光通信之PON接入的认识

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1、光通信之PON接入的认识光纤光纤的结构如图:n纤芯core:折射率较高,用来传送光;n包层coating:折射率较低,与纤芯一起形成全反射条件;n保护套jacket:强度大,能承受较大冲击,保护光纤。n光是一种电磁波n可见光350nm—750nmn光纤通信所用的波长800——1600nmn按材料分类:n玻璃光纤:纤芯与包层都是玻璃,损耗小,传输距离长,成本高;n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;n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。n按照光纤的模式分类n单模(Sin

2、gle-Mode)n多模(Multi-Mode)n按折射率分类n阶越光纤n渐变折射率光纤光纤的损耗:n1310nm:0.35~0.5dB/Kmn1550nm:0.2~0.3dB/Kmn850nm:2.3~3.4dB/Kmn光纤熔接点损耗:0.2dB/点n光纤熔接点1点/2km单模双头尾纤FC/upc-SC/upc1m条28.50单模双头尾纤FC/upc-SC/upc3m条31.50单模和多模尾纤基本同价。多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1

3、.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。多模光纤多模光纤(MultiModeFiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可传多种模式的光。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离

4、的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。单模光纤单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好

5、是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。单模光纤,纤芯直径很小(8-10μm),光信号仅与光纤轴成单个可分辨角度的单光线传输,只以单一模式传输,避免了模态色散,使得传达室输频带宽,传输容量大,光信号损耗小,离散小,适用于大容量、长距离通信。多模光纤,光信号与光纤轴成多个可分辨角多光线传输,以多个模式同时传输,其直径在50-200μm,比单模光纤传输性能差。可分为多模

6、突变型光纤和多模渐变型光纤,前者纤芯较大,传输模态较多,带宽窄,转输容量小。尾纤是光缆成端的时候用的也就是给光缆做头子常见型号FCSCLC等具体为:{光缆-》光缆成端(尾纤FC)-》}{《-FC-跳纤-LC-》}{《-LC设备。}FC型最早是由日本NTT研制。FC是FerruleConnector的缩写,表明其外部加强方式是采用金属套,紧固方式为螺丝扣LC型是著名Bell(贝尔)研究所研究开发出来的,采用操作方便的模块化插孔(RJ)闩锁机理制成。其所采用的插针和套筒的尺寸是普通SC、FC等所用尺寸的一半,为1.25mm。法兰盘:是一种光纤耦合的方法,可以让尾纤之

7、间互连使之延长通信的作用ODF(OpticalDistributionFrame)光纤配线架光纤配线架(ODF)用于光纤通信系统中局端主干光缆的成端和分配,可方便地实现光纤线路的连接、分配和调度随着网络集成程度越来越高,出现了集ODF、DDF、电源分配单元于一体的光数混合配线架,适用于光纤到小区、光纤到大楼、远端模块局及无线基站的中小型配线系统一般ODF厂家的技术指标也是每个连接器≤0.5dB,如果是做设计还是按照最坏值算法计算法兰盘的衰耗值也不都相同,和接头型号也有关系,UPC的比PC的衰耗小,SC的也比FC的衰耗小,所以,有条件的话可以实际测试一下。实际情况

8、一般2个尾纤头在0.02

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