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电缆损耗计算公式

电缆损耗计算公式

电缆损耗计算公式电缆的损耗计算是指电缆在传输信号或电力过程中产生的能量损失。

电缆损耗可以分为两种类型:电阻损耗和介质损耗。

电缆的损耗计算公式可以根据电缆材料、长度、直径、频率等参数进行推导。

下面将详细介绍电缆的损耗计算公式。

1.电阻损耗的计算电缆的电阻损耗主要是通过电流在导体电阻上产生的能量损失。

电缆的电阻损耗可以通过以下公式进行计算:P_R=I^2*R其中,P_R表示电阻损耗,I表示电流,R表示电缆的电阻。

2.介质损耗的计算电缆的介质损耗主要是由于电磁波在电缆的绝缘层中传播时产生的能量损失。

电缆的介质损耗可以通过以下公式进行计算:P_D=I^2*X其中,P_D表示介质损耗,I表示电流,X表示电缆的电抗(reactance)。

3.总损耗的计算电缆的总损耗是电阻损耗和介质损耗的总和。

总损耗可以通过以下公式进行计算:P_total = P_R + P_D其中,P_total表示总损耗,P_R表示电阻损耗,P_D表示介质损耗。

4.电缆损耗的单位电缆的损耗通常以功率单位瓦特(W)进行表示。

当电压和电流的单位为伏特(V)和安培(A)时,损耗的单位可以通过以下公式计算:P_total (W) = V^2 (V) / R (Ω)其中,P_total表示总损耗,V表示电压,R表示电缆的电阻。

5.高频电缆损耗的计算对于高频信号的传输,电缆的损耗通常以单位长度的损耗进行计算。

电缆的单位长度损耗可以通过以下公式计算:PL(dB/m)=α(Np/m)/20其中,PL表示单位长度损耗(dB/m),α表示单位长度的总损耗(Np/m)。

以上是电缆损耗的计算公式和方法。

通过这些公式,可以计算出电缆在传输过程中的能量损失,从而进行电缆设计和选择。

电缆损耗的计算可以帮助我们评估电缆的传输性能、确定合适的电缆规格,并提供指导来降低损耗和优化电缆系统。

有线电视光网系统中光分路器的损耗计算

有线电视光网系统中光分路器的损耗计算

有线电视光网系统中光分路器的损耗计算一、光功率单位介绍在实际运用中,光功率单位常采用mw或分贝值dBm在有线电视系统中,利用场强仪测得的射频电平是以dBpV为单位表示的,dB表示一个相对值,如甲的功率为18dBm,乙的功率为10dBm,则可以说甲比乙大8dB,dBm是功率绝对值的单位,不要相互搞混淆了。

二、光分路器的分光比定义及电气参数光分路器类似于电缆传输网络中的分支器、分配器。

在实际的运用中,常常用光分路器把光发射机输出的光信号分成强度不等的几路输出,光强较大的一路传输到较远的设备,光强弱的一路传输到较近的距离,以使各个光节点都能得到近似相等的光功率。

光分路器对各支路光功率分配的比例称为分光比,分光比K 定义为光分路器某输出端输出光功率与光分路器输出端总的输出光功率之比。

分光损耗:不同的分光比对光信号产生的损耗就叫做分光损耗,其值为-10lgK。

驸加损耗:光分路器把输入端的光信号按照预定的分光比对各个支路进行分配时,光信号通过光分路器时除分光损耗外,还有光分路器本身对光信号产生的损耗,这种损耗称为光分路器附加损耗。

插入损耗:插入损耗包括分光损耗和附加损耗两部分,即插入损耗(dB)=-10lgk+附加损耗。

同时光分路器还有频率响应、均匀性、隔离度等技术指标要求。

三、光链路损耗的计算光链路损耗包括三个部份:一是光缆对光信号强度产生的衰减;二是网络中各种接头、接点对光信号的衰减;三是网络中器件对光信号产生的衰减,例如光分路器的分光损耗和附加损耗。

