光分路器计算方法
光分路器基础资料
不同于传统光无源器件中的胶水,用于PLC器件封装的胶水,存在于光纤阵 列和PLC芯片之间的光路中,要求热膨胀系数和折射率均匹配较好,而且具有很 好的耐高温高湿特性。
图9. PLC光分路器(1) 插入损耗(IL) 光分路器的插入损耗是指每一路输出相对于输入光损失的dB数,其数学表达式为: Ai=-10lg Pouti/Pin ,其中Pouti是指第i个输出口的插入损耗;Pouti是第i个输出端口 的光功率;Pin是输入端的光功率值。 (2) 回波损耗(RL): 光器件的回波损耗是指从器件或系统反回输入端口的光相对于输入光的dB数,其数学表 达式为: RL=-10lg Pril/Pin ,Pril是从器件或系统反回输入端口的光功率;Pin是输入端的光功 率值 (3) 附加损耗(Additional loss ) 附加损耗定义为所有输出端口的光功率总和相对于输入光功率损失的DB数。值得 一提的是,对于光纤耦合器,附加损耗是体现器件制造工艺质量的指标,反映的 是器件 制作过程的固有损耗,这个损耗越小越好,是制作质量优劣的考核指标。而插入损耗则 仅表示各个输出端口的输出功率状况,不仅有固有损耗的因素,更考虑 了分光比的影响。 因此不同的光纤耦合器之间,插入损耗的差异并不能反映器件制作质量的优劣。对于 1*N单模标准型光分路器附加损耗如下表所示: 分路数 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 16 附加损耗DB 0.2 0.3 0.4 0.45 0.5 0.55 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0 1.2
熔融拉锥光分路器(Fused Fiber Splitter)
将两根或多根光纤进行侧面熔接而成;通过改变光纤间的消逝场相互 耦合(耦合度,耦合长度)以及改变光纤纤半径来实现不同大小分支量, 反之也可以将多路光信号合为一路信号叫做合成器(combiner )。熔融 拉锥法就是将两根(或两根以上)除去涂覆层的光纤以一定的方法靠扰, 在高温加热下熔融,同时向两侧拉伸,最终在加热区形成双锥体形式的特 殊波导结构, 通过控制光纤扭转的角度和拉伸的长度,可得到不同的分 光比例。最后把拉锥区用固化胶固化在石英基片上插入不锈铜管内,这就 是光分路器。熔融拉锥技术是将两根或多根光纤捆在一起,然后在拉锥机 上熔融拉伸,并实时监控分光比的变化,分光比达到要求后结束熔融拉伸, 其中一端保留一根光纤(其余 剪掉)作为输入端,另一端则作多路输出 端。目前成熟拉锥工艺一次只能拉1×4以下。1×4以上器件,则用多个 1×2连接在一起,例如1x8可以由7个1x2构成,然后再封装即可。
1分32光分路器参数
1分32光分路器参数光分路器是一种在光纤通信中广泛使用的光学器件,用于将输入光信号按照一定的比例分配到多个输出通道中。
1分32光分路器是指将一个输入信号分为32个输出信号的光分路器。
本文将详细介绍1分32光分路器的参数及其应用。
1. 分光比:1分32光分路器的最重要参数之一是分光比,它表示输入信号被分配到各个输出通道中的比例。
对于1分32光分路器,分光比为1:32,即输入信号将被均匀分配到32个输出通道中,每个通道接收到的光功率相等。
这种均匀分配的特性使得1分32光分路器在光纤通信系统中能够同时满足多个终端设备的需求。
2. 插入损耗:插入损耗是指信号经过光分路器时所损失的光功率。
对于1分32光分路器,插入损耗通常在4-6 dB之间。
较低的插入损耗可以提高系统的传输效率,减少信号的衰减,保证信号的质量。
3. 带宽:带宽是指光分路器能够传输的光信号频率范围。
1分32光分路器通常具有较宽的带宽,可以支持高速数据传输。
这使得它在光纤通信系统中能够满足大容量数据传输的需求。
4. 插入损耗均匀性:插入损耗均匀性是指在不同的输出通道中,光信号的损耗是否均匀。
对于1分32光分路器,插入损耗均匀性应尽可能接近于零,确保各个输出通道接收到的光功率相等。
这可以提高系统的稳定性和可靠性。
5. 串扰:串扰是指在不同的输出通道中,光信号之间的相互干扰。
