光链路损耗表
江西住宅及商务楼宇光纤链路测试、衰减限值速查表、工程验收检验项目及标准、图例

附录A 光纤链路测试方法(规范性附录)A.0.1 插入损耗法可分为三跳纤法和两跳纤法。
A.0.2 当被测光纤链路两端均为插头时,应采用三跳纤法进行测试。
三跳纤法校准如图A.2.1所示,将测试设备光源与光功率计经“光源侧光跳纤”“校准用适配器”“参考跳纤”“光功率计侧光跳纤”相连,启动仪表校准(归零)按钮(或程序),完成对仪表的校准。
图A.2.1 三跳纤法校准示意图完成校准后,应将校准用“参考跳纤”取下,将参与校准的带有光纤连接器的测试光跳纤分别保留在光源和光功率计上,并用防尘帽保护。
测试如图A.2.2所示,分别将用户接入点和家居配线箱处被测光纤链路的插头与测试跳纤上的光纤连接器连接。
启动仪表测试,并记录读数。
图A.2.2 测试两端为插头的光纤链路三次测试读数的平均值不应大于《住宅区和额住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》DB37/T 5113中8.0.1规定的衰减值。
A.0.3 当被测试光纤链路用户接入点一端为光纤连接器(插头已与适配器连接),用户配线箱一端为插头时,应采用两跳纤法进行测试。
两跳纤法校准如图A.3.1所示,将测试设备光源与光功率计经“光源侧光跳纤”“校准用适配器”“光功率计侧光跳纤”相连,启动仪表校准(归零)按钮(或程序),完成对仪表的校准。
图A.3.1 两跳纤法校准示意图完成校准后,应将“校准用适配器”保留在后续与被测插头相连接仪表一侧,并用防尘帽对插头和连接器进行保护。
测试如图A.3.2所示,在用户接入点一侧,将测试光跳纤插头与被测光纤连接器连接;在家居配线箱一侧,通过校准用适配器与被测光纤链路的插头连接。
启动仪表测试,并记录读数。
图A.3.2 测试一端为光纤连接器,另一端为插头的光纤链路三次测试读数的平均值减去0.5dB(用户接入点一侧适配器引入衰减的典型值),其结果不应大于《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》 DB37/ 5113中8.0.1规定的衰减值。
光纤损耗测试数据表

工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:850激光模块光缆编号:候机楼D1B、D1A弱电机房12芯多模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆损耗:工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:850激光模块光缆编号:候机楼T1B、T2A弱电机房12芯多模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆损耗:工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:850激光模块光缆编号:候机楼T3A弱电机房12芯多模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆损耗:工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:候机楼D1B、D1A弱电机房12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆长度(米)米光缆损耗:工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:候机楼T1B、T2A弱电机房12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆长度(米)米光缆损耗:工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:候机楼T3A弱电机房食品调度12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆长度(米)米光缆损耗:工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:食品调度、网络科数据中心12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆长度(米)米光缆损耗:工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:网络科数据中心12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX期望损耗小于3dB光缆长度(米)米光缆损耗:。
光纤链路测试方法

附录C 光纤链路测试方法C.0.1 测试前应对所有的光连接器件进行清洗,并将测试接收器校准至零位。
C.0.2 测试应包括以下内容:1 在施工前进行器材检验时,一般检查光纤的连通性,必要时宜采用光纤损耗测试仪(稳定光源和光功率计组合)对光纤链路的插入损耗和光纤长度进行测试。
2 对光纤链路(包括光纤、连接器件和熔接点)的衰减进行测试,同时测试光跳线的衰减值可作为设备连接光缆的衰减参考值,整个光纤信道的衰减值应符合设计要求。
C.0.3 测试应按图C.0.3 进行连接。
1 在两端对光纤逐根进行双向(收与发)测试,连接方式见图C.0.3。
注:光连接器件可以为工作区TO、电信间FD、设备间BD、CD 的SC、ST、SFF 连接器件。
2 光缆可以为水平光缆、建筑物主干光缆和建筑群主干光缆。
3 光纤链路中不包括光跳线在内。
C.0.4 布线系统所采用光纤的性能指标及光纤信道指标应符合设计要求。
不同类型的光缆在标称的波长,每公里的最大衰减值应符合表C.0.4 的规定。
表C.0.4 光缆衰减最大光缆衰减(dB/km)项目OM1,OM2及OM3多模OS1单模波长850nm1300nm1310nm1550nm衰减 3.5 1.5 1.0 1.0C.0.5 光缆布线信道在规定的传输窗口测量出的最大光衰减(介入损耗)应不超过表C.0.5的规定,该指标已包括接头与连接插座的衰减在内。
表C.0.5 光缆信道衰减范围级别最大信道衰减(dB)单模多模1310nm1550nm850nm1300nmOF-300 1.80 1.80 2.55 1.95OF-500 2.00 2.00 3.25 2.25OF-2000 3.50 3.508.50 4.50注:每个连接处的衰减值最大为1.5 dB。
C·0.6 光纤链路的插入损耗极限值可用以下公式计算:光纤链路损耗=光纤损耗+连接器件损耗+光纤连接点损耗 (C.0.6—1)光纤损耗=光纤损耗系数(dB/km)×光纤长度(km) (C.0.6—2)连接器件损耗=连接器件损耗/个×连接器件个数 (C.0.6-3)光纤连接点损耗=光纤连接点损耗/个×光纤连接点个数 (C.0.6-4)表C.0.6 光纤链路损耗参考值种类工作波长(nm)衰减系数(dB/km)多模光纤850 3.5多模光纤1300 1.5单模室外光纤13100.5单模室外光纤15500.5单模室内光纤1310 1.0单模室内光纤1550 1.0连接器件衰减0.75dB光纤连接点衰减0.3dBC·0·7 所有光纤链路测试结果应有记录,记录在管理系统中并纳入文档管理。
如何计算光网络损耗