光链路全程损耗可按下式计算:A=aL-10lgk+Ac+Af。

式中:A为光链路全程损耗,aL为光纤对所传输光信号的衰减,α为光衰减系数,L为光缆长度。

在设计中在光信号波长为1310nm时一般取α=O.4dB/km,当光信号波长为1550nm时,可取α=0.25dB/Km(包括熔接损耗)。

Ac为插头损耗,每个接头可按0.5dB计算。

Af伪光分路器附加损耗,设计中可按下表所示值计算。

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式

10KV电缆的线路损耗及电阻计算公式线损理论计算是降损节能,加强线损管理的一项重要的技术管理手段。

通过理论计算可发现电能损失在电网中分布规律,通过计算分析能够暴露出管理和技术上的问题,对降损工作提供理论和技术依据,能够使降损工作抓住重点,提高节能降损的效益,使线损管理更加科学。

所以在电网的建设改造过程以及正常管理中要经常进行线损理论计算。

线损理论计算是项繁琐复杂的工作,特别是配电线路和低压线路由于分支线多、负荷量大、数据多、情况复杂,这项工作难度更大。

线损理论计算的方法很多,各有特点,精度也不同。

这里介绍计算比较简单、精度比较高的方法。

理论线损计算的概念1.输电线路损耗当负荷电流通过线路时,在线路电阻上会产生功率损耗。

(1)单一线路有功功率损失计算公式为△P=I2R式中△P--损失功率,W;I--负荷电流,A;R--导线电阻,Ω(2)三相电力线路线路有功损失为△P=△PA十△PB十△PC=3I2R(3)温度对导线电阻的影响:导线电阻R不是恒定的,在电源频率一定的情况下,其阻值随导线温度的变化而变化。

铜铝导线电阻温度系数为a=0.004。

在有关的技术手册中给出的是20℃时的导线单位长度电阻值。

但实际运行的电力线路周围的环境温度是变化的;另外;负载电流通过导线电阻时发热又使导线温度升高,所以导线中的实际电阻值,随环境、温度和负荷电流的变化而变化。

为了减化计算,通常把导线电阴分为三个分量考虑:1)基本电阻20℃时的导线电阻值R20为R20=RL式中R--电线电阻率,Ω/km,;L--导线长度,km。

2)温度附加电阻Rt为Rt=a(tP-20)R20式中a--导线温度系数,铜、铝导线a=0.004;tP--平均环境温度,℃。

3)负载电流附加电阻Rl为Rl= R204)线路实际电阻为R=R20+Rt+Rl(4)线路电压降△U为△U=U1-U2=LZ2.配电变压器损耗(简称变损)功率△PB配电变压器分为铁损(空载损耗)和铜损(负载损耗)两部分。

如何计算光网络损耗

如何计算光网络损耗

1 / 5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:1×2的光分路器衰耗-3db;1×4的光分路器衰耗-6db;1×8的光分路器衰耗-9db;1×16的光分路器衰耗-12db;1×32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1×4和4个1×8构成。

OLT、ONU的发射功率和接收灵敏度之间相差26db;2 / 5光纤衰耗:10×0.3=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0dBm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=3.46737mW B路=0+8*0.4+0.4+1=4.6dBm=2.88403mW C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3 / 5C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。

光路损耗理论计算公式

光路损耗理论计算公式

光路损耗理论计算公式EPON光路是否合格,是否满足传输需要只有一条规则,实际工程结束后,所有ONU接收侧的光功率在-8dBm到-23dBm之间。

一般不能光纤直接接ONU,需要添加分光器或衰减器,避免ONU接收的光强度超过ONU光接收饱和光功率-3dBm;ONU接收侧光功率=OLT发射光功率- 光路损耗光路损耗=所有分光器插损值之和+光纤长度(KM)*0.4+熔纤点数目*0.1+法兰盘个数*0.2 分光器插损可参考前面的分光器规格。

