光纤线路上多个插入器件产生的累计回波损耗的计算及实验
本文导出了光纤线路上由多个插入器件产生的累计回波损耗的计算公式。文中还介绍了用光连续波反射计法(OCWR)对线路上串接的1~10只FMS—1光纤固定连接器的累计回波损耗进行的测量,实验结果与理论值相符。计算公式表明,随着线路上插入器件的数量增多,累计回波损耗的增量愈来愈弱;而实验结果说明,当接头数量大于3以后,累计回波损耗的曲线趋于平坦,与理论计算完全一致。
插入损耗与回波损耗的概念
插入损耗 中文名称: 插入损耗 英文名称: insertionloss 定义: 将某些器件或分支电路(滤波器、阻抗匹配器等)加进某一电路时,能量或增益的损 耗。 所属学科: 通信科技(一级学科);通信原理与基本技术(二级学科) 插入损耗指在传输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负载上所接收到的功率与插入后同一负载上所接收到 的功率以分贝为单位的比值。 1..插入损耗是指发射机与接收机之间,插入电缆或元件产生的信号损耗,通常指 衰减。插入损耗以接收信号电平的对应分贝(db)来表示。 2..插入损耗多指功率方面的损失,衰减是指信号电压的幅度相对 测量插入损耗的电路 原信号幅度的变小。譬如对一个理想无损耗的变压器,原 传输线变压器的插入损耗关系曲线 副理想变压器无损耗,即插入损耗为零。插入损耗的概念一般用在滤波器中,表示
抛光对光纤连接器回波损耗的影响
分别选用氧化铝和氧化硅材料的抛光砂纸,在施加不同抛光压力、抛光时间,以及抛光助剂等工艺条件下,实验研究了抛光对连接器回波损耗的影响规律。通过实验发现:氧化铝砂纸干式抛光使光纤连接器的回波损耗仅保持在32~38db之间;氧化硅砂纸干式抛光会造成光纤端面污损,使得连接器的回波损耗降低到20db以下;氧化铝与氧化硅砂纸湿式抛光均可使光纤连接器的回波损耗提高到45~50db,但氧化铝砂纸湿式抛光会造成80nm以上的光纤凹陷。因此,制作高回波损耗的光纤连接器应优先选用氧化硅砂纸湿式抛光工艺,抛光时间应控制在20~30s。
光纤线路损耗的研究及其对策
光纤的传输损耗特性是决定光网络传输距离、传输稳定性和可靠性的最重要因素之一。光纤传输损耗的产生原因是多方面的,在光纤通信网络的建设和维护中,最值得关注的是光纤使用中引起传输损耗的原因以及如何减少这些损耗。光纤使用中引起的传输损耗主要有接续损耗(光纤的固有损耗、熔接损耗和活动接头损耗)和非接续损耗(弯曲损耗和其他施工因素和应用环境所造成的损耗)两类。
光纤通信第五章光纤线路技术及器件波分复用器件教学提纲
光纤通信第五章光纤线路技术及器件波分复用器件教学提纲
光纤适配器的插入损耗与光纤熔接示意图
光纤适配器的插入损耗 在光纤通信系统中,除了光纤本身的插入损耗,还有其他的环节,例如: 光纤熔接、不同的光纤适配器造成的损耗是不同的。在这里爱达讯工程 师陪您一起探讨适配器造成的插入损耗。 在光纤通信系统中,为了实现不同的设备和系统之间灵活连接的需 要,必须有一种能在光纤与光纤之间进行活动连接的器件,使光信号能 按所需的通道进行传输,能实现这种功能的器件就叫适配器。光纤适配 器就是把光纤的两个端面精密对接起来,使发射光纤输出的光能量能最 大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的 影响减到最小,这是光纤适配器的基本要求。在一定程度上,光纤适配 器也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。 光纤适配器是光纤系统中使用量最大的光无源器件。对适配器的要 求主要是插入损耗小、反射损耗高、重复插拔性好、环境稳定和机械性 能好等。由于光纤适配器也是一种损耗性产品,
光纤接续损耗与中继段光纤线路衰减的测试计算
光纤接续损耗与中继段光纤路衰减特性是光纤网络建设施工,工程验收和维护管理的两项重要技术指标。本文详细介绍该两项指标的测试与计算方法。
回波损耗与结构回波损耗
