光交箱内放置光分路器方案
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容用箱体套入,实现扩容288芯。
(2 )箱体结构预留美化功能接口,方便光缆交接箱今后的美化改造。
箱体在不开门的其他三面预留嵌套螺母安装孔,方便以后美化结构的整体固定。
(3 )光缆交接箱内各主要功能单元:全部模块化设计。
功能区包括:
光缆引入、开剥和固定单元;
过路熔接单元;熔接配线单元;
跳纤存储单元;
盒式光分路器安装单元;
光分路器尾纤储纤单元。
(4 )箱体内设置单独或与过路熔接盒共用的盒式光分路器安装单元。
安装单元满足不同分光比光分路器在光交满容量范围内的成套配置安装。
箱体的过路直熔区和无跳接尾纤停泊区可以实现互换,根据需要进行选配。
(5 )箱体内设置适当数量的光分路器尾纤储纤单元,储纤单元应方便尾纤的管理与跳纤。
箱体内的停泊区设置了5个储纤盒,然后进行标签区分,分光器尾纤进行字码标签区分,方便尾纤的管理与跳纤。
多层住宅小区FTTH模式建设造价分析一、模型假设小区共有8栋6层居民楼,每个楼2个单元,每个单元12户。
小区距OLT 2KM,主干光缆从OLT直接布放,不占用城域网资源,小区新建光交箱。
光交至每栋楼平均取值150米,单元引入电缆取值40米。
根据报价情况,1:16分光器取700元,1:32分光器取1200元,1:64分光器取2200元。
根据市价,光缆4芯取2元/米,8芯取2.2元/米,12芯取3元/米,24芯取4元/米。
敷设光缆造价以下两种情形下差不多,皮线光缆的造价两种情形一样(新建小区满配布放,改造小区开户时布放),模型中就没有再计算。
二、造价分析方案一:分光器分散部署每栋楼24户,放一个分光器,共8个分光器。
根据用户入住率及市场占有率情况,选用1:16的比较合理。
1、主干光缆造价8个分光器需要16芯缆,本期布放24芯缆一条4元×2000米=8000元2、分光器造价8×700=56003、配线光缆造价光交至每个分光器布放4芯电缆一条,共8条,每条150米8条×150米×2元=2400元从每单元分光器到另一单元引入8芯电缆,共8条,每条40米8条×40米×2.2元=704元4、端子熔接造价(根据设计预算每个端子熔接要90元左右,外包给工程队一般市价30元)OLT机房熔接24芯光交箱熔接24芯(主干侧)+2(4芯缆用2芯)×8(分光器侧)=40芯分纤盒侧引8单元×8芯×2头=128芯共熔接192芯,造价5760元5、光交箱光交箱只需满足56芯,可选72芯壁挂光交,造价2000元左右。
6、分光器箱及分纤盒造价(分光器箱按400元/个,分纤盒按100元/个)分光器箱8个,12芯分纤盒8个造价=8×400+8×100=4000元7、PON口造价占用8个PON口,800元综合造价:29264元左右方案二:分光器集中部署本小区共8栋楼×24户=192户,分光器按用户50%考虑,共需2个1:64分光器或者3个1:32分光器考虑。
光分路器施工及验收方案光分路器是指用于实现特定波段光信号的功率辑合及再分配功能的光无源器件,光分路器可以是均匀分光,也可以是不均匀分光。
4.3.1.类型及基本原理根据制作工艺,光分路器可分为熔融拉锥(FBT)光分路器和平面光波导(PLC)光分路器两种类型。
按器件性能覆盖的工作窗口分为:单窗口型光分路器、双窗口型光分路器、三窗口型光分路器和全宽带型光分路器。
(1).熔融拉锥(FBT)光分路器是将两根光纤扭绞在一起,然后在施力条件下加热并将软化的光纤拉长形成锥形,并稍加扭转,使其熔接在一起。
熔融拉锥(FBT)光分路器一般能同时满足1310nm和1490nm波长的正常分光。