OLT 发射光功率参考下面表格:5.5光通路衰减核算ODN的光功率衰减与OBD的分路比、活动连接数量、光缆线路长度等有关,设计时必须控制ODN中最大的衰减值,使其符合系统设备OLT和ONU PON口的光功率要求。

对于EPON 系统,企业标准要求光接口必须支持1000BASE-PX20(不采用1000BASE-PX10)。

考虑1dB 的光通道代价,1000BASE-PX20 的PON 口R-S 点允许衰耗范围如下:上行(ONU-OLT,1310nm):0~25dB。

下行(OLT-ONU,1490nm):0~25dB。

ODN光通道衰减所允许的衰减定义为S/R和R/S参考点之间的光衰减,以dB表示。

包括光纤、光分路器、光活动连接器、光纤熔接接头所引入的衰减总和。

图1-1为ODN光通道模型。

核算公式:ODN 光链路衰减= (dB) ODN 光链路衰减+Mc ≤ 系统允许的衰减公式中: :为光通道全程n 段光纤衰减总和;:为m 个光活动连接器插入衰减总和; :为f 个光纤熔接接头衰减总和;光分纤箱S/RR/S图1-2 ODN 光通道模型∑=mi Ki 1∑=pi Mi 1∑=ni Li1∑∑∑∑====+++hi ni pi mi FiMi Ki Li 1111:为h 个光分路器插入衰减总和;Mc :光纤富余度本方案中,ODN 的部署基本相同,核算光衰减值时主要考虑光分路器的类型和ODN 的距离。

电视系统衰减表

电视系统衰减表

电视系统衰减表300*200桥架2米至2.5米一个支架,200*100桥架1.8米一个支架,150*75桥架1米至1.5米一个支架有线电视信号电平首先,入户电平一般控制在65正负5分贝。

可以高一些,80分贝电视信号依然很好,只是电视台给你80分贝信号的话,成本比较高,并且你可以再连接N台电视机,所以电视台不会给你这么高的信号,只给你满足一台电视的60分贝,略低一点就不能看了。

(无耻)其次,线材对信号是有影响的,线材越长,温度越高、使用年限越长,信号衰减越大。

第三,放大器在放大输出电平的同时,降低信号的载噪比。

(这个是很多人不太明白的地方)以数据打比方来解释:比如你的入户电平是65分贝,载噪比是55分贝,分配器损耗是5分贝,线材损耗是2分贝,则在不加放大器的情况下,电视接口的电平为:65-5-2=58分贝,载噪比为:55-5-2=48分贝。

而有线电视放大器只能提高输出电平,稳定载噪比,对载噪比并没有放大的作用。

所以,当增益为20分贝的放大器装在入户总线的地方时,其输出电平为65+20=85分贝,另减去放大器的接口衰减,约为85-2=83分贝。

然后减去分配器和线材的损耗,为83-5-2=76分贝。

但载噪比的计算方式则不同。

由于输出电平足够高,不论你的放大器的增益为多少,载噪比不变,均为55分贝。

而当把放大器接在电视机旁边时,有线电视输出电平为58+20=78分贝,减去放大器的衰减,约为78-2=76分贝。

但载噪比的电平又出问题了,为48分贝!综上所述,由于放大器放大的是输出电平,但对载噪比只有衰减作用,所以,放大器一般是要远离电视终端,靠近信号输入端。

以此来提高信号的载噪比。

另,本模拟算法力求简单易懂,故部分计算方式未按照标准算法列明,请勿以此计算其他电平。

且在有线系统中,各种问题相对复杂,同一种故障可能是不同原因造成,所以请勿以此表现直接应用于其他故障。

信号的国家的标准是不能低于64(DB)的,就好像考试的分数一样,60刚好合格。

光纤损耗如何计算

光纤损耗如何计算

光纤损耗如何计算在光纤安装中,对光纤链路进行准确的测量和计算是验证网络完整性和确保网络性能非常重要的步骤,光纤内会因光吸收和散射等造成明显的信号损失(即光纤损耗),从而影响光传输网络的可靠性,那么光纤损耗如何计算的呢?一、光纤损耗的标准电信工业联盟(TIA)和电子工业联盟(EIA)携手制定了EIA/TIA标准,该标准规定了光缆、连接器的性能和传输要求,如今在光纤行业中被广泛接受和使用。

