A. 外调和直调光发射机的区别
1310nm直调式光发射机的主要特点是:
1. 单台1310nm光发射机成本低,但输出功率也低
2. 采用光电转换方式传输长距离,对网络系统指标C/N、CSO和CTB的损伤巨大
3. 直调式一般用的是1310nm的波长,输出最大功率的局限性很大,最多20mW,约13dBm
1550nm外调制式光发射机的特点有:
1. 输出功率大,可以达到20mW以上,噪声小,传输距离远
2. 可以有两路光信号输出,一台外调制光发射机相当于两台直接调制光发射机
3. 没有类似激光二极管的附加频率调制和光纤色散特性复合产生的CSO失真
4. 对光放大,能实现光的中继,传输距离长,避免了光电转换
我们常规情况下报的是1550nm直调式的内置EDFA的光发射机(输出功率30dbm以下的,输出功率30dbm的EDFA要做成独立式的), 有成本低,结构简单,优化了预失真、放大设计等优点,同时也可以满足20km的传输距离。
B. 已知某单模光纤的工作波长为1550nm,其传输损耗为0.22dB/KM,传输长度为25KM,光发送机的输出光功率为1mw—
根据a=10/L*lg(Pi/Po)
带入0.22=10/25*lg(1/Po)
得出Po=0.28mw
C. 外调制光发射机单路光输出和两路光输出的区别什么
1、波长不同。外调光发射机波长是1550nm,直调光发射机波长是1310nm;
2、输出功率不同。直调光发射机输出功率小,一般都在20毫瓦以下,传输距离短;外调光发射机输出功率大,传输距离远。
1310nm直调式光发射机的主要特点是:
1. 单台1310nm光发射机成本低,但输出功率也低
2. 采用光电转换方式传输长距离,对网络系统指标C/N、CSO和CTB的损伤巨大
3. 直调式一般用的是1310nm的波长,输出最大功率的局限性很大,最多20mW,约13dBm。
1550nm外调制式光发射机的特点有:
1. 输出功率大,可以达到20mW以上,噪声小,传输距离远
2. 可以有两路光信号输出,一台外调制光发射机相当于两台直接调制光发射机
3. 没有类似激光二极管的附加频率调制和光纤色散特性复合产生的CSO失真
4. 对光放大,能实现光的中继,传输距离长,避免了光电转换。
我们常规情况下报的是1550nm直调式的内置EDFA的光发射机(输出功率30dbm以下的,输出功率30dbm的EDFA要做成独立式的), 有成本低,结构简单,优化了预失真、放大设计等优点,同时也可以满足20km的传输距离。
D. 每台1550nm光发射机发射的光波波长是一样的吗
1550nm就是光发射机的波长,所以所有1550nm光发射机的波长一样。不过还有其他波长的。就您提问的是一样的。有细小的差别,是由于硬件参数等原因照成的一般是1550±10。
例如1310nm、1550nm;波长范围1548~1560nm;;波长范围1548~1560nm;
E. 光发射机出来信号正常,到分机房增2和增37为什么差别很大
光发射机出来信号正常,到分机房增2和增37差别很大,那是因为这两个型号不一样。
F. 光发射机的相关信息
【航天和一】HY-8600系列光发射机,工作波长1310nm,能在有线电视CATV系统中传输PAL、NTSC模拟、数字或压缩数字信号。该系列发射机以高线性、光隔离、分布反馈、热电制冷DFB激光器为基础,为多频道电视信号传输而特别设计(射频输入带宽47-860MHz)。内设完善可靠的光功率输出稳定电路和激光器热电致冷器温度控制电路,保证了整机的最佳性能和激光器长寿命稳定工作,内装射频驱动放大器,只需较低的驱动电平输入,前面板设有射频输入测试点。
机内激光器的所有工作参数和监视功能都处于微机的控制之下。前面板上的LCD液晶显示屏显示与激光器工作状态相关的信息。一旦激光器的工作参数偏离软件设定的允许范围,将自动开断激光器电源。同时提示告警,LCD液晶显示屏显示故障原因。
本机封装在高1.75(44.45mm)宽19(482.6mm)架装机壳内。每台发射机配有独立的电源,可在110~254VAC电网中工作,工业标准状态监视接口。 1.1产品概述
FULLWELL,顶级型FWT-1550ET系列是一款符合当今国际行业技术最高水准的1550nm外调制光发射机。整机的光源采用窄线宽,Typ. = 0.65 MHz、低噪声、连续波DFB激光器,有利于减少色散的影响。采用美国JDSU专为CATV专用研制生产的LiNbO3外调制器做信号调制,自主开发设计的双微波源优化控制技术,传输距离达到160KM以上,47~1000MHz, CNR≥53dB,CTB≤-65dB,CSO≤-65dB,SBS:13~19dBm可调。配备SNMP网络管理,1+1插拔式双电源备份,机箱温度自动控制。FWT-1550ET系列顶级型外调制光发射机,发射全波段的CATV信号,特别是确保了发射低频优质的信号,以其高指标、高可靠性和优异的性能价格比,适用于大中型有线电视台前端,用于主干线和分配网干线。
