ZTE SDH设备传输距离计算
光模块传输距离计算

光模块传输距离计算光模块传输距离是指光信号在光纤中传输的最大有效距离。
在光纤通信系统中,光模块传输距离是一个非常重要的参数,对于系统的性能和可靠性起着至关重要的作用。
因此,准确地计算光模块传输距离对于系统设计和工程实施具有重要意义。
光纤传输的最大距离受到光纤本身的衰减、色散以及发射器和接收器的性能等多个因素的影响。
以下是一些常见的光模块传输距离计算的参考内容:1. 光纤衰减:光纤传输中最主要的信号损耗来源是光纤本身的衰减。
光纤衰减是指光在光纤中传输过程中的衰减程度,主要由光纤的损耗和散射引起。
光纤衰减可以通过以下公式计算:衰减(dB/km) = 10 * log10(P1/P2)其中P1是光入射时的功率,P2是光经过距离L后的功率。
2. 光纤色散:光纤传输中的色散是指不同波长的光信号通过光纤时会产生不同的传播速度,从而导致光信号失真和相互干扰。
色散对于光模块传输距离的影响主要包括色散限、色散时间间隔等。
通常可以通过光纤的数值孔径、色散补偿等参数来计算光模块的传输距离。
3. 发射器和接收器的性能:发射器和接收器是光通信系统中的关键部件,它们的性能直接影响光模块的传输距离。
例如,在传输距离较长的情况下,需要选择具有较高光功率的发射器和灵敏度较高的接收器。
通常可以通过发射器和接收器的光功率和敏感度参数来计算光模块的传输距离。
4. 光纤衔接损耗:光纤通信系统中,光纤之间的衔接非常重要。
由于不同光纤之间的接口以及衔接处的损耗,会对光模块的传输距离产生影响。
一般情况下,光纤衔接的损耗要控制在一定范围内,否则会影响系统的传输性能。
综上所述,光模块的传输距离是一个复杂的问题,需要考虑多个因素的综合影响。
在实际应用中,通常需要根据具体的系统设计要求和技术参数来进行计算和选择合适的光模块。
同时,了解和掌握光纤的性能和特点,以及各个光纤组件的参数和技术要求,对于准确计算光模块传输距离具有重要意义。
光模块传输距离计算

光模块传输距离计算
光模块传输距离的计算涉及到光纤传输的一些参数和特性。
光模块通常使用激光二极管(VCSEL)或激光调制器(EML/DML)等作为光源,传输的距离取决于多个因素,包括信号的衰减、光纤类型、光源的功率等。
以下是一些常见的影响光模块传输距离的因素:
1. 光源功率(Transmitter Power):发射端的光源功率是一个重要的参数。
通常以毫瓦(mW)或分贝(dBm)来表示。
功率越大,传输距离越远。
2. 接收灵敏度(Receiver Sensitivity):接收端的灵敏度表示在一定误码率下能够接收到的最小光功率。
灵敏度越高,传输距离越远。
3. 光纤衰减(Fiber Attenuation):不同类型的光纤对光的衰减程度不同。
通常以每单位长度的分贝(dB/km)来表示。
衰减越小,传输距离越远。
4. 调制方式和调制速率(Modulation Format and Modulation Rate):不同的调制方式和调制速率对传输性能有影响。
高调制速率可能导致信号衰减增加,需要更高的功率来维持传输距离。
5. 环境条件(Environmental Conditions):环境因素如温度、湿度等也会对光模块的性能和传输距离产生影响。
在实际应用中,可以使用下面的简化公式来估算光模块的传输距离:
=光纤衰减发射端功率-接收端灵敏度
传输距离
光纤衰减
需要注意的是,这个公式是一个粗略的估算,实际传输距离还可能受到其他因素的影响。
对于具体的项目,建议参考厂商提供的光模块规格和性能参数,并进行详细的工程规划和测试。
无线通信距离计算

无线传输距离计算Pr(dBm) = Pt(dBm) - Ct(dB) + Gt(dB) - FL(dB) + Gr(dB) - Cr(dB)Pr:接受端灵敏度Pt: 发送端功率Cr: 接收端接头与电缆损耗Ct: 发送端接头与电缆损耗Gr: 接受端天线增益Gt: 发送端天线增益FL: 自由空间损耗FL(dB)=20 lg R (km) +20 lg f (GHz) + 92、44R就是两点之间的距离f就是频率=2、4自由空间通信距离方程自由空间通信距离方程设发射功率为PT,发射天线增益为GT,工作频率为 f 、接收功率为PR,接收天线增益为GR,收、发天线间距离为R,那么电波在无环境干扰时,传播途中的电波损耗L0 有以下表达式:L0 (dB) = 10 Lg( PT / PR ) = 32、45 + 20 Lg f ( MHz ) + 20 Lg R ( km ) - GT (dB) - GR (dB)[举例] 设:PT = 10 W = 40dBmw ;GR = GT = 7 (dBi) ; f = 1910MHz问:R = 500 m 时, PR = ?解答: (1) L0 (dB) 的计算L0 (dB) = 32、45 + 20 Lg 1910( MHz ) + 20 Lg 0、5 ( km ) - GR (dB) - GT (dB)= 32、45 + 65、62 - 6 - 7 - 7 = 78、07 (dB))(2) PR 的计算、、807 ) = 1 ( μW ) / 6 PR = PT / ( 10 7、807 ) = 10 ( W ) / ( 10 7、807 ) = 1 ( μW ) / ( 10 0412 = 0、156 ( μW) = 156 ( mμW ) # 顺便指出,1、9GHz电波在穿透一层砖墙时,大约损失(10~15) dB无线传输距离估算传输距离估算无线网络系统的传输距离或覆盖范围受多种因素的影响,除了信号源的发射功率、天线的增益、接收设备的灵敏度、频率、自由空间衰减、噪声干扰外,还有现场环境的影响,例如建筑物、树木与墙壁的遮挡,人体、气候等对电磁波的衰减,纯粹自由空间的传输环境在实际应用中就是不存在的。