EIA/TIA标准明确了最大衰减是光纤损耗测量时最重要的参数之一。

实际上,最大衰减是光缆的衰减系数,以dB/km为单位。

下图显示了在EIA/TIA-568规范标准中不同类型光缆的最大衰减。

二、如何计算光纤损耗若想检测光纤链路是否能正常运行,那么就需要计算光纤损耗、功率预算以及功率裕度,计算方式如下。

1在光纤布线中,经常需要在一条确定长度的线路上计算最大损耗。

光纤损耗计算公式:总链路损耗(LL)=光缆衰减+连接器衰减+熔接衰减(如果还有其他组件(如衰减器),可将其衰减值叠加)光缆衰减(dB)=最大光纤衰减系数(dB / km)×长度(km)连接器衰减(dB)=连接器对数×连接器损耗(dB)熔接衰减(dB)=熔接个数×熔接损耗(dB)如上述公式所示,总链路损耗是一段光纤内最坏变量的最大总和。

需要注意的是,以该种方式计算出的总链路损耗只是一种假设值,因为它假定了组件损耗的可能值,也就是说光纤实际的损耗取决于各种因素,损耗值可能会更高或更低。

2两栋建筑之间安装了单模光纤,传输距离为10km,波长为1310nm。

同时,该光纤拥有2个ST连接器和1个熔接头。

光缆衰减——根据上述的标准表格,波长为1310nm的室外单模光缆的最大衰减值为0.5dB / km,因此光缆衰减值为0.5dB / km×10km=5dB。

连接器衰减——因为使用了2个ST连接器,而每个ST连接器的最大损耗为0.75dB,因此连接器衰减为0.75dB×2=1.5dB。

有线电视网络光缆传输系统的设计与计算

有线电视网络光缆传输系统的设计与计算

有线电视网络光缆传输系统设计和计算王旭东(徐州矿务集团通讯计算机处,江苏徐州221006)摘要:有线电视HFC双向网络改造,信号传输关键由光缆来完成。

光纤传输系统设计合理是否将直接影响信号质量。

本文介绍了光纤传输系统中光纤技术参数和光功率计算方法关键词:光链路光功率光损耗1.光缆传输系统设计思绪广电城域网广播信道既能传输模拟信号(下行),也能传输数字信号(下行和上行),它通常是由HFC网络组成。

HFC网络包含光缆传输系统和同轴电缆系统,在满足传输系统性能指标条件下,光缆网和同轴电缆网设计可分别进行。

其中,光缆传输系统是信号传输骨干通道,也是要关键设计部分。

HFC网络光缆干线设计关键不只是一个光链路计算,还包含到前端设备配置,光节点分布安排,同轴分配网和用户设备技术参数等。

所以,设计前要清楚每个光节点覆盖用户数、光节点输入功率、光纤芯数,光分路器分路数,光配线箱容量和包含有光缆走向、距离等实际路由图。

2.光缆传输系统设计步骤2.1依据HFC网络系统要求,计划系统各部分技术指标分配,由此得到光纤干线要求达成光链路技术指标。

2.2依据光缆实际路由图设计出适宜网络拓扑结构,即在星型、树型、星-树型、环型结构中选择其中一个或二种以上拓扑结构作为HFC光纤干线网拓扑结构。

2.3依据选定网络拓扑结构,将光缆实际路由图变为方便计算光纤网络计算图,并在网络计算图上标注相关距离和参数值。

2.4将网络计算图上相关数据代入对应计算公式,计算出对应结果。

3.光链路技术参数选择和损耗计算光链路技术参数选择有工作波长,光纤损耗系数,光纤活动连接器损耗,光分路器损耗,光接收机平均接收电平,光链路预留损耗等。

3.1工作波长是指传输系统工作波长:1310nm和1550nm3.2光纤损耗系数dk单模光纤损耗系数:1310nm波段0.3~0.35dB/km,1550nm波段0.2~0.25dB/km。