1.2产品特点
◆高品质:独创的双微波源创新技术,RF预失真技术在保证性能优异的CNR≥53dB的情况下,系统获得最大的CTB、CSO和SBS指标。
◆灵活性:外调制器的相位调制技术在保证系统CSO性能优异的情况下,最大限度地提高了入纤光功率,以获得远距离传输,且SBS阈值:13~19dBmdBm可调;AGC/MGC模式现场可选,OMI可现场优化,适用不同的网络传输。◆可靠性:采用19〃1U标准机架,内置高性能的1+1插拔式双电源,可在86~265Vac市网电压中热备份工作,MS级全自动切换,机箱散热可自动温度控制。◆直观性:外调制器与激光器是整机最贵重的器件,机器内设微处理器对外调制器和激光器的工作状态进行监控,工作参数由面板LCD窗口显示。◆网管型:SNMP网络管理,可实现网管监控功能。◆国家广电入网认证及通过EMC、LVD国际标准检测CE认证 序号 项目 单位 FWT-1550ET 系列性能参数 备 注 1 激光器型号 DFB JDSU 2 光波长 nm 1550±10 3 光调制方式 外调制 4 光输出功率 dBm 2X10 2x7, 2x8, 2x9,
2x10, 2x11, 2x12 5 SBS门限 dBm 19 13~19可调 6 光连接器形式 FC/APC,SC/APC可选 订货前要注明 7 频率范围 MHz 47~1000 8 载噪比(CNR) dB ≥53.0 按GY/T143-2000 6.2.3.5 9 平坦度 dB ±0.75 按GY/T143-2000 6.2.4 10 射频输入信号电平 dBuV 78~88 AGC自动控制 11 载波组合三阶差拍比(C/CTB) dB ≥65.0 按GY/T143-2000 6.2.5 12 载波组合二阶差拍比(C/CSO) dB ≥65.0 按GY/T143-2000 6.2.6 13 射频输入阻抗 Ω 75 14 射频输入反射损耗 dB >16(47~550)MHz>14(550~1080)MHz 按GB/T11381.14.2.2.2.5 15 供电 V 90~265市电 可选-48VDC 16 功耗 W ≤50 单电源工作 17 工作温度 ℃ 0~50 全自动机箱温度控制 18 贮存温度 ℃ -20~85 19 工作相对湿度 % 20%~85% 20 尺 寸 ″ 19″×11″×1.75″ (W)x(D)x(H) 21 网管接口 RJ45 支持浏览器和SNMP 注:
1)在规定的链路损耗条件下,在550MHz频率范围内配置59个PAL-D模拟电视频道信号,在550MHz~750(1000) MHz频率范围内传送数字调制信号,数字调制信号的电平(8MHz带宽内)比模拟信号的载波电平低10dB,光接收机输入光率为0dBm时,测量载波组合三阶差拍比(C/CTB)、载波组合二阶差拍比(C/CSO)及载噪比(C/N)。
2)光纤50KM+EDFA。
产品概述:
1.1550nm直调式光发射机主要应用于多路广播电视模拟信号和数据信号的远距离传送。带AGC,双电源,双风扇,带网管。
2.光发射机使用专利预失真处理技术和优异的受激布里渊散射抑制技术(SBS),配合先进的微处理控制系统,可以将整机的性能调节到最佳状态。
3.各种运行数据可通过RS485接口远距离检测和调整。双光路输出可满足不同网络设计的需要。
4、产品图
主要技术指标: 项目 FWT-1550D/PS 指标 光功率(dBm) 2~10 光波长(nm) 1550±10 光纤连接器 FC/APC、SC/APC可选 传输最远距离 20Km 工作带宽 (MHz) 45~862 CNR (dB) 52 CTB (dB) ≥65 CSO (dB) ≥65 输入电平(dBµV 75~85 平坦度 (dB) ≤0.75 功耗 (W) ≤30 供电方式 (V) 220VAC、可选-48VDC 工作温度 (℃) -20~85 尺 寸 (″) 19″×14.5″×1.75″ 重量(Kg) 5.0 操作指南:
前面板说明
1.VFD、LED显示屏
显示光发射机的参数,VFD共有2排,上一排显示光发射机型号及机器编号或电话号码等,下一排显视工作状态。
2.LED状态指示灯红灯亮表示电源接通等待30秒后红灯将转换成绿灯,则表示光发射机正常工作。
3.SELECT系统开关,按动按钮能依此显示,光发射机工作的信息。
4.输出光功率POWER显示本机输出的光功率(mW)
5.激光器的温度(Laser Temp)激光器在0℃~50℃范围内工作,当检测温度超过这一范围时,将红灯闪.
