插损与回损
光纤检验标准

光纤检验标准光纤连接器作为一种重要的光纤通信部件,其质量与性能直接影响到整个通信系统的稳定性和可靠性。
因此,对光纤连接器进行严格的检验标准至关重要。
本文将对光纤检验标准进行详细介绍,以保证光纤连接器的性能和质量。
一、光纤连接器完整性检验标准完整性检验主要确保光纤连接器的各个零部件齐全,与相应的设计、制造要求一致,加工质量符合相关技术文件要求。
此外,测试数据、标贴、条码等也应无误。
二、光纤连接器外观检验标准1.各个部件平滑、洁净、无脏污及毛刺,无伤痕和裂痕,颜色鲜亮、一致性好。
2.各零部件组合严密、平整,连接头与适配器的插入和拔出平顺、轻巧,卡子有力、弹性好、插拔正常。
3.光缆外观平滑光亮,无杂质,无破损,印字清晰,颜色与产品要求相符。
三、光纤连接器性能检验标准1.插损:光纤连接器的插入损耗应符合相关技术标准,确保信号传输的稳定性。
2.回损:光纤连接器的回损应符合相关技术标准,保证信号的反射性能。
四、光纤连接器组装性能检验标准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.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。
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。
五、光纤连接器端面检验标准根据附录1《光纤连接器端面检验规范》进行检验,确保光纤连接器端面的质量和性能。
六、光纤连接器包装检验标准包装盒上应具备:产品名称、型号、生产批次、生产日期、公司注册商标、执行标准号、环保标识、产品说明书等。
包装要完整,不能有破损、挤压、变形、脏污等外观不良。
总之,光纤连接器的检验标准涵盖了完整性、外观、性能、组装性能、端面和包装等方面。
只有通过严格的检验,才能确保光纤连接器的质量和性能,为光纤通信系统提供稳定的保障。
在实际生产过程中,企业应根据这些检验标准进行生产,以满足市场需求和客户要求。
什么是插入损耗和回波损耗?

什么是插入损耗和回波损耗?下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。
在光纤通信中,插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。
什么是插入损耗?插入损耗是Insertion Loss(通常简称为IL),主要是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。
可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是dB。
计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率。
插入损耗的数值越小表示性能越好,例如,插入损耗为0.3dB优于0.5dB。
一般来说,熔接和手动连接之间的衰减差异(小于0.1 dB)会小于光纤连接器之间的连接。
数据中心光纤布线的建议的最大dB损耗量:LC多模光纤连接器最大为15dB,LC单模连接器为最大15dB,MPO/MTP多模光纤连接器最大为20dB,MPO/MTP单模光纤连接器最小为30dB。
什么是回波损耗?当光纤信号进入或离开某个光器件组件时(例如光纤连接器),不连续和阻抗不匹配将导致反射或回波,反射或返回的信号的功率损耗,即为回波损耗,Return Loss(简称RL)。
插入损耗主要是测量当光链路遇到损耗后的结果信号值,而回波损耗则是对光链路遇到组件接入时对反射信号损耗值的测量。
计算公式:RL=-10 lg(P0/P1), P0表示反射光功率,P1表示输入光功率。
回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60 dB。
按照行业标准,Ultra PC抛光光纤连接器的回波损耗应大于50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于60dB。
PC类型应大于40dB。
对于多模光纤,典型的RL值介于20至40 dB 之间。
影响因素有哪些?1.端面质量和清洁度光纤端面缺陷(划痕,凹坑,裂缝)和颗粒污染等都会直接影响连接器的性能,从而导致不良的IL/RL。
插损与回损