回波损耗作为评价电缆阻抗均匀性的指标,一直在电缆行业内广泛应用,然而很多国内电缆出 口企业在与国外厂商接触中,发现国外客户更多地提出用结构回波损耗而非回波损耗来衡量电 缆的好坏,如美国、澳大利亚等国。那么回波损耗和结构回波损耗有什么区别呢? 根据美国标准结ansi/scte032003及astmd4566,结构回波损耗srl的定义为: srl=结构回波损耗,db; zin=输入阻抗(复数),ω zavg=平均阻抗(复数),ω 根据标准: ri=电缆各个频率点下输入阻抗的实部; xi=电缆各个频率点下输入阻抗的虚部; ravg=电缆所有测试点实部的平均值; xavg=电缆所有测试点虚部的平均值。 根据iec61196或gb/t17737标准,回波损耗rl的定义为: rl=回波损耗,db, zt=终端接标称阻抗时的输入端阻抗(复数
高回波损耗光纤连接器研究现状与展望
首先简要介绍了光纤连接器的特性,然后从光纤连接器回波损耗的产生机理、光纤连接器插针体端面形状、光纤连接器插针体端面研磨及抛光工艺等三个方面,详细阐述了国内外对高回波损耗光纤连接器的研究进展。认为目前光纤连接器的回波损耗之所以较低,关键因素就是对连接器插针体端面研磨与抛光的工艺不完善,从而造成光纤端面出现了高折射率的变质层等缺陷。因此,要提高光纤连接器的回波损耗,重点应围绕其制造过程中的科学问题,进行技术源头创新,形成具有自主知识产权的光纤连接器制造技术,探索光纤端面无划痕、无变质层的研抛方法。
浅谈光纤线路损耗的成因及预防
本文对光纤在实际应用中出现的各类损耗及成因,进行了较为详尽的分析,并提出了解决问题的办法、思路和预防措施。在实际应用中,有较强的可操作性。
浅析光纤连接器插入损耗测试
本文介绍了光纤连接器的基本结构,阐述了导致光纤连接器产生插入损耗的主要原因,对实际测试和试验中发现的问题进行了分析,给出连接器测试及试验的建议。
探究光纤线路损耗的成因分析与降损对策
光纤传输的损耗特性决定了光纤网络的传输距离和传输的稳定性以及可靠性。导致光纤传输损耗的原因各种各样,在光纤通信网络的建设以及维护当中,最引人注意的莫过于光纤使用中所引起传输损耗的成因和减少损耗的对策。而光纤使用的过程中所引起的传输损耗主要分为接续损耗以及非接续损耗两大类。
回波损耗
回波损耗:在高频场合,反映行波在保护设备的"过渡点"处被反射的 比例.在这一参数下可直接衡量,保护器件与系统的涌波阻抗的匹配程 度. 回波损耗:returnloss。回波损耗是表示信号反射性能的参数。回 波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入1mw (0dbm)功率给放大器其中10%被反射(反弹)回来,回波损耗就是10db。从 数学角度看,回波损耗为-10log[(反射功率)/(入射功率)]。回波损耗 通常在输入和输出都进行规定。 回波损耗,又称为反射损耗。是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反 射,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发 生于电缆中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的 关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为 是收到的信号而产生
光纤线路检测
光纤线路检测 [size=+2]光纤线路检测 1.光纤的日常维护和测试 1)光纤的日常维护工作很重要,它是保证光纤安全、稳定可靠运行的根 本保证; 2)每年或半年应对各条光纤的技术数据定测一遍,并和原始数据比较。 发现问题尽快的分析讨论疑点,尽早把问题和故障排除,避免突发性事故发 生; 3)定期对光缆线路进行巡视,对巡视中发现电缆、护套、电缆接头、线 路垂度等问题要作详细记录,便于尽早发现和处理问题,这是维护中很重要 的一个环节; 4)定期测试光收机入口光功率和出口rf电平,发现与原记录相差较大时, 应分析故障是来自光缆还是光接收机,是来自活插接件部位还是光发射机本 身原因所造成。 2.光时域反射仪的工作原理 光时域反射计(otdr3000)是通过被测光纤中产生的背向瑞利散射信号 来工作的,测试的项目是光纤的长度,光纤衰耗,光纤故障点和光纤的接头损 耗,是检测光纤性能和故障的必备仪
光纤线路维护的问题及对策探讨
本文客观分析了光纤线路维护的重要作用,并说明了产生光纤线路事故的具体原因,以及光纤线路维护的问题和原因,最后列举了光纤线路维护的具体办法.