1分32光分路器应具有较低的串扰,以减少信号的干扰和失真。
较低的串扰可以提高系统的传输性能,减少数据传输误码率。
6. 工作波长:工作波长是指光分路器能够处理的光信号波长范围。
1分32光分路器通常支持多个工作波长,适用于不同的光纤通信系统。
这使得它具有良好的兼容性和扩展性。
7. 环境适应性:1分32光分路器通常需要在不同的环境条件下工作,因此具有良好的环境适应性是必要的。
它应能够在不同的温度、湿度和气压等环境条件下正常运行,并保持稳定的性能。
1分32光分路器是一种在光纤通信系统中常用的光学器件,具有分光比、插入损耗、带宽、插入损耗均匀性、串扰、工作波长和环境适应性等参数。
光分路器计算方法
一.特定(即具体的某个)光分路器参数定义及测试方法:
1. 插入损耗:IL = -10*LOG(Pout(channel)/Pin)
Pout(channel) 输出端光功率,Pin输入端(COM)光功率
2. 偏振相关损耗: PDL =| MAX(ILp)-MIN(ILp)|
MAX(ILp)偏振最大插入损耗,MIN(ILp)偏振最小插入损耗
3. 通道均匀性:Uniformity =| MAX(IL(channel))-MIN(IL(channel)|
通道间最大插入损耗与最小插入损耗之差
4. 回波损耗(input):RL=-10*LOG(Pin( reflect) /Pin)
Pin( reflect) 输入端反射光功率,Pin输入端(COM)光功率
5. 方向性:DIR=-10*LOG(MAX(Pout(channel n))/ Pin(channel m)
从任意通道输入信息,测试其余通道的信息串扰,其最大值定为方向性。
二.光分路器性能参数标准的计算方法:
1. PLC型光分路器重要参数标准(出自国际标准GR-1209-CORE)的计算方法,也为各参数的最大值:
均匀性具体数值:
2.熔融拉锥式(FBT)
1X2光分路器性能参数
1XN(N>2)光分路器性能参数
NXN(N>2) 光分路器性能参数
(3)方向性
其方向性计算方法:
方向性:DIR=-10*LOG(MAX(Pout(channel n))/ Pin(channel m)
从任意通道输入信息,测试其余通道的信息串扰,其最大值定为方向性。
各型光分路器光功率计算表
设定光功率衰减值(dBm/KM):
0.25
光分路器输入光功率(dBm)= 2.2103
光接收机 光功率(dBm) 光分路器 光分比 距离(KM) 输入光功 (1×2) 光 功(mw) 率(dBm) -1.00 1 50.00% -2 0.79 -1.00 2 50.00%器 入光功率,同时用于计算光放大器 功率输出值;表中设定光功率衰减 根据光信号使用情况设定,建议1 设定值为0.4,1550nm设定值为0. 距离作为变量根据实际情况设置; 收机输入光功率可根据设计需要自 定,建议设定为-2dBm。
表主要用于计算光分路器的输 ,同时用于计算光放大器的光 值;表中设定光功率衰减值可 号使用情况设定,建议1310nm 0.4,1550nm设定值为0.25国。 变量根据实际情况设置;光 接 光功率可根据设计需要自行设 设定为-2dBm。
如何计算光网络损耗
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:1X2的光分路器衰耗—3db;1X4的光分路器衰耗—6db;1X8的光分路器衰耗—9db;1 X 16的光分路器衰耗—12db;1X 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1X4和4个1X8 构成。
OLT、ONU 的发射功率和接收灵敏度之间相差26db;光纤衰耗:10X 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OdBm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=3.46737mWB 路=0+8*0.4+0.4+1=4.6dBm=2.88403mWC 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。