1∶2分光分光比50/50熔接点图4-9 熔融拉锥(FBT)光分路器原理图(2).平面光波导(PLC)光分路器是基于平面波导技术的一种光功率分配器,用半导体工艺(光刻、腐蚀、显影等技术)制作的光波导分支器件,光波导阵列位于芯片的上表面,分路功能在芯片上完成,并在芯片两端分别耦合封装输入端和输出端多通道光纤阵列。
平面光波导(PLC)光分路器的工作波长可在1260nm~1650nm宽谱波段。
光波导分支体光纤阵列光纤θX Y X Y 图4-10 平面光波导(PLC)光分路器原理图光分路器有一个或两个输入端以及两个以上输出端,光功率在输出端为永久性分配方式。
光分路器按功率分配形成规格来看,可表示为M×N,也可表示为M:N。
M表示输入光纤路数,N表示输出光纤路数。
4.3.2.PLC型光分路器4.3.2.1.组成及结构经过一次封装的PLC型光分路器主要由PLC芯片、光纤阵列(FA)、外壳等三大部分组成。
如图4-11所示:完成品光纤阵列芯片外壳图4-11 PLC型光分路器的组成(1).封装过程PLC型分路器的封装是指将平面波导分路器上的各个导光通路(即波导通路)与光纤阵列中的光纤一一对准,然后用特定的胶(如环氧胶)将其粘合在一起的技术。
分光器光交箱连接方法一、引言分光器光交箱是光纤通信中用于连接和分配光信号的重要设备,其连接方法对光纤通信系统的传输质量具有重要影响。
本文将介绍分光器光交箱的连接方法,包括光纤连接、尾纤连接和设备连接。
二、光纤连接1. 光纤预备在进行光纤连接之前,需要对光纤进行预备工作。
首先,根据需要的连接长度,切割光纤,并进行光纤末端的打磨和清洁,确保光纤表面光滑干净。
2. 光纤连接光纤连接可以采用焊接或机械连接两种方式。
焊接连接需要使用光纤熔接机,将两根光纤末端熔接在一起,形成一个可靠的连接。
这种连接方式具有低损耗、高可靠性的优点,适用于长距离传输和高要求的场景。
机械连接则使用光纤连接器将两根光纤末端插入连接器中,通过机械结构固定连接。
这种连接方式操作简便,适用于短距离传输和一般要求的场景。
三、尾纤连接尾纤连接是将分光器光交箱与其他设备连接的重要环节。
尾纤连接可以通过光纤连接器或者光纤配线盒进行。
1. 光纤连接器光纤连接器是一种专门用于连接光纤的设备,常见的有SC、LC、FC等类型。
将尾纤连接器插入分光器光交箱的光纤接口中,确保连接牢固且光信号传输正常。
2. 光纤配线盒光纤配线盒是一种用于管理和连接光纤的设备。
通过将分光器光交箱的尾纤与光纤配线盒中的相应接口连接,实现光信号的分配和转发。
四、设备连接设备连接是将分光器光交箱与其他光通信设备连接的关键步骤。
1. 光纤分配架光纤分配架是一种用于集中管理和分配光纤的设备。
通过将分光器光交箱的尾纤与光纤分配架中的相应接口连接,实现光信号的分配和转发。
2. 光纤交换机光纤交换机是一种用于实现光纤通信的设备。
通过将分光器光交箱与光纤交换机进行连接,实现光信号的交换和传输。
五、总结分光器光交箱连接方法是光纤通信系统中至关重要的一环。
在连接过程中,需要注意光纤的预备工作,选择合适的连接方式,以及与其他设备的连接。
合理的连接方法可以确保光信号的正常传输,提高光纤通信系统的传输质量和稳定性。
内置分光器光缆交接箱解决方案成都普天联创通信设备有限公司内置分光器光缆交接箱解决方案一、设计需求随着中国电信“光进铜退”工程的不断深入,FTTB的大量建设,传统的光缆交接箱已不能满足新的需求,应用于FTTB工程的光缆交接箱除要求有传统光缆交接箱的光缆熔接、配线功能及容量外,还要求能在光缆交接箱中内置一定数量的不同类型的分光器,以满足对主干光缆分路的要求。
二、解决方案1,光缆交接箱的材质采用高强度玻纤增强聚脂模压成型,此类材料箱体具有良好的机械强度和抗腐蚀耐老化特性。
采用优质防锈钢板,经模具成型,再作户外粉喷外理,不仅具有良好抗腐蚀、耐老化性能,而具箱体密封性能好,能抵受剧烈的气候变化和恶劣的工作环境,防护等级可达到IP65级(GB4208)的要求,而且,外观美观大方。