SDH光纤通信中继距离的确定方法

SDH光纤通信中继距离的确定方法
郑玉甫
【期刊名称】《铁道运营技术》
【年(卷),期】1999(000)001
【摘要】本文介绍SDH光纤通信中继距离确定的基本方法,给出了计算中继距离长度的公式及计算步骤、核算方法,为上程设计和实际应用提供了参考依据。
【总页数】2页(P40-41)
【作者】郑玉甫
【作者单位】兰州铁道学院电信系 730070
【正文语种】中文
【中图分类】U285
【相关文献】
1.超长距离和无中继电力光纤通信系统方案 [J], 丁铁骑;李海泉
2.光纤通信中继距离的确定 [J], 刘贞德
3.光纤色散对光纤通信系统中继距离主要影响分析 [J], 粟小玲;朱春祥
4.光纤通信系统传输距离受限机理及SDH光传输网再生段设计 [J], 周北望;徐其桓
5.基于VC++的光纤通信中继距离设计软件系统 [J], 周峰;张晓锋;龙眉
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光模块传输距离计算

光模块传输距离计算光模块传输距离计算是指计算光模块在光纤传输过程中能够实现的最大传输距离。
在进行光模块传输距离计算时,需要考虑多个因素,包括光模块的发射功率、接收灵敏度、传输介质的损耗以及系统中其他的光纤连接件等。
下面将从这几个方面逐一进行介绍。
首先,光模块的发射功率是影响传输距离的重要因素之一、光模块发射功率是指光模块向光纤中发射的光信号的强度,通常用单位dBm(分贝毫瓦)来表示。
光模块的发射功率越大,其传输距离也就越远。
一般来说,光模块的发射功率应符合光纤传输系统的要求,可以通过使用高功率的光模块或增加光模块的内部增益来提高发射功率。
其次,光模块的接收灵敏度也是影响传输距离的重要因素之一、接收灵敏度是指光模块能够接收到的最小光功率,通常用单位dBm来表示。
光模块的接收灵敏度越高,其传输距离也就越远。
一般来说,为了提高接收灵敏度,可以通过使用高灵敏度的光模块或提高光模块的接收机灵敏度等方法来实现。
第三,传输介质的损耗也是影响传输距离的重要因素之一、光纤传输介质中存在着光损耗,如传输过程中的衰减、散射、折射等现象,这些损耗会导致光信号的强度衰减。
光纤的损耗取决于多个因素,包括光纤的类型、长度、质量以及拼接、尾纤的连接等。
一般来说,为了减小传输介质的损耗,可以采用低损耗的光纤材料,避免过长的光纤长度以及规范操作和安装光纤等。
最后,还需要考虑系统中其他的光纤连接件对传输距离的影响。
系统中的其他光纤连接件,如光纤跳线、连接器、分光器、墙壁插座等,均会带来一定的光损耗。
这些连接件的损耗也需要进行计算和估算,以便准确评估整个光纤传输系统的传输距离。
综上所述,光模块传输距离的计算需要综合考虑光模块的发射功率、接收灵敏度、传输介质的损耗以及系统中其他的光纤连接件等。
通过合理选择光模块和光纤材料、规范操作和连接光纤等方式,可以实现较长的传输距离,满足不同应用场景的需求。
综合布线常用计算公式

综合布线常用计算公式综合布线是指基于计算机和通信设备进行信息传输的网络布线系统,包括电缆、传输设备和配线设备等。
在进行综合布线的设计和规划时,需要考虑传输媒介、传输距离、传输速率、网络容量等因素。
下面是一些综合布线常用的计算公式。
1.传输距离计算:在综合布线系统中,需要计算各种传输媒介的传输距离,以确定信号是否能够正常传输。
1.1电缆传输距离计算:电缆传输距离取决于电缆类型和传输速率。
常见的计算公式如下:传输距离=(速率×系统容差)/[(延迟值/长度)+驱动器和接收器的延迟]其中,速率为设备传输速率,系统容差为一个经验修正系数(通常取0.8到0.9之间),延迟值为电缆的延迟时间,长度为电缆的总长度,驱动器和接收器的延迟为设备的延迟时间。
1.2光纤传输距离计算:光纤传输距离取决于光纤类型、传输速率以及使用的光模块的类型。
常见的计算公式如下:传输距离=光纤损耗预算-光模块损耗光纤损耗预算为根据光纤类型和传输速率计算得出的最大允许损耗值,光模块损耗为光纤模块的传输损耗。
2.传输速率计算:传输速率是指数据在综合布线系统中传输的速度,常用的单位为bps (位/秒)。
需要根据网络需求和设备要求来计算传输速率。
传输速率=信号速率×信号传输位数信号速率为数据信号传输的速率,一般由设备决定,单位为Hz(赫兹);信号传输位数为每个数据信号需要传输的位数。
3.网络容量计算:网络容量是指综合布线系统能够承载的最大数据量,通常以带宽衡量。
需要通过计算每个设备的带宽需求来确定网络容量。
网络容量=Σ设备带宽需求其中,Σ为求和符号,设备带宽需求为每个设备在网络中所需的带宽。
4.总线长度计算:在综合布线中,总线长度是指综合布线系统中各设备之间的直线距离。
总线长度=Σ(设备间距离+设备长度+输入端功率+输出端功率)其中,设备间距离为设备之间的直线距离,设备长度为设备的长度,输入端功率为设备输入端的功耗,输出端功率为设备输出端的功耗。
