插损、回损、VSVW
iec标准中apc的光纤连接头回损

IEC标准中APC的光纤连接头回损评估一、引言光纤连接头作为光纤通信系统中重要的组成部分,其性能直接关系到光纤通信系统的传输质量和稳定性。
在传统的光纤连接头中,为了减小反射损耗,通常采用平端连接头。
然而,由于光的折射特性,平端连接头在连接时会产生一定的反射损耗,从而影响系统的传输性能。
为了克服这一问题,新型的倒角连接头(Angled Physical Contact,简称APC)应运而生。
在IEC标准中,对APC连接头的回损进行了严格的评估和要求,本文将对IEC标准中APC连接头回损评估进行全面探讨。
二、APC连接头的工作原理APC连接头是在平端连接头的基础上进行了改进,其最大特点是在连接头端面采用了一定的倾斜角度。
这一设计可以有效地减小连接头端面的反射损耗,提高光纤连接的质量。
在实际应用中,APC连接头主要应用于要求更高传输性能的光纤通信系统中,例如光纤传感、军事通信等领域。
三、IEC标准中对APC连接头回损的要求在IEC标准中,对于光纤连接头的回损有着严格的评估要求。
具体来说,IEC标准在光纤连接头的设计、生产和测试等方面都进行了详细的规定,以确保连接头的质量和性能。
对于APC连接头来说,IEC标准要求其回损应低于一定的数值,以保证连接头的反射损耗在合理范围内,从而不影响整个光纤通信系统的传输性能。
四、APC连接头回损评估方法在评估APC连接头的回损时,需要做一系列的测试和分析。
根据IEC标准,主要的评估方法包括插损测试、回损测试和视觉检查。
其中,插损测试用于评估连接头的传输损耗,回损测试则用于评估连接头的反射损耗。
通过这些测试方法,可以全面地了解连接头的性能,并进行有效的评估和比较。
五、个人观点和理解作为一名光纤通信领域的研究人员,我深知连接头的质量对光纤通信系统的重要性。
在实际的工程应用中,我们经常会遇到连接头的性能不佳导致系统传输质量下降的情况。
对于连接头的回损评估是十分重要的。
通过严格遵守IEC标准中对APC连接头回损的要求,并运用有效的评估方法,可以保证连接头的质量和性能,从而提高整个光纤通信系统的传输质量和稳定性。
光纤连接器检验技术标准

一、外观检验:二、组装性能:2。
1插芯:突出长度正常,弹性良好,有明显倒角,表面无任何脏污、缺陷及其他不良。
2.2散件:各散件与适配器之间配合良好,无松脱现象,机械性能良好,有良好的活动性,表面无任何脏污、缺陷、破损、裂痕,颜色与产品要求相符,同批次产品无色差。
2.3压接:对光缆外皮及凯夫拉线的压接固定要牢固,压接金属件具有规则的压痕,无破损、弯曲,挤压光缆等不良。
三、端面标准:根据附录1《光纤连接器端面检验规范》检验。
四、插损、回损技术标准:五、端面几何形状(3D)标准:六、合格品标识:合格产品标识包括:出厂编号(每个产品对应唯一的出厂编号,由生产任务计划号加流水号组成)、型号规格、条码标签(根据客户要求可选)、产品说明书(根据客户要求可选)、3D报告(根据客户要求可选)、环保标识(根据客户要求可选)、插/回损测试数据等。
七、产品包装:7.1产品基本包装是:将光纤连接器盘绕成15-18cm直径的圈,连接头两端用扎带固定于线圈的对称中部,根据产品的不同型号扎紧方式有“8”和“1”字型扎法,以不松脱为原则,不能在光缆上勒出痕迹,0。
9光缆使用蛇形管绑扎。
特殊型号产品可根据相应《包装作业指导书》进行操作.将绑扎好的连接器头朝下放入对应已贴好标识的包装袋中封好袋口,并将包装袋中的空气尽量排除但不能将连接器挤压变形。
7.2基本包装完成后以整数为单位装入包装箱内,包装箱内部用卡板或气泡袋或珍珠棉或其他防挤压保护辅料隔开,特殊型号产品可根据相应《包装作业指导书》进行操作。
包装箱外贴上装箱清单和其他产品标识后封箱打包并放置到指定成品区。
八、各零部件技术标准:8.1插芯:8.1。
1产品符合以下标准:YDT 1198-2002 《光纤活动连接器插针体技术要求》Telcordia GR—326-CORE 8.1。