光分路器的损耗计算
光分路器的损耗计算光分路器是指将输入光信号分成两个或多个输出光信号的光学器件。
在光通信系统中,光分路器常常用于将光信号在不同的路径上进行传输和分配。
1.器件本身损耗:光分路器在光信号传输过程中会有一定的光能量损耗,这是由于光信号在通过光分路器的过程中发生了散射、吸收等过程造成的。
这部分损耗通常是固定的,可以通过器件的设计和优化来控制。
2.接口损耗:光分路器通常是通过光纤与其他光器件或设备连接在一起的,这些连接接口会引入光信号的插入损耗。
插入损耗通常由连接器,适配器和接口间的光信号耦合引起,实际情况需要根据系统需要来选择合适的连接件。
3.分光比损耗:在光分路器中,将输入光信号分成多个输出光信号,每个输出光信号的能量分配比例都是有限的。
这就意味着每个输出光信号的能量都小于输入光信号的能量,因此分光比损耗也是一种损耗。
分光比损耗可以通过分光比和分光器的设计参数来控制。
计算光分路器的损耗需要考虑以上几个方面的损耗,并进行累加计算。
例如,当光分路器的器件本身损耗为0.5dB,接口损耗为0.2dB,分光比损耗为1dB时,总的损耗为0.5dB+0.2dB+1dB=1.7dB。
需要注意的是,光分路器的损耗可能会受到一些因素的影响,例如光信号的波长,温度和光分路器的工作状态等。
因此,在实际应用中,需要根据具体的系统要求来选择合适的光分路器,并根据实际情况进行损耗的计算和优化。
总结起来,光分路器的损耗是一个重要的性能指标,影响着光通信系统的传输质量和效率。
通过合理的设计和优化,可以减小光分路器的损耗,提高系统的性能。
用“解方程法”求光分路器分光比
决 于 它 的 输 出 电平 5 。和 斜 率 厂 因 此 我 们 在 计 算 指 标 , 时仅 考 虑 这 两 项 参 数 , 必 考 虑 输 入 口 电 平 5 的 数 不 旧 值 和 它 的斜 率 , 不 必考 虑 放 大 器 内 的输 入 衰 减 量 也
再 推 导 出各 种 光 纤 拓 扑 结 构 的求 解 方 法 。
0
比与 插 损 的 关 系 , 出方 程 式 求 解 , 到 我 们 需 要 的 数 列 得
据 , 之 为 “ 方 程 法 ” 笔 者 还 利 用 软 件 编 程 , 现 了 称 解 , 实
“ 方程法 ” 解 的程 序化 , 高 了工 作 效 率 。 提
O
B c, 光 节 点 光 信 号 全 由 0点 提 供 , 0点 安 装 , D4个 在
光 发 射 机 和 光 分 路 器 。 当 然 , B, D 4个 点 也 可 以 A, C,
A
占
占 B
C
图 2
在 一 个 相 同 的 方 向 , 分 别 由不 同 的纤 芯 提 供 光 信 号 , 但
驴
汐、 {
综 合 前 面 的分 析 可 知 , 大 器 的 质 量 指 标 仅 仅 取 放
时 习 惯 取 系统 中载 噪 比最 低 处 的 数 值 , 而 认 为 放 大 因 器 的 载 噪 比降 低 d 。放 大 器 设 置 输 出斜 率 后 的 载 B
噪 比计 算 式 为 :
这 在 外 形 上 看 似 树 枝 型 , 为 星 型 结 构 。 在 光 纤 价 格 实
《 、驴 驴 谚 《
,
在实 际使用 中用得 最 多 的一种 结 构是 星 树 型 , 如
光分路器2分n
光分路器2分n
光分路器(Optical Splitter)是一种将一束入射光分成多束光的光学器件,通常用于光纤通信系统中。
光分路器2分n的意思是将一束入射光分成2部分,然后每部分再分成n 束光,最终得到总共n+1束光。
光分路器的原理是利用光的反射和透射现象,将入射光按照一定比例反射或透射,从而实现光的分离。
光分路器通常由介质材料制成,例如玻璃、塑料等,其结构可以是平面的或者是微结构的。
光分路器2分n的具体实现方式有很多种,其中比较常见的是平面光分路器和微结构光分路器。
平面光分路器通常采用介质薄膜结构,将入射光分成两部分,然后通过介质薄膜的反射和透射实现分离。
微结构光分路器则是利用微结构的光学特性,将入射光分成多束光。