射频通信距离和通信速率公式

射频通信距离和通信速率公式射频通信是一种无线通信技术,通过电磁波在空间中传播来实现信息的传输。
在射频通信中,距离和通信速率是两个重要的指标,它们直接影响着通信质量和效果。
我们来看一下射频通信距离。
射频通信的距离是指信号在空间中传播的最远距离。
一般来说,射频通信的距离与发射功率、接收灵敏度、信号传播环境等因素有关。
在理想的空间中,射频信号的传播距离可以达到很远,但在实际应用中,由于信号衰减、干扰等因素的存在,射频通信的距离会受到一定的限制。
在射频通信系统中,发射功率是影响通信距离的重要因素之一。
发射功率越大,信号的传播距离就越远。
但是,增加发射功率也会增加能耗和对环境的干扰。
因此,在实际应用中需要根据具体情况来选择合适的发射功率。
另一个影响射频通信距离的因素是接收灵敏度。
接收灵敏度是指接收设备能够有效接收并解码信号的最低功率水平。
接收灵敏度越高,接收设备就能够接收到更弱的信号,从而扩大信号的传播距离。
但是,提高接收灵敏度也会增加系统的复杂度和成本。
信号传播环境也会对射频通信距离产生影响。
不同的环境中,信号的传播特性会有所不同。
例如,开放空旷的地区信号传播距离较远,而在城市等复杂环境中,由于建筑物和其他障碍物的存在,信号传播距离会受到限制。
接下来,我们来看一下射频通信的通信速率。
通信速率是指单位时间内传输的比特数。
在射频通信中,通信速率与信号带宽、调制方式等因素有关。
一般来说,信号带宽越大,通信速率就越高。
调制方式也会影响通信速率,不同的调制方式可以在有限的带宽内传输更多的信息。
在射频通信系统中,要提高通信速率,可以采用调制技术和信号处理算法等方法。
例如,采用正交频分复用(OFDM)技术可以将信号分成多个子载波进行传输,从而提高传输效率和通信速率。
此外,还可以采用高级调制方式,如16QAM、64QAM等,来增加每个符号所携带的比特数,进而提高通信速率。
总结起来,射频通信的距离和通信速率是影响通信质量和效果的重要指标。
直放站最大传输距离的计算

直放站最大传输距离的计算(系统时延分析) 通过系统时延分析直放站最大传输距离的方法主要用于光纤直放站和无线直放站。
一、从时延分析CDMA光纤直放站系统的最大传输距离直放站引入系统后带来一个变化:移动台无线信号到达基站的路径变化增加使多径信号增加,多径信号会给基站带来至少3dB的增益。
如果这种具有足够强度的多径信号由于搜索窗口过小而没有被基站识别,将会对系统造成强烈的干扰,降低信号的Eb/IO值,导致通话质量下降,甚至掉话。
针对这种情况,必须根据实际情况,适当增大反向业务信道多径搜索窗口。
搜索窗必须足够大,以至能搜索到所有强的路径信号成分,如果搜索窗不够宽,强的多径信号成分可能会引起掉话。
因此,必须增加激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的宽度。
激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的宽度>2×(链路1-链路2)=2×[(T0+T01 +T03)-TB-M(基站到移动台)。
IS-95规定,激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的最大宽度为226 chipS,单边宽带为113 chipS。
在IS-95中,PN码的速率为1.2288MHz。
基站与移动用户的最大时延为:T=(T0+T01+T03)-TB-M =113/1.2288=91.96μS已知直放站设备的时延T03为5μS,光缆的时延为T01=5μS /Km×d(光缆的时延为5μS/Km,光纤长度为d),T0忽略不计。
即:T01 +T03-TB-M < T5μS/ Km×d2-TB-M <91.96 μS -5μS当TB-M=0时,d2有最大值d2max =17.4 Km光纤传输距离的最大值=MIN{ d1max,d2max,d3max }= d2max =17.4 Km通常取光缆长度为17Km。
二、CDMA无线直放站系统的最大传输距离激活导频集和反向业务信道多径搜索窗的宽度>2×(链路1-链路2)=2×[(T01 +T03)-TB-M (基站到移动台)。
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ZTE SDH各类光板参数 等级 速率 光接口类型 激光器类型 波长(nm) 最大发光功率(dBm) 最小发光功率(dBm) 接收机灵敏度(dBm) 光通道代价(db) 接收机过载光功率(dBm) 传输距离理论最小值(KM) 传输距离理论最大值(KM)
STM-1 155M S_1.1 MLM 1310 -8 -15 -28 1 -8 26.19 45.00 L_1.1 MLM 1310 0 -5 -34 1 -10 64.29 80.00 L_1.2 SLM 1550 0 -5 -34 1 -10 100.00 128.00
STM-4 622M S_4.1 MLM 1310 -8 -15 -28 1 -8 26.19 45.00 L_4.1 SLM 1310 2 -3 -28 1 -8 54.76 70.00 L_4.2 SLM 1550 2 -3 -28 1 -8 85.19 112.00
