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当我们开始使用光纤光学连接看到数据通信的更高的带宽速度并进入光学通信的非线性世界,因此许多事情将从理解非线性光子通信的基本物理到更好的工厂构建的增加需求-outs,了解光学预算(引用信号到噪声要求),维护和更高的文档和记录保持要求。
部署光纤网络的最重要考虑因素是质量。在购买光网络组件时,质量应始终是您的第1号。确保为每个组件具有实际测试测量而不是“平均”或“名义上”数字至关重要。
学习光子学或光学通信是光线非线性物理的真正课程,通过光,是管理者的非常有趣和启发主题。一个人应该至少知道基础知识,因为这将有助于他们真正了解建立光学网络的复杂性并确保曾经正面建立它可以持续许多无忧无虑的年。
纤维不能抛出,包裹并捆绑在猫5/6铜缆等结。每种纤维都有一个最大弯曲半径如果超过,则会导致失真,并可能在内部打破光纤。关于纤维的好处是它对来自A / C和其他电磁源的RF辐射免疫。具有光纤的另一个重要项目是必须考虑每个电缆需要的正确距离。光纤越长,影响信噪比的较大电位。
这是设计光网络最具挑战性的部分,必须始终将其视为质量和成功数据网络物理层的最重要部分。光学器件是在“DBM”中测量的,对于电源,光学损耗是在“DB”中测量的,丢失总是表示为负数。DBM中的“M”是指1毫瓦的参考功率。因此,具有0 dBm的功率电平的源具有1毫瓦的功率。和-10 dBm为0.1毫瓦,+10 dBm是10毫瓦......等。
3 DB. | 2次参考功率(增益) |
-3 dB. | 1/2参考电量(损耗) |
10 dB. | 参考电量的10倍(增益) |
-10 dB. | 1/100参考电量(损耗) |
20 dB. | 参考功率100倍(增益) |
-20 dB. | 1/100参考电量(损耗) |
30 dB. | 参考功率1000倍(增益) |
-30 dB. | 1/1000参考电量(损耗) |
光学预算是考虑发射器的功率,结缔组织的衰减或损耗,纤维质量,连接器,连接器上的张力,脏连接器,接头,传输调制等的功率。这些测量应由您的工程团队制作,并保存在未来审查的记录中。光学设备确实年龄,随着时间的推移,一个开始看物理层问题,应该重新审视这些测量。
标准光纤连接器具有平均“名义上”损耗 - 但可以随着连接器(套圈)的质量而变化,光纤端面设计和抛光质量。
一些最常见的光纤连接器今天在市场上提供:
** SMA,FDDI和双极连接器几乎已过时在新的光纤技术部署中。
一旦您拥有所有权力和丢失数字,您就具有该光路的光学预算,现在您将知道设计和或设备是否需要进行设计来确保低损耗物理运输。
正确安装的光纤电缆工厂不需要预定,常规维护。实际上,除非您的技术人员非常谨慎,甚至可能还不够,否则,在光纤网络上的维护可能会产生比解决的更多问题。
让我们来看看一些与光纤网络相关的一些问题以及我们如何防止它们。首先,污垢和灰尘是为什么网络中的连接点存在问题的最常见原因。污垢可以划伤连接器的末端,在配合的连接器对中导致更高的损失。
污垢,湿度等可以在接触空气和水分(潮湿空气也含有其他污染物,例如细菌和真菌)并引起高损失和高背反射。
连接器结束应放心,当最初交配时它们很干净!为此,电缆连接器应始终与其灰尘盖一起存放,并始终在干洗环境中正确存放。所有公司都应该有一个光纤维护政策在安装之前,将如何检查光纤电缆和连接器。
问题:这些图片是什么?
答案 - 带污染的连接器
拼图的最后一块。每个设备,电缆等应具有与其相关联的标签和永久记录。
如果打开连接器,设备变化,电源和损耗测量...等,则所有这些信息也应该是要更新的日志书或文件。以及用于即时ID和信息的电缆附加的标签。您保留的更多信息将有助于网络工厂的变化和故障排除问题。
因此,光纤似乎简单而简单,但与低速通信的物理层不同,光纤工厂必须设计用于高速数据的最佳通道。
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作为LoveMyTool的高级技术顾问和首席编辑,Tim O'Leill在数据/语音和视频网络网络分析公司中拥有超过45年的技术经验,包括成功的销售高级角色,产品设计,营销管理,业务发展和安全。