2详细技术要求见附录2《常规插芯技术标准》。
8.2光纤/光缆:8.2.1产品符合以下标准:YDT 1258。
插回损测试使用简易说明

插回损测试使用简易说明1.功能说明前面板说明(前面板图)1.内部光源波长值。
2.回损通道光功率值(单位: dBm)。
3.回损测量值(单位: dB)。
4.光源输出接口及防尘帽。
5. Laser: 激光器波长选择键6. Zero: 归零键,测量前回损值归零7. Ref: 标定键,校准回损参考值8. BL/Hold背光键: (背光选择,去除插损通道暗电流)9.Λ: 波长键(插损通道波长切换键)。
10.dB/w: 归零键。
(插损单位切换键。
长按dBw键约3秒可切换到w单位)。
11.光功率计接口及防尘帽。
12.插损测量值。
13.插损通道光功率值(单位: dBm)。
14.插损波长值。
15.插损显示区。
(右边)16.回损显示区。
(左边)一、测试前的清零、标定1.测量前,将光路回损标定。
(此步骤必须使用APC-PC的标线)(1)把标线APC端插入光源输出接口(左边),末端插入光功率计接口(右边)如下图(2)此时回损测量值显示应该是14.8dB,如果该值在14dB到17dB之间可以视为正常值。
由于系统与器件造成的误差,可以修正也可以不修正。
(3)修正:长按Ref键,则左屏中间行显示REF?,再按λ键确认,则左屏下方显示14.8,标定完成。
如果测量双波长,按Laser键切换光源波长进行标定。
2.测量前,将光路回损归零。
目的将标线末端之前的回损归零。
缠绕的目的是阻止光传输到标线的末端。
(1)按Laser键切换光源波长,把标线的APC端(即始端)接到光源输出接口。
(2)用缠绕棒(建议使用直径3到5mm圆棒)缠绕标线的另一端(即末端),密绕5圈。
(3)此时回损通道光功率值(左边第二行),应该在-60dBm到-70dBm之间。
(4)按Zero键。
回损屏显示如下图(如果测量双波长,按Laser键切换光源波长,再按下Zero键)。
(如下图)(5)按REF,显示EEE1,再按REF,则回损屏幕显示如下。
回损清零完成。
3.测量前光路插损归零。
lc双工光纤耦合器参数-概述说明以及解释

lc双工光纤耦合器参数-概述说明以及解释1.引言1.1 概述概述部分的内容:光纤耦合器是一种用于将光信号从一个光纤传递到另一个光纤的重要设备。
LC双工光纤耦合器是一种常见的光纤耦合器,它具有小巧的尺寸和可靠的性能,广泛应用于光纤通信系统中。
本文将重点介绍LC双工光纤耦合器的参数,这些参数是评估其性能和可靠性的关键因素。
通过深入了解LC双工光纤耦合器的参数,我们可以更好地理解其工作原理,并且能够正确选择和使用适合特定应用的LC 双工光纤耦合器。
在本文的后续章节中,我们将详细介绍LC双工光纤耦合器的各项参数要点。
这些参数包括插损、回损、耦合度、工作波长范围等。
插损是指光信号经过光纤耦合器传输过程中的信号损耗程度,回损则是指从一条光纤返回到光纤耦合器的信号损耗程度。
耦合度是指光纤耦合器将输入光信号分配到各个输出光纤之间的均衡程度。
工作波长范围则是指光纤耦合器能够支持的有效工作波长范围。
通过对这些参数要点的深入探讨,我们可以更全面地了解LC双工光纤耦合器的性能特点,从而在实际应用中进行合理的选择和配置。
同时,本文还将总结LC双工光纤耦合器的性能,并探讨其在光纤通信系统中的研究意义和应用前景。
在下一节中,我们将详细介绍LC双工光纤耦合器参数的第一个要点。
请继续阅读下一节,以进一步了解LC双工光纤耦合器的关键参数和其在光纤通信领域中的重要性。
1.2 文章结构文章结构是指文章的整体组织框架和部分内容的组织方式,它旨在为读者提供一个清晰的导航,使其更好地理解文章的内容和逻辑关系。
本文将按照以下结构进行阐述:2. 正文2.1 lc双工光纤耦合器参数要点12.2 lc双工光纤耦合器参数要点23. 结论3.1 总结3.2 研究意义在正文部分,我们将详细讨论lc双工光纤耦合器参数的相关要点。
首先,我们会介绍lc双工光纤耦合器的基本原理,包括其结构和工作方式。