STM-16 2.5G S_16.1 SLM 1310 0 -5 -18 1 0 26.19 40.00 L_16.1 SLM 1310 3 -2 -28 1 -8 54.76 72.50 L_16.2 SLM 1550 3 -2 -28 2 -8 85.19 112.00 L_16.2JE SLM-ILM 1550 5 2 -29 1 -9 100.00 120.00
STM-64 10G S_64.2b EA-ILM 1550 2 -1 -14 2 -1 37.04 52.00 L_64.c1 EA-ILM 1550 2 -2 -28 2 -9 62.96 76.00 L_64.c2 EA-ILM 1550 6 3 -28 2 -9 81.48 100.00 L_64.2p EA-ILM 1550 0 -5 -28 2 -3 22.22 44.00
一.衰减限制传输距离 衰减限制的再生段距离计算应采用ITU—T建议G.691最坏值法,投标方应根据所供设备的性能,给出各种光卡类型衰减限制的再生段距离计算公式与实例。(参考公式及参数取值如下) L=csfcprsMAAAPPP 其中: L——衰减受限再生段长度(km); Ps——S(MPI-S)点寿命终了时的光发送功率(dBm); Pr——R(MPI-R)点寿命终了时的光接收灵敏度(dBm);BER≤10-12; Pp——最大光通道代价(dB),一般取2dB;
cA——S(MPI-S),R(MPI-R)点间活动连接器损耗之和(dB);
Af——光纤平均衰减系数(dB/km),对于1310nm窗口,一般取0.37,对于1550nm窗口,一般取0.22; As——光纤固定熔接接头平均损耗(dB/km)工程中取0.01~0.02dB/km; Mc——光缆富余度(dB/km)一般为0.02~0.03 dB/km。
实例:STM-1
最差条件计算S_1.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-15-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.02+0.03)=26.19(KM)
最优条件计算S_1.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-8-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.01+0.02)=45.00(KM) 最差条件计算L_1.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-5-(-34)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.02+0.03)=64.29 (KM) 最优条件计算L_1.1 L=csfcprsMAAAPPP =[0-(-34)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.01+0.02)=80.00( KM) 最差条件计算L_1.2 L=csfcprsMAAAPPP =[-5-(-34)-1-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=100.00 (KM) 最优条件计算L_1.2 L=csfcprsMAAAPPP =[0-(-34)-1-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=128.00( KM) 实例: STM-4 最差条件计算S_4.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-15-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.02+0.03)=26.19(KM)
最优条件计算S_4.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-8-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.01+0.02)=45.00(KM) 最差条件计算L_4.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-3-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.02+0.03)=54.76 (KM) 最优条件计算L_4.1 L=csfcprsMAAAPPP =[2-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.01+0.02)=70.00( KM) 最差条件计算L_4.2 L=csfcprsMAAAPPP =[-3-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=85.19 (KM) 最优条件计算L_4.2 L=csfcprsMAAAPPP =[2-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=112.00( KM) 实例: STM-16 最差条件计算S_16.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-5-(-18)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.02+0.03)=26.19(KM)