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插入損耗
插入損耗(Insertion Loss):是指在傳輸系統的某處由於 元件或器件的插入而發生 的負載功率的損耗,它表示為 該元件或器件插入前所接收到的功率與插入后同一負載所
接收到的功率以分貝(dB)為單位的比值。
計算式:
IL lg Pout Pin
計算式:
RL lg P0 P1
(P0表示反射光功率,P1表示輸入光功率,單位為dB)
IL&RL與連接器性能
Pin(P1)
Pout
IL lg Pout Pin
RL lg P0 P1
P0
光纖通信要盡可能的減少傳輸過程中的損耗,以光纖跳線 為例:在輸入光功率恒定為1的情況下,Pout越大、P0越小 就表lg x 是一個反比 例函數,隨著x增大y值反而會減小, 反應在計算式中Pout越大IL越小, P0越小RL越大—— IL越小,RL越大,連接器的性能越好。
IL的類型與產生原因
光纖連接器的插入損耗是由光纖固有損耗和端接損耗引起 的,而固有損耗主要包括光纖吸收損耗和瑞利散射損耗。 目前光纖的製造技術可以使光纖的固有損耗在1550nm附 近降到0.2dB/km,而光纖跳線的長度通常為10m左右,因 此光纖跳線的固有損耗幾乎可以忽略不計,故光纖連接器 的插入損耗主要取決於光纖跳線的端接損耗。
(Pout表示輸出光功率,Pin表示輸入光功率,單位為dB)
回波損耗
回波損耗(Return Loss):當高頻信號在電纜及通信設 備中傳輸時,遇到波阻抗不均勻點時,就會對信號形成反 射,這種反射不但導致信號的傳輸損耗增大,並且會使傳 輸信號畸變,對傳輸性能影響很大,這種由信號反射引起 的衰減被稱為回波損耗。
谈一谈光纤连接器插入损耗和回波损耗以及如何优化它们?

谈一谈光纤连接器插入损耗和回波损耗以及如何优化它们?编者注:连接器损耗相对来讲是一个比较难权衡的一个参数,尤其是当没有明确的指标时。
比较连接器只是一个无源器件。
本文简要介绍了光纤连接器的损耗以及优化方式。
本文由光纤电火花写作。
连接器性能直接到影响光传输质量,因此,为保证光纤链路信号高效传输,通常使用插入损耗(Insertion Loss)和回波损耗(Return Loss)这两个关键的光学性能指标对其进行评估。
本文将重点讨论影响两种损耗的主要因素及其优化方法。
插入损耗和回波损耗的概念插入损耗是什么?在电信领域,插入损耗指在传输系统的某处由于某器件的插入而发生的信号功率的损耗,通常指衰减,用来表示端口的输出光功率与输入光功率之比,以分贝(dB)为单位。
显然,插入损耗值越低,表明插入损耗性能越好。
回波损耗是什么?回波损耗是指由于传输链路的不连续性,部分信号传输时反射回到信号源所产生的功率损耗。
这种不连续性可能是与终端负载不匹配,或者与线路中插入的设备不匹配。
回波损耗比较容易误解成回波带来的损耗,实际上它指的是回波本身的损耗,即回波被损耗的越大,回波就越小。
它表示传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,以分贝为单位,一般是正值。
因此,回波损耗的绝对值越高,反射量越小,信号功率传输越大,即RL值越高,光纤连接器的性能越好。
影响插入损耗和回波损耗的因素单根光纤跳线直连是最理想的光纤路径,此时损耗最小,即A、B两端间不受干扰的一根直连光纤。
然而,通常情况下,光纤网络需要连接器来实现模块化和路径分割。
因此,理想的低插入损耗和高回波损耗性能会由于以下三个原因大打折扣。
端面质量和清洁度显然,划痕、凹坑、裂纹、颗粒污染这类光纤端面缺陷会直接影响其性能,导致较高插入损耗和较低回波损耗。
任何阻碍光信号在光纤之间传输的不正常情况都会对这两种损耗产生不良影响。
端面清洁度对比连接器插芯对中定位偏差光纤连接器的主要作用是快速连接两根光纤,保证两根纤芯之间准确对齐,实现两个光纤端面精密对接,使发射光纤输出的光功率最大限度地耦合到接收光纤中。
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。
S参数与反射系数插损回损驻波比

S参数与反射系数、插损、回损、驻波比S参数就是建立在入射波、反射波关系基础上的网络参数,适于微波电路分析,以器件端口的反射信号以及从该端口传向另一端口的信号来描述电路网络。
S参数的基本定义:S11:端口2匹配时,端口1的反射系数Г及输入驻波,描述器件输入端的匹配情况,S11=a2/a1;也可用输入回波损耗RL=2Olg(Г)(能量方面的反应)表示。
S22:端口1匹配时,端口2输出驻波,描述器件输出端的匹配情况,S22=b2/b1。
S21:增益或插损,描述信号经过器件后被放大的倍数或者衰减量。
S21=b1/a1. 对于无源网络即传输系数T或插损,对放大器即增益。
S12:反向隔离度,描述器件输出端的信号对输入端的影响,S12=a2/b2。
S参数的特点:1、对于互易网络有S12=S212、对于对称网络有S11=S223、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4、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S21S11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。
反射系数、回波损耗、插入损耗、电压驻波比的基本定义回波损耗(Return Loss):入射功率/反射功率, RL=S11=20lg(Г),为dB数值。
插入损耗(Insertion Loss):是指在传统系统的某处由于元件或器件的插入而发生的负载功率的损耗,它表示为该元件或器件插入前所接收到的功率与插入后同一负载所接收到的功率以分贝(dB)为单位的比值;公式为:IL = 20Log│Г│dB。
插损与回损