如何计算光网络损耗GEPON的光网络是由光纤、光纤耦合器和光分离器构成。
从OLT到ONU传输距离受到OLT ONU的发射功率、接收灵敏度;光缆的长度;和光分路器的插入损耗影响。
下面是这些设备的相关参数:OLT, ONU的光参数发射功率:+ 2dBm ~+6dBm 接收灵敏度—26dBm光纤衰耗:0.3db/公里光分路器损耗:理论xx1*n 光分路器的光衰耗:=10log(1/ n)。
以此计算:1X2的光分路器衰耗—3db;1X4的光分路器衰耗—6db;1X8的光分路器衰耗—9db;1 X 16的光分路器衰耗—12db;1X 32的光分路器衰耗—15db。
但在实际的产品的衰耗大于理论值,具体插入损耗参见光分离器的说明书。
光分路器的级联和级数无关,和光分路器的衰耗相关。
例:假设OLT到ONU的距离10公里,使用两级光分路器,1个1X4和4个1X8 构成。
OLT、ONU 的发射功率和接收灵敏度之间相差26db;光纤衰耗:10X 0.3=3db光分路器衰耗:光网络衰耗总和为:15+ 3= 18db这只是理论计算,但在实际网络中,还需要考虑使用耦合器等导致衰耗增大,可以使用光功率计测试。
在这就要先了解发送光功率和光接收机灵敏度,发送光功率(典型值)是指光发射机正常输出光功率,以dbm 为单位,光接收机灵敏度是指光接收机正常工作时所允许的输入光功率最小值。
以dbm 为单位。
最大光链路损耗是对发射机和接收机正常工作时所允许的光纤传输通道最大损耗值(即发送光功率-光接收机灵敏度)。
假设光端机的发送光功率为—4.50dbm,光接收机灵敏度为-14.8dbm,那最大光链路损耗为-4.5dbm-(-14.8)dbm=10.3dbm。
通过最大光链路损耗中我们就可以初步估算出光端机的最远传输距离。
例题:假如有A=10公里、B=8公里、C=5公里在不同距离的3只光接收机,要求当光机接收电平是OdBm时,发射机的功率要多少mW和光分路器各路的分光比为多少?(设每公里的光损耗为0.4dB,分光器插耗为0.4dB,光缆接头等损耗1dB)计算1:A 路=0+10*0.4+0.4+1=5.4dBm=3.46737mWB 路=0+8*0.4+0.4+1=4.6dBm=2.88403mWC 路=0+5*0.4+0.4+1=3.4dBm=2.18776mW那么发射光的总功率P=3.46737+2.88403+2.18776=8.53916mW也很容易得出各路的分光比为:A路B路注评1:以上答案不算对.一般光缆接头损耗都包含在每公里光损耗里了,不需要单独计算。
288芯光缆工程损耗表(1310nmSM)

中继段长 0.081测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm中继段长 0.081测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日中继段长 0.081电信大厦5楼数据机房--电信大厦7楼数据机房288芯光缆工程光纤耗损表光源:BN2238/01 光功率计:OLP-15B 波长:1310 nm 测试人员: 记录人: 审核: 测试日期: 年 月 日。
光纤损耗测试数据表

光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:850激光模块光缆编号:候机楼D1B、D1A弱电机房12芯多模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆损耗:光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:850激光模块光缆编号:候机楼T1B、T2A弱电机房12芯多模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆损耗:光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:850激光模块光缆编号:候机楼T3A弱电机房12芯多模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆损耗:光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:候机楼D1B、D1A弱电机房12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆长度(米)米光缆损耗:光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:候机楼T1B、T2A弱电机房12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆长度(米)米光缆损耗:光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:候机楼T3A弱电机房食品调度12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆长度(米)米光缆损耗:光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:食品调度、网络科数据中心12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆长度(米)米光缆损耗:光纤损耗测试数据表工程名称:南京禄口国际机场指挥调度信息管理系统使用仪器:OPTICAL POWER METER G&H 2024A光源类型:1310激光模块光缆编号:网络科数据中心12芯单模测试日期:2009-05-12区域:光纤主配线架端光纤主配线架端操作员:房铭瑄光纤分配线架端光纤分配线架端操作员:陈红立测试要求:MAX 期望损耗小于 3 dB光缆长度(米)米光缆损耗:. .。
综合布线系统光纤损耗测试记录