光分路器在光纤通信系统中有着广泛的应用,例如在光纤接入网、数据中心、广播电视网络等领域都有着重要的作用。
等分光比的光分路器
等分光比的光分路器
等分光比的光分路器指的是将输入的光信号按照相等的光功率分成多个输出信号的器件。
在光通信和光传感领域,等分光比的光分路器是非常常用的光器件之一。
最常见的等分光比的光分路器是平面波导光栅(Planar Lightwave Circuit, PLC)光分路器。
PLC光分路器是在光平台
上通过微纳加工技术制作而成的。
它通常采用光纤芯片封装形式,具有体积小、功耗低、损耗小等优点。
具体工作原理为:输入光信号从光纤输入,经过波导光栅等分为多个输出光信号,每个输出光信号的光功率相等。
常用的等分光比光分路器有1×2、1×4、1×8、1×16等多种规格,分别
能将输入的光信号分成两个、四个、八个、十六个输出光信号。
等分光比的光分路器在光通信系统中常用于光信号的分配、复用和监测等应用。
它可以将光信号分配到多个不同的输出通道,实现光纤通信网络中的多宿主连接。
此外,等分光比的光分路器也可以用于光传感器网络中,将光信号传感器的输出信号进行复用和监测。
总之,等分光比的光分路器是一种常见的光器件,广泛应用于光通信和光传感等领域。
它具有等分光功率、高可靠性和较小的尺寸等优点,对于光信号的分配和复用有着重要的作用。
光分路器的损耗计算
光分路器的损耗计算光分路器是光通信中常用的一种器件,用于将一束输入光信号分为两束或多束输出。
在光通信系统中,光分路器的损耗是非常重要的性能指标之一,对于系统的总体性能有着直接影响。
在本文中,我们将介绍光分路器的损耗计算方法。
1.光分路器的结构光分路器的一种常见结构是光栅耦合器。
光栅耦合器是一种利用衍射效应将输入光信号分为多束输出的器件。
其基本结构包括输入波导、输出波导和光栅。
输入波导将输入光信号引导到光栅处,经过光栅的作用,输入光信号将分散成多束输出光信号,分别进入输出波导。
3.耦合损耗的计算耦合损耗可以通过根据理论模型计算得出,也可以通过实验测量得到。
理论模型通常采用耦合模理论,可以根据波导之间的耦合长度、波导间的折射率差等参数来计算耦合损耗。
实验测量通常采用光源和光功率计测量输入波导和输出波导的光功率,并根据功率差计算耦合损耗。
4.传输损耗的计算传输损耗是光从光栅到输出波导的光功率损耗,主要由波导的衰减和散射引起。
传输损耗通常可以通过实验方法进行测量,可以使用光源和光功率计测量输入光功率和输出光功率,然后计算功率差即为传输损耗。
5.总损耗的计算总损耗是耦合损耗和传输损耗的总和,可以通过将耦合损耗和传输损耗相加计算得到。
6.损耗的优化为了减小光分路器的损耗,可以采取以下措施:-优化波导和光栅的尺寸和结构,以提高波导之间的耦合效率。
-选择合适的材料和制备工艺,以减小传输损耗。
-使用优质的光源和光接收器,以提高测量精度。
总之,光分路器的损耗对于光通信系统的性能起着重要作用。
通过合理设计和优化,可以有效减小光分路器的损耗,提高系统的性能。
光衰核算公式
图11 ODN 光通道模型核算公式:ODN链路衰减=全程光纤衰减+活动连接器衰减+熔接点光纤衰减+光分路器衰减ODN链路衰减+MC≤系统允许的衰减全程光纤衰减=全程光纤长度*0.4dB/km活动连接器衰减=活动连接器个数*0.5dB光纤熔接点衰减=光纤熔接点个数*0.1dB光分路器衰减=链路上光分路器衰减总和MC:光纤富余度计算时相关参数取值:光纤衰减取值:1310nm波长时取0.36dB/km1490nm波长时取0.22 dB/km光纤活动连接器插入损耗取值:0.5dB/个光纤熔接点衰减取定:单芯光缆熔接点双向平均值为:0.08dB/个带状光缆光纤熔接点双向平均取值:0.20dB/个冷接子双向平均值0.15dB/个光分路器损耗取值见表:光纤富余度取值:当光纤传输距离≤5公里时,光纤富余度不少于1dB;当光纤传输距离≤10公里时,光纤富余度不少于2dB;当光纤传输距离﹥10公里时,光纤富余度不少于3dB;5)光缆线路测试:✓采用OTDR对每段光链路进行测试。
测试时将光分路器从光纤链路中断开,分段对光纤段长进行测试,测试内容包括光纤衰减和光纤长度,并将测试数据记录在案,作为工程验收的依据。