IL&RL与连接器性能 Pin(P1)
Pout
IL lg Pout Pin
RL lg P0 P1
P0
光纤通信要尽可能的減少传输过程中的损耗,以光纤跳线 为例:在输入光功率恒定为1的情況下,Pout越大、P0越小 就表示传输过程中的损耗越小,连接器的性能越好。
y 是lg 一x 個反比 例函数,随着x增大y值反而会減小,
IL的类型与产生原因
端接损耗是指兩根光纤跳线通過适配器连接而引起的损耗。 产生损耗的原因有很多,主要包括纤芯尺寸失配、数值孔 径失配、折射率分布失配、轴线倾角、橫向偏移、同心度、 端面间隙、端面形状及端面光潔度等。
IL与RL之间的联系
光纤連接器兩端参数不一致而产生的损耗可以通过选择参 数完全匹配的光纤(同一跟光纤)來消除;而随着光纤连 接器结构的改进及制造水平的提高,光纤连接器的对中定 位结构的精度可达到亞微米级别,由光纤横向错位、角度 倾斜产生的损耗亦可忽略不计。当前影响光纤连接器插入 损耗的因素——光纤端面间隙、端面形狀以及端面清潔度, 同樣是造成光纤回波损耗的主要原因——
连接头型号 模式
端面规格 IL(dB) RL(dB)
其他型号 IL(dB) RL(dB)
PC ≤0.3 ≥45
≤0.7 ≥30
FC、SC、LC、ST、MU、E2000、D4、DIN
SM
UPC
APC
≤0.2
≤0.3
≥50
≥60
MT-RJ、MPO
/
≤0.7
/
≥50
MM PC ≤0.3 ≥35
≤0.5 ≥25
研拋加工控制的因素是能否生产生高性能跳线的关键!
同時,只需要探索连接器回损,回损的问题解決了,插损 的问题也就解決了。
500mm fakra线束驻波比插损回损要求标准