然后,我们会着重探讨lc双工光纤耦合器中的关键参数,例如插入损耗、回波损耗、耦合效率等,并解释它们对光纤通信系统性能的影响。
插回损中文说明书(USB)综述

目录1、概述-----------------------------------22、技术指标-------------------------------33、组成-----------------------------------44、功能说明-------------------------------45、使用说明-------------------------------66、测量数据记录---------------------------87、注意事项和常见故障----------------------98、维护及保养-----------------------------119、质量保证------------------------------121.概述插回损测试仪是集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验,充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求,精心研制开发出来的一款精密光检测仪表。
它广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试,是广大生产厂商、科研机构和运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护基本的测试仪器。
(一)特点(1)测试精度高通过内置高稳定的激光器,最先进的微电子技术和光检测设备,结合软件技术,使得仪器输出功率稳定、检测速度快、测试范围广。
(2)波长自动同步设定在回损模式下,光源与功率计波长同步切换,不需分别设定波长。
功率计模式时,可另行单独设定功率计测试波长。
(3)多种工作模式该测试仪表集成了回波损耗测试、光功率模块测试和插入损耗测试。
(4)操作简单方便回损/插损同步测量,无需按键切换。
回损/插损测试值分别在一台仪器上的两个液晶窗口同时显示,测试结果一目了然。
通过操作“Zero按键”。
和“Ref按键”程序会自动保存相应的校正数据,当仪器断电后再开机,被保存的数据立即生效不需要重复校准,简化测试过程。
(5)人体工学设计仪器采用高质量金属外壳,确保仪器性能不受生产环境下可能存在的电气干扰。
插回损中文说明书(USB).

目录1、概述-----------------------------------22、技术指标-------------------------------33、组成-----------------------------------44、功能说明-------------------------------45、使用说明-------------------------------66、测量数据记录---------------------------87、注意事项和常见故障----------------------98、维护及保养-----------------------------119、质量保证------------------------------121.概述插回损测试仪是集合自身多年的光纤无源器件和光通信检测仪表的生产和测试经验,充分借鉴了国内外仪表的优点和国内客户的需求,精心研制开发出来的一款精密光检测仪表。
它广泛应用于光纤光缆、光无源器件和光纤通信系统的插损和回损测试,是广大生产厂商、科研机构和运营商用于生产检测、研究开发和工程施工维护基本的测试仪器。
(一)特点(1)测试精度高通过内置高稳定的激光器,最先进的微电子技术和光检测设备,结合软件技术,使得仪器输出功率稳定、检测速度快、测试范围广。
(2)波长自动同步设定在回损模式下,光源与功率计波长同步切换,不需分别设定波长。
功率计模式时,可另行单独设定功率计测试波长。