G. HFC网在选择光发射机的时候,是用1310nm还是用1550nm设备好
1310nm和1550nm是光纤在传输光信号时对光信号损耗较小的两个光波段,
又叫窗口,早期曾使用800nm光波段,虽然设备简单、价格便宜,但由于光纤在
这个窗口损耗太大,目前除在极少数场合使用外,在广播电视系统已基本被淘
汰。在普通单模光纤中,1310nm波段的传输损耗理论值约为0.25dB/km,在工程
上已可以做到(0.3-0.35)dB/km,而1550nm波段的传输损耗理论值约为0.15
dB/km,工程上也已做出小于(0.2-0.25)dB/km的光纤网络。1550nm波段比
1310nm波段的光信号在光纤中传输损耗要小得多。
光纤的色散特性也称光纤的带宽特性,它直接影响光波信号在光纤中传输的
带宽平坦度。色散由多模色散、材料色散和结构色散3部分构成,在单模光纤
中,多模色散为零,材料色散在1310nm波段也几近为零,而光纤结构色散在
1310nm波段要比1550nm波段小得多,因此,用1310nm波段传输模拟宽带信号时,在理论上可得到较平坦的带宽特性,实际使用时带宽性能也比1550nm波段略胜一筹。
两个光窗口的适用范围是,在1310nm波段,广泛使用发光二极管作为激光
源,理论和实践证明,1310nm波段设备简单、直接调制线性较好,适宜于对线性
要求较高的模拟有线广播电视网络使用。在实践中,用1310nm设备组成的宽带网
在带宽达5-1000MC范围内可以做到基本平坦,各地用1310nm设备组成的城市HFC
网也取得比较满意的效果。
在1550nm波段,目前大都使用DFB激光器作为激光源,应用这类激光器采用
直接调制的方法目前还很难得到较好的线性,因此,在1550nm波段,大都采用外
调制加光放大的方法来改善光信号的线性和提高光输出功率,这势必又增加了设
备的复杂性和造价。即使如此,1550nm波段在光纤传输中损耗要比1310nm波段小
得多,因此系统规模较大、光接收点较多的有线广播电视网络和传输距离较远、对线性要求不太高的数字传输电路应用比较广泛。
H. 光纤通信为什么采用1310nm和1550nm两个波长
光纤通信是以光波作载波以光纤为传输媒介的通信方式。光纤通信由于传输距离远、信息容量大且通信质量高等特点而成为当今信息传输的主要手段,是“信息高速公路”的基石。光纤测试技术是光纤应用领域中最广泛、最基本的一项专门技术。OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。
测试波长选择由于OTDR是为光纤通信服务的,因此在进行光纤测试前先选择测试波长,单模光纤只选择1310nm或1550nm。由于1550nm波长对光纤弯曲损耗的影响比1310nm波长敏感得多,因此不管是光缆线路施工还是光缆线路维护或者进行实验、教学,使用OTDR对某条光缆或某光纤传输链路进行全程光纤背向散射信号曲线测试,一般多选用1550nm波长。
1310nm和1550nm两波长的测试曲线的形状是一样的,测得的光纤接头损耗值也基本一致。若在1550nm波长测试没有发现问题,那么1310nm波长测试也肯定没问题。
选择1550nm波长测试,可以很容易发现光纤全程是否存在弯曲过度的情况。若发现曲线上某处有较大的损耗台阶,再用1310nm波长复测,若在1310nm波长下损耗台阶消失,说明该处的确存在弯曲过度情况,需要进一步查找并排除。若在1310nm波长下损耗台阶同样大,则在该处光纤可能还存在其他问题,还需要查找排除。在单模光纤线路测试中,应尽量选用1550nm波长,这样测试效果会更好。
光纤折射率选择现在使用的单模光纤的折射率基本在1.4600。1.4800范围内,要根据光缆或光纤生产厂家提供的实际值来精确选择。对于G.652单模光纤,在实际测试时若用1310nm波长,折射率一般选择在1.4680;若用1550nm波长,折射率一般选择在1.4685。折射率选择不准,影响测试长度。
测试脉冲宽度选择设置的光脉冲宽度过大会产生较强的菲涅尔反射,会使盲区加大。较窄的测试光脉冲虽然有较小的盲区,但是测试光脉冲过窄时光功率肯定过弱,相应的背向散射信号也弱,背向散射信号曲线会起伏不平,测试误差大。设置的光脉冲宽度既要能保证没有过强的盲区效应,又要能保证背向散射信号曲线有足够的分辨率,能看清光纤沿线上每一点的情况。
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