光纤损耗系数值中已包含光纤熔接损耗在内。

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Max
102.0dBuV 106.7dBuV 109.2dBuV 28.7dB
第二级
3.5dB 3.6dB 3.8dB 3.3dB
Min
95.7dBuV 101.3dBuV 104.4dBuV
Max
103.7dBuV 109.3dBuV 112.4dBuV 30.3dB
第三级
Min
94.0dBuV
Max
一组长
70MHz-Min
一组短
二组长
二组短
750MHz-Min
三组长
750MHz-Max
三组短
860MHz-Min
四组长
860MHz-Max
四组短
70MHz-Max
用户端电平 -5J -5J
Max 74.0dBuV 0米
用户端电平
第一步
Min
Max
76.0dBuV 76.0dBuV 76.0dBuV 3.3dB
用户电平计算
70Mhz 68.0dBuV 550Mhz 68.0dBuV 860Mhz 68.0dBuV
分支串级数 三级
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
-5J
第二步
0.466199979 分支串电平计算 1.386000037 1.761300087 0.392399982
第一级
3.4dB 3.7dB 4.0dB 3.3dB
Min
94.0dBuV 98.7dBuV 101.2dBuV
4门长 Max
第3组短缆 Min
5门短 Max
第4组长缆 7门长 Min Max
第4组短缆 Min
7门短 Max
综合组 Min
Max
第六步
最终汇总
第七步
转到线路设计
最终汇总
Min
Max
!将放大器输出口电平结果存盘
70Mhz 550Mhz 860Mhz 50Mhz
0MHz 0MHz 0MHz 0MHz
4dB 5dB 5dB 4dB 0dB 0dB 0dB 0dB 5.300000191 5.900000095 6 0 0 0 0
80.0dBuV
70.0dBuV 60.0dBuV
50.0dBuV
40.0dBuV 30.0dBuV 20.0dBuV
10.0dBuV
0.0dBuV
一组长 一组短 二组长 二组短 三组长 三组短 四组长 四组短
计算末级放大器输出口电平值
100.877
80.906
88.906
3FP
22.075
15.000
15.134
线缆类型
2FPF
-7J
-7J
线缆长度
0米
第四步
分支损耗
70Mhz 550Mhz 860Mhz 50Mhz
分支损耗
插损
0.0dB 0.0dB 0.0dB 0.0dB
线缆损耗
70Mhz 550Mhz 860Mhz 50Mhz
线缆损耗
电平比较
102.0dB 放大器输出口 70Mhz 550Mhz
加上线损
Min
Max
加上损耗
加上插损
860Mhz 50Mhz
分支分配类型
第五步
已存第四组短缆
第1组长缆 Min
1门长 Max
第1组短缆 Min
1门短 Max
第2组长缆 2门长 Min Max
第2组短缆 Min
2门短 Max
第3组长缆 Min
102.0dBuV
70Mhz 550Mhz 860Mhz 50Mhz
100.4dBuV 108.4dBuV 104.1dBuV 112.1dBuV 28.3dB
Min
Max
第五级
Min
Max
第六级
Min
Max
70Mhz 550Mhz 860Mhz 50Mhz
102米 107米 109米 30米
第三步
50Mhz
6FZ-14 第一级分支 用户电缆 -5J
-5J
第二级分支 6FZ-12 5米 用户电缆 -5J
-5J
4FP 第三级分支 5米 用户电缆 -5J
-5J
5米
级间电缆 第四级分支 用户电缆 级间电缆
-5J
-5J
6米
级间电缆 第五级分支 用户电缆 级间电缆
-5J
-5J
3米
级间电缆 第六级分支 用户电缆
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