(3)多种工作模式该测试仪表集成了回波损耗测试、光功率模块测试和插入损耗测试。
(4)操作简单方便回损/插损同步测量,无需按键切换。
回损/插损测试值分别在一台仪器上的两个液晶窗口同时显示,测试结果一目了然。
通过操作“Zero按键”。
和“Ref按键”程序会自动保存相应的校正数据,当仪器断电后再开机,被保存的数据立即生效不需要重复校准,简化测试过程。
(5)人体工学设计仪器采用高质量金属外壳,确保仪器性能不受生产环境下可能存在的电气干扰。
25ge的光模块 插损 回损

25GE光模块的插损与回损问题分析1. 概述在现代通信领域中,光模块作为光通信网络中不可或缺的组成部分,其性能直接关系到整个网络的传输效率和稳定性。
而光模块的插损和回损是评价光模块性能的重要指标,对于25GE光模块而言尤为关键。
本文将对25GE光模块的插损与回损问题展开分析,探讨其原因和解决方法。
2. 25GE光模块的基本原理25GE光模块是指在25Gbps传输速率下的光电转换模块,通常包括激光器、调制器、解调器、接收器等组件。
其工作原理是利用激光器将电信号转换成光信号,并通过光纤传输到远端,再由接收器将光信号转换回电信号。
整个过程中,插损和回损是不可避免的。
3. 插损的定义与影响因素插损是指光信号穿过光模块时产生的损耗,其值一般用dB单位来表示。
插损的大小受多种因素影响,主要包括光纤损耗、连接器损耗、耦合损耗等。
3.1 光纤损耗光纤本身具有一定的传输损耗,长度越长,损耗越大。
而且光纤的质量和品质也会直接影响插损的大小。
3.2 连接器损耗光模块和光纤之间的连接器在传输过程中会产生一定的损耗,这也是影响插损大小的重要因素之一。
3.3 耦合损耗在光模块与光纤之间的光耦合过程中,由于排列不良或光学元件质量问题,也会产生一定的损耗。
4. 回损的定义与影响因素回损是指光信号在光模块的传输过程中产生的反射损耗,同样用dB单位表示。
回损的大小受光纤末端反射、连接器反射、折射等因素影响。
4.1 光纤末端反射光纤末端的切面质量和清洁度会直接影响光信号的反射程度,从而影响回损的大小。
4.2 连接器反射端口连接器的品质和安装质量都会对回损产生影响,接头的平面度和粗糙度都是重要因素。
4.3 折射在光模块传输过程中,由于光线的折射现象也会产生一定的回损。
5. 如何解决25GE光模块的插损与回损问题面对插损和回损问题,我们可以采取以下措施来解决:5.1 优化光纤选择优质的光纤材料,并且保持光纤的干净和整洁,能够有效降低插损和回损。
Aglent E5062中文使用说明

Agilent E5062A使用说明我们公司租用的网络分析仪使用的型号是Agilent E5062A,我们主要用来测设一些射频器件的阻抗、电压驻波比和插入损耗等一些方面的参数,其外观图片如下示:一、仪器的保护1目的规范矢量网络分析仪的操作,避免操作不当引起的仪器损坏;做为培训文件使公司技术人员了解本仪器的使用。
2 安全摘要2.1、为防止触电,必须使用提供的电源线的接地叉将仪器底盘和机壳接地2.2、测试时,不能直接对仪器加电测试2.3、测试功放前必须在频谱仪上检测过没有自激,才能用网络仪测其它指标2.4、防止有大的直流电加入,网络仪最大能承受10V的直流电2.5、防止过信号的输入2.6、频谱仪的最大允许输入信号为20dBm,最佳的使用输入信号应小于10dBm2.7、在输入信号大于10dBm时应加相应的衰减器2.8请勿在爆燃性空气中进行操作2.9请勿在关机过程中拔掉电源线3 安全符号交流电直流电按钮开关接通按钮开关断开底盘端子;至仪器底架的连接,包括所有暴露在外的金属结构。
二、仪器的使用(红色的为我们需要使用的)2.1、面板介绍按建名称功能描述Trace Next选择下一条迹线作为工作迹线。
此键每按一次,工作迹线就会从当前指定编号的迹线提高为迹线号较大的迹线。
)在可以定义测量参数和其他设置之前,迹线必须是工作迹线。
要更改迹线的设置,请使用此键首先使迹线成为工作迹线。
可以选择不同的S参数,例如从S11转到S12.Trace Prev选择上一条迹线作为工作迹线。