2,光缆交接箱的容量通过分析客户需求,光缆交接箱容量分为三种类型:144芯,288芯,576芯。
3,安装方式小容量光缆交接箱可满足三种安装方式:落地、架空、壁挂,对于大容量光缆交接箱,建议采用落地、架空安装。
按以往建设经验,此类光缆交接箱在室外使用居多。
4,光缆交接箱功能特点概述✧光交箱具有配线、熔接、贮纤、调纤功能,有良好的环境适应性。
✧模块化设计,分光器安装盘及配纤熔接盘全为模块设计,通用性强,可以跟据不同的应用需求,方便调整布局及容量。
✧配纤用适配器向左倾斜放置,有利尾纤盘绕及对操作人员的安全防护。
✧箱体门锁为防水,防盗户外门锁,具有良好的安全性能。
✧跟具不同的配线容量不同规格的箱体分为前开门或前、后开门。
✧箱内有光缆开剥单元,走线槽,贮纤空间,绕纤盘单元,走线方便,顺畅。
✧机架具有良好的接地系统,完全满足光交箱的接地要求。
✧可满足光缆直熔需求。
✧完美的过线及绕纤盘使光缆(纤)的转弯半径都达到了规定要求。
✧特殊的箱体防凝露设计。
✧兼容19英寸安装方式。
5,箱体型号、规格及布局(1) GXF-08L型光缆交接箱箱体规格:1000*650*300(H*W*D) ,144芯,可落地、架空、壁挂安装,优质防锈钢板材料。
住宅小区光纤入户设计方案作者:李建城来源:《科学与财富》2017年第15期(广东南方通信建设有限公司广东东莞 523000)摘要:有线电视光纤入户工程是智能电网发展的有力支撑,能为三网融合建设提供服务,满足高带宽的语音和数据传输需求。
本文以住宅小区电视光纤入户试点工程为背景,开展光纤入户的应用研究。
关键词:光纤入户;光缆连接;全光网0 引言随着经济发展和“互联网+”行动计划的推进,互联网技术开始融入手机行业,使手机越来越智能化。
这样在通信业与互联网业务的发展下产生了光纤网络接入技术。
有线电视光纤到户搭建了小区公共服务平台,为智能电网配用电侧的信息采集、智能互动用电等业务应用提供了有力支持,同时利用富余带宽为社区公共服务建设提供基础。
1 技术参数(1)OLT光发送电平:0~2dBm(1490nm);(2)OLT光接收电平:-26~-8dBm(1310nm);(3)ONU光发送电平:0~2dBm(1310nm);(4)ONU光接收电平:-26~-8dBm;(5)光放大器发送电平23dBm;(6)光接收机接收光功率0~-7dBm,光接收机射频输出电平108dBμV,户内光接收机接收光功率0~-12dBm,光接收机射频输出电平75dBμV;(7)G.652单模光纤衰耗:≤0.4dB/km(1310nm),≤0.25dB/km(1550nm);(8)光纤活动接头损耗≤0.5dB;(9)光分路器插入损耗:2分路器≤3.8dB,4分路器≤7.1dB,8分路器≤10.6dB,16分路器≤13.8dB;32分路器≤17dB,64分路器≤20.5dB。
2 技术方案由于是住宅小区,不存在光缆资源紧缺问题,一纤三波模式暂不讨论。
2.1 同轴电缆+皮线光缆入户模式同轴电缆+皮线光缆入户实质就是2张网单独运行,HFC网络采用EPON+EoC技术承载有线电视广播业务和互动业务,光网承载宽带业务,50户左右设一个光节点。
HFC网络设计方案不再赘述。
一级分光就是指从OLT到ONU之间,所有的分光器是并行的,就是说结构是OLT----分光器----ONU,只要是这种情况就是一级分光;二级分光嘛就是OLT和ONU之间,分光器之间有串联的(也叫级联吧)的情况,就是说结构是OLT---分光器1----分光器2----ONU,只要存在这种情况就是二级分光。
