第八章传输媒质与结构化布线精选文档.ppt
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1、第八章传输媒质与结构化布线本讲稿第一页,共五十五页双绞线(TP:Twisted Pairwire)v是最靠近用户设备的常用介质,由两根具有绝缘保护层的铜导线组成v市话电缆线径规格:0.4、0.5、0.6、0.7mm 长话电缆线径规格:0.9、1.2mmv扭绞作用;辐射波抵消,克服线间串扰 扭绞节距:1438.1cm(逆时针扭绞)v若干线对集合,加以绝缘材料与外护套组成双绞线电缆v可加屏蔽层(金属网层)克服信号辐射,其价格较高,安装较困难。本讲稿第二页,共五十五页双绞线电缆类型v非屏蔽型(UTP)、屏蔽型(STP)v按传输频率与用途分为五类:1类缆:主要用于语音传送2类缆:传输频率1MHz,用于
2、语音与低速数据传送3类缆:传输频率16MHz,主要用于10BASE-T4类缆:传输频率20MHz,用于语音和16Mb/s数 据传送5类缆:传输频率100MHz,用于语音和100Mb/s数据传送,是最常用的以太网电缆超5类布线系统:是一个非屏蔽双绞线(UTP)布线系统,其串扰、衰减与性噪比均优于5类缆本讲稿第三页,共五十五页同轴电缆v非对称、传输带宽大,衰减低、信号屏蔽,主要用于模拟电视图像、高速数据。v数字传输:基带同轴缆(50欧母)模拟传输:宽带同轴缆(75欧母)v传输带宽取决与电缆长度(1KM2Gb/s)v传输衰减在10MHz频率下约为17dB/km,在5MHz频率下约为12dB/km本讲
3、稿第四页,共五十五页同轴电缆的规格vRG8或RG11:50欧vRG58 :50欧vRG59 :75欧vRG62 :93欧选用:v计算机网络:选 RG8以太网粗缆 或 RG58以太网细缆v电视图像系统:选RG59 vARCnet网络和IBM3280网络:选RG-62本讲稿第五页,共五十五页 光纤与光缆包层n纤芯n12涂复层n11.468n2 1.462光纤以其独特的优越性成为信息传输的主要手段,具有传输带宽极大、衰耗低、抗干扰等特点。目前,80%以上的信息通过光纤传输,我国已建成光缆线路200多万km,并从骨干核心网进入用户接入网。光纤到户(FTTH)将是最终目标。本讲稿第六页,共五十五页光纤的
4、类别可有不同分类方式v按传导模数分:单模(SM)、多模(MM)v按折射率分布:渐变型(GI)阶跃型(SI)v按特殊用途分:EDF、DCF、LEAF.本讲稿第七页,共五十五页多模光纤多模光纤多模光纤对应于多模光纤对应于ITU-T G.651、或IEC A1。其芯径较粗,衰耗较大,因多模传输带宽受限。多模光纤在数据网或用户接入网中普遍应用,其连接损耗低、且因数字孔径大而耦合效率高,活动连接器件简单,工程成本低。大芯径可允许较大光功率传输利于用户网光功率分配。为减小模间色散,多模光纤一般为渐变型折射率分布。由于制棒中折射率控制较复杂,目前多模光纤的市场价格高于G652光纤。本讲稿第八页,共五十五页多
5、模光纤多模光纤多模光纤按折射率分布情况可分为v渐变折射率:A1按纤芯直径分为:A1a(50/125)、A1b(62.5/125)、A1c(80/125)、A1d(100/125)v阶跃折射率:A2v工程应用中多用A1类光纤。本讲稿第九页,共五十五页G.652 G.652 光纤光纤G.652G.652光纤亦称常规单模光纤光纤亦称常规单模光纤,其价格低廉、技术成熟,其价格低廉、技术成熟,是目前长途、本地线路应用最为广泛的光纤。是目前长途、本地线路应用最为广泛的光纤。其在其在1550nm1550nm窗口色散大(达窗口色散大(达17ps/nmkm17ps/nmkm)严重限制)严重限制传输速率,须采用传
6、输速率,须采用DCFDCF进行色散补偿,进行色散补偿,DCFDCF引起的引起的衰减则由光放大器补偿,成本较高。衰减则由光放大器补偿,成本较高。2000 2000年,年,ITU-TITU-T将将G652G652细分为细分为G.652AG.652A、G.652BG.652B、G.652CG.652C其中,其中,G.652BG.652B规定了偏振模饿散,仍属常规单模规定了偏振模饿散,仍属常规单模而而G.652CG.652C则为低水峰全波光纤。则为低水峰全波光纤。本讲稿第十页,共五十五页G.653 G.653 光纤光纤在在G.652G.652光纤基础上通过增大波导色散将零色散点从光纤基础上通过增大波导