标题:500mm fakra线束驻波比插损回损要求标准解析随着汽车电子设备的不断发展,车联网、自动驾驶等技术也逐渐成为汽车行业的热门话题。
而500mm fakra线束作为汽车电子系统中的重要部分,其质量标准和性能要求备受关注。
本文将针对500mm fakra 线束的驻波比、插损和回损三个指标进行详细解析,让读者对该线束的性能要求有更为清晰的认识。
一、500mm fakra线束的基本概念1.1 fakra线束的定义Fakra线束是指一种用于汽车电子系统中的连接线束,其名称来源于Fakara联盟。
该联盟致力于制定汽车电子连接器的标准,以确保不同厂家生产的产品在连接性能和质量上有统一的要求。
1.2 fakra线束的应用500mm fakra线束作为fakra线束的一种规格,通常应用于车载天线、GPS、车载通信方式、蓝牙等汽车电子设备的连接线束中。
其性能指标对于保证汽车电子设备的信号传输质量至关重要。
二、500mm fakra线束驻波比的要求标准2.1 驻波比的概念驻波比是衡量信号传输线上匹配程度的重要指标。
通常情况下,驻波比越小,说明信号的反射越小,信号的传输质量越好。
2.2 500mm fakra线束驻波比的要求根据Fakra联盟对于500mm fakra线束的规定,其驻波比需符合一定的要求标准。
一般来说,500mm fakra线束在实际应用中的驻波比应小于1.5,以确保信号传输的质量。
三、500mm fakra线束插损的要求标准3.1 插损的概念插损是指信号在传输过程中因为通过连接器或传输线等部件而损失的功率。
对于汽车电子系统来说,插损的大小直接影响着信号的传输质量。
3.2 500mm fakra线束插损的要求根据Fakra联盟的标准,500mm fakra线束在工作频率下的插损应控制在合理的范围内。
一般而言,其插损应在3dB以内,这样才能保证信号传输时的功率损失不会对系统性能造成严重影响。
四、500mm fakra线束的回损要求标准4.1 回损的概念回损是指信号在传输过程中由于反射所造成的损失。
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連接器的研拋類型
研拋水平決定光纖連接器的回波損耗水平; PC研磨端面呈球形;APC研磨端面呈8° 角; APC研磨能夠顯著降低回波損耗。
插回損以及3D技術標準
连接头型号 模式 端面规格 PC ≤0.3 ≥45 FC、SC、LC、ST、MU、E2000、D4、DIN SM UPC ≤0.2 ≥50 MT-RJ、MPO ≤0.7 ≥30 / / ≤0.7 ≥50 ≤0.5 ≥25 APC ≤0.3 ≥60 MM PC ≤0.3 ≥35
(Pout表示輸出光功率,Pin表示輸入光功率,單位為dB)
回波損耗
回波損耗(Return Loss):当高频信号在电缆及通信设 备中传输时,遇到波阻抗不均匀点时,就会对信号形成反 射,这种反射不但导致信号的传输损耗增大,并且会使传 输信号畸变,对传输性能影响很大,这种由信号反射引起 的衰减被称为回波损耗。 計算式:
P0 RL 10* lg P 1
(P0表示反射光功率,P1表示輸入光功率,單位為dB)
IL&RL與連接器性能
光纖通信要盡可能的減少傳輸過程中的損耗,以光纖跳線 為例:在輸入光功率恒定為1的情況下,Pout越大、P0越小 就表示傳輸過程中的損耗越小,即連接器的性能越好—— 反應在計算式里則為:IL越小越好、RL越大越好。 即在生產中要盡可能的降低插損、提高回損。
APC SC、FC、 E2000 SM 5-12 ≤30 LC、MU SM
端面幾何形狀 (3D)標準
8±0.3 ±0.5
IL的類型與產生原因
端接損耗是指兩根光纖跳線通過適配器連接而引起的損耗。 產生損耗的原因有很多,主要包括纖芯尺寸失配、數值孔 徑失配、折射率分佈失配、軸線傾角、橫向偏移、同心度、 端面間隙、端面形狀及端面光潔度等。
IL與RL之間的聯繫
光纖連接器兩端參數不一致而產生的損耗可以通過選擇參 數完全匹配的光纖(同一跟光纖)來消除;而隨著光纖連 接器結構的改進及製造水平的提高,光纖連接器的對中定 位結構的精度可達到亞微米級,由光纖橫向錯位、角度傾 斜產生的損耗亦可忽略不計。當前影響光纖連接器插入損 耗的因素——光纖端面間隙、端面形狀以及端面清潔度, 同樣是造成光纖回波損耗的主要原因—— 研拋加工控制的因素是能否生產出高性能跳線的關鍵! 同時,只需要探索連接器回損,回損的問題解決了,插損 的問題也就解決了。
IL的類型與產生原因
光纖連接器的插入損耗是由光纖固有損耗和端接損耗引起 的,而固有損耗主要包括光纖吸收損耗和瑞利散射損耗。 目前光纖的製造技術可以使光纖的固有損耗在1550nm附 近降到0.2dB/km,而光纖跳線的長度通常為10m左右,因 此光纖跳線的固有損耗幾乎可以忽略不計,故光纖連接器 的插入損耗主要取決於光纖跳線的端接損耗。
插入損耗&8
插入損耗
插入損耗(Insertion Loss):是指在传输系统的某处由于 元件或器件的插入而发生 的负载功率的损耗,它表示为 该元件或器件插入前所接收到的功率与插入后同一负载所 接收到的功率以分贝(dB)为单位的比值。 計算式:
Pout IL 10* lg Pin
插損、回損技術標準
IL(dB) RL(dB) 其他型号 IL(dB) RL(dB)
PC、UPC 项目 SC、FC、ST、E2000、 D4、DIN SM 曲率半径(mm) 顶点偏移(μm) 光纤凹陷(nm) 角度偏差(°) 键角偏差(°) 光纤直径(μm) 0 0 123-135 10-25 ≤50 ±100 MM SM 7-20 LC、MU MM