模式一:一级分光光分路器集中设置方式,是指光分路器集中设置在小区内的免跳接光配线箱(小区光交)内建设初期PO N口占用数少,光分路器端口初级利用率最高;模式二:一级分光光分路器分散设置方式,是指光分路器分散设置在楼宇、楼层、单元的分光分纤箱内建设初期PO N口占用数最多,光分路器端口利用率最低模式三:二级分光方式,是指第一级光分路器设置在小区免跳接光配线箱内,第二级光分路器设置在楼宇、楼层、单元的分光分纤箱内通过两级光分路器合理有效的收纳更多的住户;建设初期PO N口占用数少,光分路器端口利用率适中综合以上1、别墅场景宜选用一级分光光分路器集中设置方式建设2、多层、小高层、高层等场景宜首先选择二级分光方式建设接入层的光缆,在PON网络出现前,是按分主干和配线两层来划分的在PON网络出现以后,基本是按照主干光缆、配线广缆、用户引入光缆来划分。
要分成三个层次。
比如说一个F TTH工程:主干光缆:就是馈线光缆,是指从端局到设备间(或光交接箱)之间的那段光缆。
这段光缆一般选用通用室外型的光缆,芯数从12芯到144芯不等,根据实际需要选用。
配线光缆:是指从设备间(或光交接箱)到大楼弱电间或其他位置安装的光分纤箱之间的那段光缆。
这段光缆选型时要根据实际应用位置来确定,一般选用通用室外型的光缆,考虑到楼内布缆,建议选用加强芯是铝芯的光缆,另外,对于某些使用场合,还需要选择阻燃型,芯数从12芯到144芯不等,根据实际需要选用。
一级分光就是指从OLT到ONU之间,所有的分光器是并行的,就是说结构是OLT----分光器----ONU,只要是这种情况就是一级分光;二级分光嘛就是OL T和ONU之间,分光器之间有串联的(也叫级联吧)的情况,就是说结构是OLT---分光器1----分光器2----ONU,只要存在这种情况就是二级分光。
模式一:一级分光光分路器集中设置方式,是指光分路器集中设置在小区内的免跳接光配线箱(小区光交)内建设初期PON口占用数少,光分路器端口初级利用率最高;模式二:一级分光光分路器分散设置方式,是指光分路器分散设置在楼宇、楼层、单元的分光分纤箱内建设初期PON口占用数最多,光分路器端口利用率最低模式三:二级分光方式,是指第一级光分路器设置在小区免跳接光配线箱内,第二级光分路器设置在楼宇、楼层、单元的分光分纤箱内通过两级光分路器合理有效的收纳更多的住户;建设初期PON口占用数少,光分路器端口利用率适中综合以上1、别墅场景宜选用一级分光光分路器集中设置方式建设2、多层、小高层、高层等场景宜首先选择二级分光方式建设接入层的光缆,在PON网络出现前,是按分主干和配线两层来划分的在PON网络出现以后,基本是按照主干光缆、配线广缆、用户引入光缆来划分。
要分成三个层次。
比如说一个FTTH工程:主干光缆:就是馈线光缆,是指从端局到设备间(或光交接箱)之间的那段光缆。
这段光缆一般选用通用室外型的光缆,芯数从12芯到144芯不等,根据实际需要选用。
配线光缆:是指从设备间(或光交接箱)到大楼弱电间或其他位置安装的光分纤箱之间的那段光缆。
这段光缆选型时要根据实际应用位置来确定,一般选用通用室外型的光缆,考虑到楼内布缆,建议选用加强芯是铝芯的光缆,另外,对于某些使用场合,还需要选择阻燃型,芯数从12芯到144芯不等,根据实际需要选用。
楼内的光缆分支接续,若条件许可,可以选择光缆分线箱分配光缆,分光器的安装位置,可以考虑采用柜式的,集中安装在用户托管机房、设备间、光缆交接箱,以便于维护管理;也可以选择安装在光缆分线箱内。
在原有光缆分纤箱位置安装光分路器的要求为了规范在原有光缆分纤箱位置安装光分路器的工程建设,根据各基层单位反映的情况,在线路局与南区局召开的现场会形成的会议纪要的基础上,制定了本“要求”。
本“要求”将作为工程设计、施工验收的依据,适合于各种在原有光缆分纤箱位置安装光分路器的工程。
本“要求”将以公务邮件形式下发到各单位、部门,各单位、部门在收到公务邮件之日起执行。