✓全程衰减测试采用光源、光功率计,对光纤链路的1310nm、1490nm、和1550nm 波长进行测试,包括活动光纤连接器、光分路器和接头的插入损耗。
同时将测得数据记录在案,作为工程验收的依据。
测试时应注意方向性,既上行方向采用1310nm测试,下行方向采用1490nm和1550nm进行测试。
不提供CATV业务时,可以对1550nm不进行测试。
光功率计算
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。
光分路器的损耗
分光网络中光分路器的损耗计算一、光功率单位介绍在实际运用中,光功率单位常采用mw或分贝值dBm在有线电视系统中,利用场强仪测得的射频电平是以dBpV为单位表示的,dB表示一个相对值,如甲的功率为18dBm,乙的功率为10dBm,则可以说甲比乙大8dB,dBm是功率绝对值的单位,不要相互搞混淆了。
二、光分路器的分光比定义及电气参数光分路器类似于电缆传输网络中的分支器、分配器。
在实际的运用中,常常用光分路器把光发射机输出的光信号分成强度不等的几路输出,光强较大的一路传输到较远的设备,光强弱的一路传输到较近的距离,以使各个光节点都能得到近似相等的光功率。
光分路器对各支路光功率分配的比例称为分光比,分光比K 定义为光分路器某输出端输出光功率与光分路器输出端总的输出光功率之比。
分光损耗:不同的分光比对光信号产生的损耗就叫做分光损耗,其值为-10lgK。
驸加损耗:光分路器把输入端的光信号按照预定的分光比对各个支路进行分配时,光信号通过光分路器时除分光损耗外,还有光分路器本身对光信号产生的损耗,这种损耗称为光分路器附加损耗。
插入损耗:插入损耗包括分光损耗和附加损耗两部分,即插入损耗(dB)=-10lgk+附加损耗。
同时光分路器还有频率响应、均匀性、隔离度等技术指标要求。
三、光链路损耗的计算光链路损耗包括三个部份:一是光缆对光信号强度产生的衰减;二是网络中各种接头、接点对光信号的衰减;三是网络中器件对光信号产生的衰减,例如光分路器的分光损耗和附加损耗。
光链路全程损耗可按下式计算:A=aL-10lgk+Ac+Af。
式中:A为光链路全程损耗,aL为光纤对所传输光信号的衰减,α为光衰减系数,L为光缆长度。
在设计中在光信号波长为1310nm时一般取α=O.4dB/km,当光信号波长为1550nm时,可取α=0.25dB/Km(包括熔接损耗)。
Ac为插头损耗,每个接头可按0.5dB计算。
Af伪光分路器附加损耗,设计中可按下表所示值计算。
分光器计算公式范文
分光器计算公式范文分光器(coupler)是一种光学元件,用于将输入的光信号分成两个或多个输出,常用于光通信和光传感系统中。
分光器的计算公式主要与其器件结构有关,下面将介绍几种常见的分光器结构及其计算公式。
1. 平面波导分光器(Planar Waveguide Splitter)平面波导分光器是基于波导的光分配器件,常见的有一对一分光器(1x2)、一对N分光器(1xN)和M对N分光器(MxN)等。
这里以常见的1x2平面波导分光器为例进行计算。
设输入光功率为P_in,输出1通道的光功率为P_out1,输出2通道的光功率为P_out2设输入光波导的传播损耗为α,1通道的分光比为R1,2通道的分光比为R2根据能量守恒,有P_in = P_out1 + P_out2,即输入功率等于两个输出功率之和。
根据光波导的传播损耗计算,可以得到:P_out1 = R1 * P_in * (1 - α)P_out2 = R2 * P_in * (1 - α)2. 光栅分光器(Grating Coupler)光栅分光器是利用衍射原理将输入光信号分成多个输出的器件,常用于光谱仪等应用。
其中最常见的是光栅表面分光器(Surface Grating Coupler)。
设输入光功率为P_in,输出1通道的光功率为P_out1,输出2通道的光功率为P_out2设输入光的波长为λ,光栅的周期为Λ,1通道的光谱范围为Δλ1,2通道的光谱范围为Δλ2根据能量守恒,有P_in = P_out1 + P_out2,即输入功率等于两个输出功率之和。