最优条件计算S_16.1 L=csfcprsMAAAPPP =[0-(-18)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.01+0.02)=40.00(KM) 最差条件计算L_16.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-2-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.02+0.03)=57.14(KM) 最优条件计算L_16.1 L=csfcprsMAAAPPP =[3-(-28)-1-(0.5+0.5)]/(0.37+0.01+0.02)=72.50( KM) 最差条件计算L_16.2 L=csfcprsMAAAPPP =[-2-(-28)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=85.19(KM) 最优条件计算L_16.2 L=csfcprsMAAAPPP =[3-(-28)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=112.00( KM) 最差条件计算L_16.2JE L=csfcprsMAAAPPP =[2-(-28)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=100.00 (KM) 最优条件计算L_16.2JE L=csfcprsMAAAPPP =[5-(-28)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=120.00( KM) 实例: STM-64 最差条件计算S_64.1 L=csfcprsMAAAPPP =[-1-(-14)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=37.04(KM)
最优条件计算S_64.1 L=csfcprsMAAAPPP =[2-(-14)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=52.00(KM) 最差条件计算L_64.2c1 L=csfcprsMAAAPPP =[-2-(-22)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=62.96 (KM) 最优条件计算L_64.2c1 L=csfcprsMAAAPPP =[2-(-22)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=76.00( KM) 最差条件计算L_64.2c2 L=csfcprsMAAAPPP =[3-(-22)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=81.48 (KM) 最优条件计算L_64.2c2 L=csfcprsMAAAPPP =[6-(-22)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=100.00( KM) 最差条件计算L_64.2p L=csfcprsMAAAPPP =[-5-(-14)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.02+0.03)=22.22 (KM) 最优条件计算L_64.2p L=csfcprsMAAAPPP =[0-(-14)-2-(0.5+0.5)]/(0.22+0.01+0.02)=44.00( KM) 说明:L-16.2P 的光源为特定波长,波长为 1550.12nm,在与内置 OPA 配合时只能采用 L-16.2P。 二.色散受限传输距离理论计算 色散受限距离计算应采用ITU-T建议的最坏值计算方法。(参考公式及参数取值如下)
L=DDmax 其中: L——色散受限再生段长度(km); Dmax——S(MPI-S),R(MPI-R)间设备允许的最大总色散值(ps/nm); D——光纤色散系数(ps/nm·km)。
10G光板中S_64.2b色散容限为800ps/nm,L-64.2c1 L-64.2c2 L-64.2p色散容限为1600ps/nm。 G.652光纤的色散系数一般取18ps/(nm·km): S_64.2b L=800/18=44.44km L-64.2c1 L-64.2c2 L-64.2p L=1600/18=88.89km G.655光纤的色散系数一般取6ps/(nm·km): S_64.2b L=800/6=133.33km L-64.2c1 L-64.2c2 L-64.2p L=1600/6=266.67km 由于其他类型光板色散容限较大,色散不做要求。