本“要求”将作为上海电信“基于EPON的FTTx宽带接入网工程设计规范”的附件,在该“工程设计规范”更新之际,予以增补。
1.在原有光缆分纤箱内安装光分路器时,应具备以下几个条件:1)该分纤箱内的配光缆适配器数量应大于等于光分路器的分路比。
2)该分纤箱有空间安装光分路器,分路器安装后,应不影响今后的维护和操作。
2.在原有光缆分纤箱中安装光分路器,应达到以下一些要求:1)光分路器固定应牢固,故障时更换和日常维护应方便;2)应向厂商定制光分路器出纤长度,避免因尾纤长度过长造成箱体内空间拥挤;3)分路器的端口和出纤,应按相关命名规范做好标识;4)光分路器的出纤与光缆之间采取无跳接连接方式;其中,光分路器的支路尾纤根据ONU放装要求进行跳纤;5)光分路器的出纤盘绕、绑扎、固定应规范,并便于无跳接操作;弯曲半径应满足相关技术要求。
3.若原有光缆分纤箱内不具备安装光分路器条件时,应采取如下方法安装光分路器:1)当原有光缆分纤箱旁边有空间的条件下,在原有光缆分纤箱旁边新装光分路箱;2)当原有光缆分纤箱旁边无空间时,应对原有光缆分纤箱进行改造,将一个新的可安装光分路器的光缆分纤箱替换原来老的光缆分纤箱,新的光缆分纤箱的容量、规格的选择,应按照满足该区域业务长远发展的需要来考虑。
4. 凡新建光缆分纤箱,应结合PON网络发展,根据需要选用可安装光分路器的光缆分纤箱。
原则上,在用户光缆网中,处于第二级交接位置的光缆分纤箱,应选用可以安装光分路器的光缆分纤箱;处于用户光缆网末端,起光缆终端作用的光缆分纤箱,应根据安装的位置来考虑是否需要安装光分路器,原则上安装在公共建筑部位的光缆终端箱,应选择可以安装光分路器的光缆分纤箱,安装在用户终端位置的光缆分纤箱,如AP 点、用户设备旁等,可选择不安装光分路器的光缆分纤箱。
PON系统分光器的规划与使用一、分光器的选择由PON系统的链路设计决定抛开EPON与GPON之争,PON网络中目前的技术已经可以实现1×128的光分路比,这为PON的ODN设计带来非常大的灵活性。
因此在光链路设计时,如何根据OLT PON的发射及接收光功率预算来进行链路规划很重要,一般是将整个系统中需要布置的ONU进行区域划分,以此来确定PON的覆盖范围。
实际环境下,ONU的区域划分要根据地理位置(道路、桥梁、山坡、河流、管道、建筑楼层等等因素)来确定,图1是一个典型的二级分光示意图,通常的使用方法是一级采用1×4,则二级采用1×8,或一级采用1×8,二级采用1×4,可是实际环境各异,常常出现二级分歧富裕或不够,例如二级分光1×8时,刚好这个区块有9栋楼,从别的区块单独放一条光纤过来不实际,而增加一个分光器对PON来说又太浪费,因此光链路的规划是非常的重要,分光器如何设置必须在光链路设计时确定。
图1 二级分光示意图二、分光级联的确定这个问题对于不同的运营商有不同的想法,对于广电来说,为了与其HFC 网络匹配,理想的方法是采用不均分分光器(例如5%:95% 1×2分光器),在光功率预算许可的情况下,通过多级级联达到覆盖大范围几千用户的目的,如图2。
图2 多级分光示意图这种方法在理论上可行,实际在北美也有应用,但是更多的级联带来维护和管理的困难,首先光纤链路上有很多的分歧点(最多可能32或64或128),这些点除了分光器及熔接点的插入损耗以外,还会因多重反射增加系统噪声,致命的问题来自于前端分光器故障将导致后端大面积的业务中断。
还有一个大问题是最远端ONU与最近端ONU由于距离OLT的距离差很大,因PON的TDMA 机理,必须增大系统的插入时延以达到OLT在逻辑上与各个ONU等距离的目的,系统的效率将受到较大的影响。
在我国PON的实际部署中,这种级联方式很少使用。
有谁知道
浏览次数:224次悬赏分:0|提问时间:2011-6-5 16:34|提问者:8张倩