光纤号
链路长度 波长(mm) (m)
在X位置的损耗 读数Lx(dB)
在Y位置的损耗 读数Ly(dB)
总损耗为(Lx+Ly)/2dB
修复后 复检
测试结果 年 监理(建设)单位(签章) 会 签 栏 施工单位(签章) 月 日
会 专业技术负责人 签 栏 年 月 日 年 月 日 质检员 专业工长 测试人
地点起端db光纤损耗db光纤号测试结果监理建设单位签章施工单位签章专业技术负责人质检员专业工长测试人表c3464x端的操作员地点y起端y端的操作员测试要求
DBJ04-21Βιβλιοθήκη -2004表C3-4-64
综合布线系统光纤损耗测试记录
编号: 工程名称 施工单位 仪表型号 区域:地点(起端) 地点Y(起端) 测试要求:MAX期望损耗小于 dB 阳煤二矿三维数字化矿井建设 测试时间 测试部位 光缆标识 X端的操作员 Y端的操作员 光纤损耗 dB 001
光纤链路损耗测试

பைடு நூலகம்
光纤链路损耗测试
――――――福光电子技术部 傅云龙
一、所需仪表及配件 一个光源(FG520),一个光功率计(FG510),2 根跳线,1 个适配器。(或光万用表 1 块) 单模链路用激光光源,多模链路用 LED 光源;光功率计可通用。
二、测试步骤 最需明白的是:损耗测量是测量功率的差。假设我们现在要测试从配线架 A 到配线架 B 的 链路损耗。如下图所示,链路的中间也许有熔接点或机械接头,但这些不是做损耗测试时所 关心的。
光源
发射端 连接跳线
光 纤 配
线
架
光纤链路
光 纤 配
光功率计 接收端 连接跳线
线
架
B A
三、问题 1、我们的光功率计可以测试多长距离的光纤? 答:近期有我们的多个销售在问这个问题。但这个问题是比较难回答的,专业客户也不会问 这个问题。因为光功率计并不能决定可以测试多长距离,还要结合客户在测试时所用的光源 来进行判定。此外还与待测的实际链路有关(如链路中所用的光纤质量、熔接点、机械接头 等)。如何用户一定要回答这个问题,那只能用理想情况来回答(即假设光纤链路非常标准, 从头到尾没有接头),那么在 1310 窗口下目前每公里的损耗是小于 0.35dB 的,在 1550 窗口 下每公里损耗是小于 0.25dB 的。用我们的激光光源 FG520A 和光功率计 FG510P-L,(-7 -(-70))=63dB,再扣除测试跳线等的影响(1dB),63-1=62dB, 这样在 1310 窗口时 可测试的最长距离为:62/0.35=177km;在 1550 窗口时可测试最长距离为:62/0.25= 248km。(但这是最理想情况)
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-12.00 接收功率大于-12dB
1 共2
备注
1*2+1*8+1*16,共256分光,考虑入纤 光功率等因素,最远传输距离可达9公 里
备注
1*2+1*8+1*8,共128分光,考虑入纤光 功率等因素,最远传输距离可达24公里
2 共2
距离(km)
光纤损耗 (dB) 1550 0.22 1.98
9
接头损耗(dB) 连接器损耗(dB) 接头损耗 连接器 连接损耗 接头个数 (dB) 个数 (dB) 0.08 0.5 4.00 0.32 6 3
分光器损耗 2分光 1.0 3.20 3.2 4分光 0.00 6.30 8分光 1.00 9.40 9.40 16分光 1.00 14.00 14.00 32分光 0.00 18.00 预留损耗(dB)
光链路总 损耗(dB)
光接收功率(dB)
2.00 EDFA输出功率
33.90 22.00
-11.90 接收功率大于-12dB
距离(km)
光纤损耗 (dB) 1550 0.22 5.28
24
接头损耗(dB) 连接器损耗(dB) 接头损耗 连接器 连接损耗 接头个数 (dB) 个数 (dB) 0.08 0.5 9.00 0.72 6 3
分光器损耗 2分光 1.0 3.20 3.2 4分光 0.00 0.00 6.30 8分光 2.00 18.80 9.40 16分光 0.00 0.00 14.00 32分光 0.00 18.00 预留损耗(dB)
光链路总 损耗(dB)
光接收功率(dB)
3.00 EDFA输出功率
34.00 22.00