根据光栅的衍射原理计算,可以得到:P_out1 = P_in * Δλ1 / (Δλ1 + Δλ2)P_out2 = P_in * Δλ2 / (Δλ1 + Δλ2)3. 光纤分光器(Fiber Splitter)光纤分光器是利用光纤的分支特性将输入光信号分成多个输出的器件。
常见的光纤分光器有耦合器(Coupler)、Y型分光器(Y Splitter)等。
光三分路器分光比的实用设计方法
文 章 编 号 :0 2 8 9 (0 7 0 一 0 7 0 10 — 6 2 2 0 )6 O 6 — 3
光三分路器分光比的实用设计方法 ・ 设 ・ 实 计 用
赵 长 水
( 西理 工 学 院 物 理 系 , 陕 西 汉 中 7 3 0 ) 陕 2 0 3
i h e — a p ia i r u o y me n f t u a e o u in n e d t r c u a e a d rl b e n t r e w y o t l d s i tr b a s o a lt d s l t ,a d t a a e a c r t n i l. c tb b o h a e a
ZHA0 a g s u Ch n — h i
( p rm n f P yi ,S an iU ies yo eh ooy hn iH nh n 2 0 3 hn Deat e to hsc h ax nvri f Tcn l ,S ax az og 73 0 ,C i s t g a)
【 关键词 】光 三分路器 ;分光 比;光 纤长度 差;表 解法 【 中图分类号 】T 9 36 N 4. 【 文献标识码 】A
A a t a e h d f r t e De in o t a vd t n Th e - a tc lDiti u o Pr c i lM t o o h sg f Op i lDii e Ra i i r e W y Op ia srb t r c c o
【 y wod 】tre w y ot a ds i tr o ta dvd a o o ta brlnt ie n e t uae o t n Ke r s he- a pi l ir uo; pi l i e rt ; pi l e egh dfr c; a l d sl i c tb c i i c f i fe b t uo
ONU设备设计说明
目录一、工程概述 (1)二、设计依据 (1)三、设计范围与分工 (1)四、工程建设规模与投资 (1)4.1 、建设规模 (1)4.2 、工程投资 (2)五、设计方案论述 (3)5.1 建设原则 (3)5.2 设计方案 (3)5.3 语音组网方案 (3)5.4 IP 地址分配及VLAN划分 (4)六、配套设备及材料选择及功能介绍 (5)七、工程内容 (6)7.1.室外型设备部分 (6)7.2.上联业务端口部分 (6)7.3.号段分配 (6)7.4.业务调测 (6)8、ODN系统的光损耗计算 (7)8.1.计算依据 (7)8.2.OLT至ONU的光衰耗 (7)九、其他需要说明的问题 (8)一.预算说明 (8)1.1工程费用概况 (8)1.2 预算编制依据及费用取定 (8)1.3 费用取定....................................................................... 错误!未定义书签。
1.4 相关费用取定的说明 (8)二.预算表格 (9)五图纸I 设计说明一、工程概述1.项目背景及意义随着通信技术的进步、电信管制体制改革以及电信市场逐步开放,用户对宽带业务有了更高需求,目前现有的宽带接入方式,如ADSL和LAN接入,已越来越不能满足用户高带宽、多业务接入的需求。
另外一方面,随着光纤接入技术的不断发展,光收发模块、OLT和ONU的设备成本不断下降,目前实现光纤到户的综合成本比以前有大幅度的下降。
以EPON技术实现的FTTX采用光纤作为传输媒质,具有传输容量大、传输质量高、高可靠性、传输距离长、抗电磁干扰等优点,是宽带固定接入的发展方向。