推荐答案
摘要:
阐述了有线电视网络中的重要器件——光分路器在网络中的作用及对其设计要达到的目标,并详细说明了光分路器主要技术指标,解析了光分路器各技术指标在有线电视网络中的计算公式和设计方法。
0引言
利用光纤传输电视节目具有频带宽、容量大、损耗低、重量轻、抗干扰能力强、保真度高、工作性能可靠等优点,不仅能扩大有线电视覆盖面,减少传输线路中放大器的个数,提高整个有线电视系统的指标,而且解决了全电缆网放大器维护难的问题。
光纤传输网已成为有线电视CATV网络最主要的传输手段。
在光纤CATV网络中,不管是模拟信号还是数字信号,光分路器是进行光信号分路传输必不可少的光器件。
随着网络规模的扩展,以及网络功能的增多,光纤CATV网络蓬勃发展,光节点密集度越来越大,而分路器是光节点扩展的最重要中介设备,网络中需要大量接入光分路器。
因此,我们完全有必要对光分路器进行详细的设计和计算。
本文主要介绍单一波长的单模光分路器的光学指标并结合作者参与的有线电视光缆网工程施工中的光分路器的设计和使用的一些方法进行解析,希望对数字有线电视网络的建设有所帮助。
1分路器主要指标
光分路器是光纤链路中最重要的无源器件之一,其作用是将一路光按一定比例分成多路输出。
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。
在进行光分路器的设计前,必须熟悉光分路器的指标。
其主要指标有以下几个:
1.1附加损耗
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。
附加损耗是分路器最基本的技术指标,它与其他性能指标都有着内在的联系。
因此,附加损耗不仅仅衡量器件的光学性能,更重要的是它与器件的抗震性能、温度稳定性和使用寿命也有着内在的联系。
为此,我们在选用光分路器时,对厂家的这个指标必须严格筛选。
1.2分光比
光分路器对各支路光功率分配的比例称为分光比,分光比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。
此指标是光链路的最主要的设计指标参数,后有详解。
1.3分光比偏差
分光比偏差是指制造分路器时实际分光比与设计值的偏差。
这个偏差使得一路光增加,另一路光减少。
本质上并不影响输出总功率。
由于发射端到各光节点的距离各不相同,为保证接收端接收功率一致,分路器的分光比应和传输距离相对应,即:
传输距离越远对应该路分光比值越大。
若实际使用的分路器与设计分光比有误差,则会导致接收端接收功率不一致。
目前,国内生产厂家完全有能力将1×N光分路器的分光比误差控制在±
0.5%以内。
1. 4分光损耗
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(K为分光比值)。
1.5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(dBm)=-10lgk+附加损耗。
2光网络光分路器的设计、计算
在HFC网光纤传输干线设计中,当光纤路由及光纤损耗值、光节点数量确定后,就可以设计并计算出每一光纤支路所需的光功率、光分路器的分光比,还能计算出整个光链路所需要的光功率。
在计算所述指标时,按照以下计算步骤进行设计。
2.1每一支路光纤损耗值计算
当光纤路由确定后,每一支路的光纤链路损耗值就可以得出。
目前广电系统大量使用的是G652型光纤。
对于1310 nm窗口,G652光纤损耗不超过
0.35dBm/公里,对于1550 nm窗口,G652光纤损耗不超过
0.22 dBm/公里。
对于已经完工的路由,可以使用光时域反射仪进行测量,得出实际链路的损耗值。
每一支路的光纤链路损耗值应留出一定的余量。
计算公式如下:
S=a×lN.
