光纤基础知识和光链路故障分析

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1、光纤基础知识和链路故障分析2光纤结构和特点光纤的刨面结构和同轴电缆相似,只是没有网状屏蔽层。中心是光传播的玻璃芯。芯外面包围着一层折色率比芯低的玻璃封套。以使光纤保持在芯内。它是利用了光的全反射原理。这样信号能量损失小。再外面的是一层薄的塑料外套,用来保护封套。光纤通常被扎起来,外面有外壳保护。光纤的特点有:传输速度快,距离远,内容多,并且不受电磁干扰,不怕雷电击,很难在外部窃听,不导电,在设备之间没有接地的麻烦等3纤芯包层保护套光纤的结构4光纤种类与规格单模:传输一种模式的光,传输距离远8/125μm,9/125μm,1

2、0/125μm多模:传输多种模式的光,传输距离短50/125μm欧洲标准,62.5/125μm美国标准光纤种类与规格5SCLCMT-RJDSCVF-45Opti-Jack常用连接器类型6常用连接器类型FCTypeSCTypeSC2TypeFDDType7Frequency(Hz)UV可见光(750-380nm)X-RaysIRAMRadioWavelength(m)101210810141010101610181UHFVHF10610-310-9常用的光波长(660,850,1300,1310,&1550nm)电磁波谱8神

3、州数码光纤收发器参数表9光功率与损耗计算公式光纤通信中常用单位的定义:1.dB=10log10(Pout/Pin)Pout:输出功率;Pin:输入功率2.dBm=10log10(P/1mw)是通信工程中广泛使用的单位;通常表示以1毫瓦为参考的光功率;example:–10dBm表示光功率等于100uw。3.dBu=10log10(P/1uw)10光损耗光纤损耗一般是随波长加长而减小,光纤的最低损耗为1310nm:0.35~0.5dB/Km1550nm:0.2~0.3dB/Km850nm:2.3~3.4dB/Km光纤熔接点损

4、耗:0.2dB/点光纤熔接点1点/2km插头损耗0.3dB/点1310nm色散最小,1550损耗最小(几乎为零),波长1.65μm以上的损耗趋向加大。光损耗11光损耗1310nm:0.35~0.5dB/Km1550nm:0.2~0.3dB/Km850nm:2.3~3.4dB/Km光纤熔接点损耗:0.2dB/点光纤熔接点1点/2km12光损耗光纤损耗大致可分为光纤具有的固有损耗以及光纤制成后由使用条件造成的附加损耗。具体细分如下:固有损耗包括散射损耗、吸收损耗和因光纤结构不完善引起的损耗。附加损耗则包括微弯损耗、弯曲损耗和接

5、续损耗。其中,附加损耗是在光纤的铺设过程中人为造成的。在实际应用中,不可避免地要将光纤一根接一根地接起来,光纤连接会产生损耗。光纤微小弯曲、挤压、拉伸受力也会引起损耗。这些都是光纤使用条件引起的损耗。究其主要原因是在这些条件下,光纤纤芯中的传输模式发生了变化。附加损耗是可以尽量避免的。13光损耗的测量为了测量一条光纤链路的损耗,需要在一端发射校准过的稳定光,并在接收端读出输出功率。这两种设备就构成了光损耗测试仪。将光源和功率计合成一套仪器时,常称作光损耗测试仪(也有人称作光万用表)。当我们测量一条链路的损耗时,需要有一个人

6、在发送端操作测试光源而另一个人在接收端用光功率计进行测量,这样也只能得出一个方向上的损耗值。14光口互通故障解析设备兼容性问题光链路问题收发器伪劣或硬件故障15光口互通故障解析设备兼容性问题原因:芯片厂商设备光接口硬件或驱动不兼容的情况解决办法:这种问题较多,一般来说光纤两端物理接口配置forced模式(noneg)都可解决。16光口互通故障解析光链路问题光缆质量不合格,铺设过程中损坏,铺设距离过长,熔接不好。跳线质量不合格,损坏,接口灰尘等等原因都可能导致过大的损耗,使两端设备接口不能正常通讯。解决办法:这种问题较多。使

7、用专用仪器测试,如功率计fluke等。测试光功率或者损耗都可以说明问题。17光口互通故障解析收发器伪劣或硬件故障情况较少。通常替换测试的办法来排查。18附:光纤基础知识学以致用,让网络应用普遍成功!

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