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    光纤传输设备有哪些_光纤传输设备功能介绍

    产品资讯2019年07月15日
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      虽然说现在已经有了无线视频监控系统,但是光纤传输设备依旧是视频监控中必不可少。那么到底有哪些光纤传输设备?这些光纤传输设备有什么功能呢?

      之所以说光纤传输设备的重要性,是因为光纤传输设备都有距离远、信号不容易丢失、和波形不失真这三个特点,也是因为这三个特点所以光纤传输设备可用于各种场所。也有越来越多场所都使用光纤传输设备代替传统设备。为了更好的发展光纤传输设备,我们首先应该了解光纤传输设备有哪些?
    光纤传输设备有哪些
      光端机

      光纤传输设备中的光端机就是光信号传输的终端设备。由于目前技术的提高,光纤价格的降低使它在各个领域得到很好的应用(主要体现在安防监控),因此各个光端机的厂家就好比是雨后春笋般发展起来。但是这里的厂家大部分技术并不是完全成熟,开发新技术需要耗资和人力、物力等,这就产生厂家多是中小企业,各品牌也先后出现。但是质量上还是差不多的,国外的光端机好但是价格昂贵,因此,国内厂家把生产光端机转型出路了,用来满足国内的需要。

      光调制解调器

      光纤传输设备光调制解调器,光Modem(光猫)也称为单端口光端机,是针对特殊用户环境而研发的一种三件一套的光纤传输设备。该设备采用大规模集成芯片,电路简单,功耗低,可靠性高,具有完整的告警状态指示和完善的网管功能。基带调制解调器由发送、接收、控制、接口、操纵面板及电源等部分组成。数据终端设备以二进制串行信号形式提供发送的数据,经接口转换为内部逻辑电平送入发送部分,经调制电路调制成线路要求的信号向线路发送。

      光交换机

      在光纤传播设备中光交换机是比较常见的,光交换机是不需要经过电光-光电转换,直接进行光信号交换的数据交换的设备。光交换机大大提高了交换的速率。光交换机,可以进行光信号的数据交换的设备。随着通信网络逐渐向全光平台发展,网络的优化、路由、保护和自愈功能在光领域中就变得越来越重要了。光交换机能够保证网络的可靠性和提供灵活的信号路由平台。尽管现有的通信系统都采用电路交换,但未来的全光网络却需要由纯光交换机来完成信号路由功能以实现网络的高速率和协议透明性。

      SDH光传输设备

      SDH光传输设备是一种将复接、线路传输及交换功能融为一体、并由统一网管系统操作的综合信息传送网络。SDH光传输设备可实现网络有效管理、实时业务监控、动态网络维护、不同厂商设备间的互通等多项功能,能大大提高网络资源利用率、降低管理及维护费用、实现灵活可靠和高效的网络运行与维护,因此是当今世界信息领域在传输技术方面的发展和应用的热点,受到人们的广泛重视。
    光纤传输设备功能
      光纤传输设备主要就是包含光端机、光调制解器、光交换机、SDH光传输设备等。截下来河姆渡小编为您介绍一下光纤传输设备的种类。主要分为两种:多模光纤传输设备和单模光纤传输设备。

      一、多模光纤传输设备

      多模光纤传输设备所采用的光器件是LED,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LED和增强LED——ELED。多模光纤传输所用的光纤,有62.5mm和50mm两种。

      在多模光纤上传输决定传输距离的主要因素是光纤的带宽和LED的工作波长,例如,如果采用工作波长1300nm的LED和50微米的光纤,其传输带宽是400MHz.km,链路衰减为0.7dB/km,如果基带传输频率F为150MHz,对于出纤功率为-18dBm,接收灵敏度为-25dBm的光纤传输系统,其最大链路损耗为7dB,则可计算:

      ST连接器损耗:2dB(两个ST连接器)

      光学损耗裕量:2

      则理论传输距离:L=(7dB-2dB-2dB)/0.7dB/km=4.2kmL为传输距离,而根据光纤的带宽计算:L=B/F=400MHz.km/150MHz=2.6km,其中B为光纤带宽,F为基带传输频率,那么实际传输测试时,L£2.6km,由此可见,决定传输距离的主要因素是多模光纤的带宽。

      二、单模传输设备

      单模传输设备所采用的光器件是LD,通常按波长可分为850nm和1300nm两个波长,按输出功率可分为普通LD、高功率LD、DFB-LD(分布反馈光器件)。单模光纤传输所用的光纤最普遍的是G.652,其线径为9微米。

      1310nm波长的光在G.652光纤上传输时,决定其传输距离限制的是衰减因数;因为在1310nm波长下,光纤的材料色散与结构色散相互抵消总的色散为0,在1310nm波长上有微小振幅的光信号能够实现宽频带传输。

      1550nm波长的光在G.652光纤上传输时衰减因数很小,单纯从衰减因数考虑,1550nm波长的光在相同的光功率下传输的距离大于1310nm波长的光下的传输的距离,但是实际情况并非如此,单模光纤带宽B与色散因数D的关系为:B=132.5/(Dl*D*L)GHz

      其中L为光纤的长度,Dl为谱线宽度,对于1550nm波长的光,其色散因数如表3为20ps/(nm.km),假设其光谱宽度等于1nm,传输距离为L=50公里,则有:B=132.5/(D*L)GHz=132.5MHz

      也就是说,对于模拟波形,采用1550nm波长的光,当传输距离为50公里时,传输带宽已经小于132.5MHz,如果基带传输频率F为150MHz,那么传输距离已经小于50km,况且实际应用中,光源的谱线宽度往往大于1nm。

      从上式可以看出,1550nm波长的光在G.652光纤上传输时决定其传输距离限制的主要是色散因数。

      基于光缆的光纤接入技术是未来宽带网络的发展方向,它的发展离不开光纤传输设备发展与支持。未来视频监控的发展更是离不开光纤传输设备的支持。所以,可以看出光纤传输设备未来的发展也是非常光明的。了解更多有关于光纤传输设备相关的内容,您可以持续关注河姆渡平台。

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