式中:
S为支路光链路损耗(dBm);a为光纤每公里损耗值;lN为光缆各支路距离。
2.2光接收机接收功率
目前使用的光接收机,在接收光功率为-4~+3 dBm的条件下,光接收机输出电平范围为96~108 dB。
光接收机输入光功率变化对系统指标有一定的影响,通过理论计算和实践检验都能明示。
当光接收机输入光功率有所提高时,各项系统指标均有较大提高,为电缆分配网留出较多余地。
为此,在设计光缆网络时,确定光接收功率为0
dBm±1dBm。
这里要提出一下,dBm和mw都是光功率的单位,它们应用的场合不一样。
它们可以进行换算。
换算公式如下:
2.3活接损耗
每个光系统包含有多种光设备,如光发射机,光接收机,光放大器等等,而这些设备都需要用
FC、SC等法兰进行接头,而这些活动连接头会产生一些损耗,这些损耗应计入光链路所需的总功率。
活接头损耗设计值一般为
0.5 dBm。
2.4光分路器的分光比的设计
设各路的总光功率为∑Pn,某一路所需的光功率为P1,则分光比K1=P1/∑Pn,需要强调的是,某一支路所需的光功率为该支路光纤链路损失功率加上光接收机输入光功率。
根据光节点路由距离优化组合分组情况,使用以下公式和参数进行计算。
计算公式:
式中:
P1,P2,P3为各支路光接收机的输入功率,mw;PN为光纤分路器各支路输出光功率,mw;PT为光发射机的出纤功率,mw;KN为光纤分路器各支路分光比;N为代表自然数
1、2、3……;a为光纤每公里损耗:
a=
0.35dBm/km(1310 nm窗口)和
0.22 dBm/km(1550 nm窗口);l为光路由长度。
根据以上公式可得N路出光分路器得各路分光比:
2.5光链路各分路的损耗计算
设计并计算出光分路器的分光比后,通过以下公式可以计算出光链路各支路的损耗。
计算公式为:
LN(dBm)=-10Lg Kn+a×ln+附加损耗+光连接器损耗.
为确保网络的长期安全平稳运行,多数情况光链路应留有1 dBm余量。
因此,光链路各分路的损耗应做如下设计。
LN(dBm)=-10lg Kn+a×ln+附加损耗+光连接器损耗+
1.
2.6分光器输入光功率的计算
根据各支路的上述参数,可计算得出光分路器所需的输入光功率,也就是真个网络需要的总功率。
总功率等于各支路的功率损耗。
由此可知道所需要的光发射机的功率,上述总功率等于发射机的功率。
随着模拟和数字电视网络的迅速发展,以及伴随着光纤到户,光网络主要传输设备光分路器在光网络中使用的频率会大大加强,而分路器的设计对整个光网络信号优劣、有无起着决定性的作用。
在光纤CATV网络设计时,通过以上详细对光分路器计算和分析,给光网络的稳定运行提供了可靠的保证。