二、设计依据1.Xxxxxxx的设计委托函;2.xxxxxxxx三、设计范围与分工本设计负责设备的选型和配置,网络组织、室外型机柜的安装,ONU 设备的安装和缆线的布放、ONU 设备的电源引入和地线的安装设计。
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。
关于树形光缆网络光功率分配的计算方法
关于树形光缆网络光功率分配的计算方法近几年,我市的有线电视事业发展很快,信号的传输方式由原单一的同轴电缆传输向HFC网(光缆与同轴电缆混合网)转变,为下一步有线电视向图像、语言和数据于一体的多功能综合应用网发展打下了基础。
1.光缆传输系统的网络结构光缆传输系统的网络结构可分为星形网、树形网,星——树结合形网和环形网。
根据实际情况,我市的光缆网络多为星形和树形结构。
星形网络的结构是每一个光节点所接收的光信号都必须从网络前端出发,通过光分路器,使用至少一根光纤连接到光节点,星形网具有分光器少,可靠性高,传输质量好,维修方便,易于实现双向传输等优点,是我国广电部门推荐的首选网形;树形网络是从前端至光节点之间首先采用一根光缆传输信号,然后采用分路器分成若干支路,其中的部分支路到部分节点,另一部分支路经传输一段距离后,再经分路器至另一部分节点。
树形网络的优点是节省光缆,缺点是光功率损耗大。
单从经济方面考虑,采用树形网络比星形网络更为经济。
2.光缆链路损耗的计算光链路是指光纤传输网络,光纤链路损耗是指光纤传输网络对光信号强度的衰减,光链路损耗包括以下三部分:一是光发射机输出的光信号经过一定距离的传输后光纤对光信号强度产生衰减;二是光纤传输网络中各种活接头、光纤连接的熔接点对光信号的衰减;三是网络中部分器件的设置对光信号产生的衰减,如光分路器的分光损耗和附加损耗等,光链路的计算公式如下:L=L+L+L,L为光链路总损耗L为光纤损耗,其衰减值为L,为光纤衰减系数,L为光纤长度。
对于单模光纤,在设计中光信号波长为1310nm时,=0.4dB/km,光波长为1550nm时,=0.25dB/km(两种光信号的损耗系数包括了接续损耗在内)。
L为接续损耗,指光纤熔接点所造成的损耗,一个合格的接续点接续损耗应在0.02-0.04dB之间,设计时通常按0.04dB计算。
L为活接头损耗,一般在0.4-0.6dB之间,设计时按0.5dB计算,通常光发射机、光放大器的标称输出功率是指在输出法兰盘上的实际输出功率,因此,计算损耗时不包括光发射机或光放大器输出端活接头的插入损耗。
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一.特定(即具体的某个)光分路器参数定义及测试方法:
1. 插入损耗:IL = -10*LOG(Pout(channel)/Pin)
Pout(channel) 输出端光功率,Pin输入端(COM)光功率
2. 偏振相关损耗: PDL =| MAX(ILp)-MIN(ILp)|
MAX(ILp)偏振最大插入损耗,MIN(ILp)偏振最小插入损耗
3. 通道均匀性:Uniformity =| MAX(IL(channel))-MIN(IL(channel)|
通道间最大插入损耗与最小插入损耗之差
4. 回波损耗(input):RL=-10*LOG(Pin( reflect) /Pin)
Pin( reflect) 输入端反射光功率,Pin输入端(COM)光功率
5. 方向性:DIR=-10*LOG(MAX(Pout(channel n))/ Pin(channel m)
从任意通道输入信息,测试其余通道的信息串扰,其最大值定为方向性。
二.光分路器性能参数标准的计算方法:
1. PLC型光分路器重要参数标准(出自国际标准GR-1209-CORE)的计算方法,也为各参数的最大值:
均匀性具体数值:
2.熔融拉锥式(FBT)
1X2光分路器性能参数
1XN(N>2)光分路器性能参数
NXN(N>2) 光分路器性能参数
(3)方向性
其方向性计算方法:
方向性:DIR=-10*LOG(MAX(Pout(channel n))/ Pin(channel m)
从任意通道输入信息,测试其余通道的信息串扰,其最大值定为方向性。