(此键每按一次,工作迹线就会从当前指定编号的迹线降低为迹线号较大的迹线。
)按建名称功能描述“Channel Max” 在工作通道窗口的常规显示和最大化显示之间进行更改。
“Meas”(测量)在屏幕右侧显示“Measurement”(测量)菜单。
通过操纵“Measurement”(测量)菜单,可以指定每条迹线的测量参数(S 参数的类型)。
“Format”(格式)在屏幕右侧显示“Format”(格式)菜单;可以选择测试的项目,例如回损\插损,驻波比、史密斯圆图等。
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回波损耗、反射系数、电压驻波比以及S参数的物理意义
以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有
S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到
以二端口网络为例,如单根传输线,共有四个S参数:S11,S12,S21,S22,对于互易网络有S12=S21,对于对称网络有S11=S22,对于无耗网络,有
S11*S11+S21*S21=1,即网络不消耗任何能量,从端口1输入的能量不是被反射回端口1就是传输到端口2上了。
在高速电路设计中用到的微带线或带状线,都有参考平面,为不对称结构(但平行双导线就是对称结构),所以S11不等于
S22,但满足互易条件,总是有S12=S21。
假设Port1为信号输入端口,Port2为信号输出端口,则我们关心的S参数有两个:S11和S21,S11表示回波损耗,也就是有多少能量被反射回源端(Port1)了,这个值越小越好,一般建议S11<0.1,即-20dB,S21表示插入损耗,也就是有多少能量被传输到目的端(Port2)了,这个值越大越好,理想值是1,即0dB,越大传输的效率越高,一般建议S21>0.7,即-3dB,如果网络是无耗的,那么只要Port1上的反射很小,就可以满足S21>0.7的要求,但通常的传输线是有耗的,尤其在GHz以上,损耗很显著,即使在Port1上没有反射,经过长距离的传输线后,S21的值就会变得很小,表示能量在传输过程中还没到达目的地,就已经消耗在路上了。
对于由2根或以上的传输线组成的网络,还会有传输线间的互参数,可以理解为近端串扰系数、远端串扰系统,注意在奇模激励和偶模激励下的S参数值不同。
需要说明的是,S参数表示的是全频段的信息,由于传输线的带宽限制,一般在高频的衰减比较大,S参数的指标只要在由信号的边缘速率表示的EMI发射带宽范围内满足要求就可以了。
回波损耗,反射系数,电压驻波比, S11这几个参数在射频微波应用中经常会碰到, 他们各自的含义如下:
回波损耗(Return Loss): 入射功率/反射功率, 为dB数值
反射系数(Г): 反射电压/入射电压, 为标量
电压驻波比(Voltage Standing Wave Ration): 波腹电压/波节电压
S参数: S12为反向传输系数,也就是隔离。
S21为正向传输系数,也就是增益。
S11为输入反射系数,也就是输入回波损耗,S22为输出反射系数,也就是输出回波损耗。
四者的关系:
VSWR=(1+Г)/(1-Г) (1)
S11=20lg(Г) (2)
RL=-S11 (3)
以上各参数的定义与测量都有一个前提,就是其它各端口都要匹配。
这些参数的共同点:他们都是描述阻抗匹配好坏程度的参数。
其中,S11实际上就是反射系数Г,只不过它特指一个网络1号端口的反射系数。
反射系数描述的是入射电压和反射电压之间的比值,而回波损耗是从功率的角度来看待问题。
而电压驻波的原始定义与传输线有关,将两个网络连接在一起,虽然我们能计算出连接之后的电压驻波比的值,但实际上如果这里没有传输线,根本不会存在驻波。
我们实际上可以认为电压驻波比实际上是反射系数的另一种表达方式,至于用哪一个参数来进行描述,取决于怎样方便,以及习惯如何。
注:小论文的评分根据小论文的选题的难度系数加权。