用标准跳线对比法测量光纤活动连接器插入损耗
本文分析光纤活动连接器产生插入损耗的原因,介绍减小插入损耗的一些方法,并用标准跳线对比法测量光纤活动连接器的插入损耗.用标准跳线对比法测量能很好消除连接器产生的反向反射光的影响,使测量结果更为准确,精度比较高
菲涅尔反射对光纤连接器插入损耗的影响
光纤连接器在研磨完成后,纤芯端面的3d图通常显示为凹陷,即在跳线两两对接时,两光纤端面间会存在空气间隙。当光经过此光纤连接器时,在两个端面之间必定产生菲涅尔反射。基于菲涅尔反射理论,分别讨论了在计入干涉和不计干涉两种情况下光纤连接器的插入损耗,并绘制了不同空气间隙厚度时的插入损耗曲线,解释了telcordiagr-326-coreissue3把光纤凹陷限定在50nm之内的实际意义。
基于虚拟OTDR的光纤线路在线检测
光纤检测成为电力通信系统维护中极为重要且必不可少的环节,成为电力系统安全稳定运行的主要保障,针对吉林省的电力系统通信光纤监测现状,基于虚拟otdr设计实现多路光纤线路在线检测系统,实现对电力线通信工作光纤的在线监测,进行故障自动告警、实时检测和故障综合诊断。
回波损耗RL的不良原因及解决对策
回波损耗rl的不良原因及解决对策 引言 有综合布线现场施工经验的工程师都清楚一种现象,当链路next出现问题时,我们可 以通过重新打线或者更换两端连接硬件加以解决;针对一个由专业队伍施工的项目,一旦回 波损耗rl测试不通过,除非采用仪器hdtdr(时域阻抗分析)跟踪后发现位置在链路的 两端,我们可以通过去除这部分线缆后重新安装连接硬件加以排除,否则除了重新布线之外, 我们只能接受测试失败的结果。 为什么rl的故障几乎是很难通过简单的方法排除的呢?因为rl的不良主要原因是由 于水平线缆本身存在产品质量问题或是在施工中线缆遭到损伤造成。一旦线缆布线完成,整 个线缆的状态即已经定型,当我们在测试时发现问题后,几乎没有办法通过简单的重新打线 或者更换模块加以解决。 正文 回波损耗rl是电缆链路由于阻抗不匹配所产生的反射,rl原理如下图所示。这种不匹
光纤复用与两级光纤线路的上行连接
光纤复用与两级光纤线路的上行连接
OTDR——光纤线路施工与维护的必备工具
介绍了otdr在光纤线路施工和维护中的应用,并介绍了北京恒光科技掌上型otdr解决方案。
光纤线路的常用测试方法
随着光缆线路的大量敷设与使用,网络数据传输对光纤通信系统的依赖程度日益加深。在网络建设、改造和维护中,我们不得不面对伴随而来的各类光纤故障。对光纤线路如何进行测试,是网管员们比较关心的问题。该文介绍了连通性测试、光功率损耗测试、收发功率测试和反射损耗测试等四种光纤检测的常用方法。
光纤线路施工应注意的若干问题
光缆线路是电力系统通信的重要组成部分,光缆线路工程施工技术是一门综合性的应用技术。现简要分析一下光纤线路施工应注意的若干问题。
光纤线路故障的定位和监测
光纤通信是现代数据传输中速度最快、最稳定的方式,其在我国科技、经济发展中均扮演着重要的角色。但随着光纤线路数量和密度的增加,线路故障问题日益显现,给光纤通信的发展带来了巨大的阻力。本文即是对光纤线路故障问题进行研究,首先简要介绍了当前我国光纤线路故障的类型,并阐述了故障定位技术和故障监测系统,以期能为相关工作过提供参考。
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职位:水利工程规划工程师
擅长专业:土建 安装 装饰 市政 园林