传输线路培训课件

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1、传输线路培训1目录光缆线路代维相关维护与操作传输光缆线路专业技术理论光缆线路维护测试知识故障判断分析实际操作2第一部分: 传输光缆线路专业技术理论31.1光纤通信发展概况光纤通信:以光波为载波,以光导纤维(简称光纤)为传输介质的一种通信方式。光纤通信是由光通信逐步发展演变而来。1.1.1光通信发展史烽火台火光—光电话—半导体激光器—玻璃制光导纤维—石英光纤一、光纤通信系统及光网络概述41.1.2光纤发展的阶段①第一代光纤通信系统波长:0.85μm短波长(多模光纤)传输速率:50-100Mb/s光纤损耗:2.5-3dB/km中继距离:10km②

2、第二代光纤通信系统波长:1.31μm(长波长多模或单模光纤)传输速率:140Mb/s光纤损耗:0.55-1dB/km中继距离:20-50km51.1.2光纤发展的阶段③第三代光纤通信系统波长:1.31μm(长波长单模光纤)传输速率:PDH的各次群光纤损耗:0.3-0.5dB/km中继距离:50-100km④第四代光纤通信系统传输速率:可达2.5Gb/s中继距离:80-120km⑤第五代光纤通信系统DWDM技术(密集波分复用)61.2光在电磁波中的位置光波与无线电波相似,也是一种电磁波,只是它的频率比无线电波的频率高得多。光纤通信所用光波的波长

3、范围:0.8-1.8μm短波长:0.8-0.9μm长波长:1.0-1.8μm超长波长:≥2.0光纤通信采用的三个通信窗口短波长:0.85μm长波长:1.31μm和1.55μm波长、频率和光速之间的关系式:光在真空中的传播速度约为71.3光纤通信系统的基本组成1.3.1光纤通信系统的基本组成①光发射机光发射机,即发端光端机,主要作用是将来自于电端机的电信号转变为光信号,并将光信号送入到光纤中传输。②光纤光缆光纤是光纤通信的传输介质,主要作用是将光信号由发端传送到收端。8③光接收机光接收机,即收端光端机,其主要作用是将光纤传送过来的光信号转变为电

4、信号,然后经进一步的处理在送到接收端的电端机去。④光中继器光信号在光纤中传输一定距离后,由于受到光纤损耗和色散的影响,光信号的能量会衰减,波形也会产生失真,从而导致通信质量恶化。为此,在光信号传输一定距离后就要设置光中继器,其作用是对衰减了的光信号进行放大,恢复失真了的波形。91.3.2光纤通信系统的分类①按传输信号分类数字光纤通信系统模拟光纤通信系统②按传输波长分类短波长光纤通信系统长波长光纤通信系统③按光纤传输模式数量分类多模光纤通信系统单模光纤通信系统101.3.2光纤通信网络构成:我国移动通信网络结构传输光缆线路可分为:一级干线光缆省

5、内二级干线光缆本地光缆线路根据传送网分层、分割的原则,中国移动传送网分为省际骨干传送网、省内骨干传送网和本地传送网三层。111.4光纤通信的特点1.4.1光纤通信的优点①传输频带宽,通信容量大②传输损耗小,中继距离长③抗电磁干扰④保密性能好,无串话⑤原材料资源丰富,节省有色金属⑥体积小,重量轻,便于敷设和运输1.4.2光纤通信的缺点①抗拉强度低②光纤连接空难③光纤怕水12介质特性对称电缆 或四芯对绞电缆同轴电缆微波波导光纤(缆)传输体直径(mm)1~410500.1~0.2缆的重量比(同等传输容量)1110.1每段缆的制造长度(m)100~5

6、00100~5003~10>2000传输的损耗(dB/km)20(4MHz时)19(60MHz时)20.2~3带宽(MHz)64004~120(GHz) (指微波频带)>10GHz·km(指所传送信号)敷设安装方便方便特殊方便接头和连接方便较方便特殊特殊中继距离(km)1~21.510>50下表列出了光缆和其他几种传输介质特性的比较。131.5光纤通信的发展趋势①向超高速系统发展②向超大容量WDM系统演进③向全光网络方向发展④想光孤子通信方向发展⑤向用户网的光纤化发展142.1光纤的结构和分类2.1.1光纤的结构光纤结构示意图二、光纤及传输原

7、理、光缆介绍152.1.1光纤结构纤芯直径的直径单模光纤:8-10μm多模光纤:50μm包层直径:125μm162.1.2光纤的分类(1)按光纤折射率分布来分①阶跃型光纤如果纤芯折射率是均匀不变的常数n1,包层折射率也是均匀不变的常数n2,且在纤芯和包层的界面折射率发生突变,即由n1突变为n2,则这种光纤成为阶跃型光纤。②渐变型光纤如果纤芯折射率不是常数,而是随着半径的加大而逐渐减小,到了纤芯和包层界面降至包层的折射率n2,则这种光纤成为渐变型光纤。172.1.2光纤分类(2)按光纤中传输模式数量来分①多模光纤多模光纤就是可以传输多个模式的光

8、纤。多模光纤的折射率分布可采用阶跃型和渐变型,前者称为阶跃型多模光纤,后者称为渐变型多模光纤。②单模光纤单模光纤就是只能传输一种模式的光纤。单模光纤只能传输基模,不

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