7、色散将零色散点从1310nm1310nm转移到转移到1550nm1550nm处,故称零色散位移光纤。处,故称零色散位移光纤。G.653G.653光纤可在光纤可在1550nm1550nm窗口大幅提高传输速率,但在窗口大幅提高传输速率,但在多波长系统中,则因零色散会引起严重四波混频因而多波长系统中,则因零色散会引起严重四波混频因而不能支持不能支持DWDMDWDM系统,而系统,而DWDMDWDM技术已成为扩大光纤传输技术已成为扩大光纤传输系统容量的主要方式,故在未来的应用中,系统容量的主要方式,故在未来的应用中,G.653G.653光光纤将渐遭淘汰。纤将渐遭淘汰。本讲稿第十一页,共五十五页G.654
8、 光纤vG.654光纤为截止波长位移光纤v其在1550nm波长处衰耗低达0.14dB/kmvG.654光纤制造工艺难度大,价格高,只用于长途海底光缆传输vG.654的色散分布与G652相同,仍归于非色散位移光纤类.本讲稿第十二页,共五十五页G.655 G.655 光纤光纤 为适应DWDM传输要求,在G.653光纤基础上改进。在1550nm窗口保持一定色散,以利于克服非线性,故谓之“非零色散位移”。朗讯公司研制的G.655光纤谓之“真波光纤”,其零色散点在1550nm波长以下,故其在1550nm处色散为正值,康宁公司的G655光纤(LEAF)则为负值且其有效通光面积较大可降低传光功率密度,更有效
9、减轻非线性效应影响。此外,负色散对传输速率的限制可采用低成本的G.652光纤进行补偿,在大容量、高传输速率系统中,大有效面积的.G655光纤将有广阔的应用前景。本讲稿第十三页,共五十五页G.655 G.655 光纤光纤vITU-T将G.655光纤又分为两类:G.655A用于带放大器的单信道SDH传输。(符合ITU-TG.691建议)G.655B用于带放大器的多信道DWDM传输。(符合ITU-TG.692建议)v真波光纤、大有效面积光纤(LEAF)光纤均属于G.655建议文号。本讲稿第十四页,共五十五页光纤标准对照光纤名称 ITU-T标准 IEC标准非色散位移光纤 G.652A、B、C B1.1
10、、B1.3色散位移光纤 G.653 B2截止波长位移光纤 G.654 B1.2非零色散位移光纤 G.655A、G.655B B4注注:G.652C(B1.3)为全波光纤为全波光纤,G.652B有偏振色散要求有偏振色散要求,仍归于仍归于B1.1 G.654(B1.2)为截止波长位移光纤为截止波长位移光纤(最低衰耗光纤最低衰耗光纤)本讲稿第十五页,共五十五页阶跃光纤中光的传导本讲稿第十六页,共五十五页光纤的基本参数v几何尺寸类别SMMMEDF数据纤芯直径9504.562.5包层外径125涂复层约250(m)相对折射率差相对折射率差 =n1-n2/n1DCFDCF6 6本讲稿第十七页,共五十五页光纤
11、的基本参数v数值孔径:NA=n1=Sin数值孔径表示光纤接收(耦合)光信号的能力常规单模光纤的NA值约为0.108多模光纤的NA值大于单模光纤,故光耦合效率高。NA值与折射率差有关,太大会形成多模传输。本讲稿第十八页,共五十五页光纤的基本参数v模场直径:d=模场直径表示光纤中传导的光信号能量的集中程度。信号波长越长,则d值越大。模场直径大的光纤对弯曲越敏感,但接续损耗小。c 光纤截面形状误差光纤截面形状误差 1、包层不圆度:2%2、同心度误差:1mV 2.405=Vc本讲稿第二十页,共五十五页光纤的传输特性 传输衰减 传输色散 非线性效应本讲稿第二十一页,共五十五页光纤传输衰减光纤传输衰减v光
12、纤传输中各种因素引起的信号衰减v传输衰耗是系统设计、光功率分配、中继距离确定的重要参数v定义:PinPoutL=10 L g Pin/Pout L(dB)本讲稿第二十二页,共五十五页光纤衰耗机理光纤材料固有损耗:1、瑞利散射光纤工艺中材料结晶产生的不 均匀组织引起。其效率与光波长的四次方成反比。2、材料吸收光纤材料(含杂质)对光信号的吸收。可分为紫外吸收与红外吸收。本讲稿第二十三页,共五十五页光纤衰耗曲线dB/Km瑞利散射紫外吸收红外吸收13101550(nm)OH吸收峰本讲稿第二十四页,共五十五页光纤衰耗机理v结构缺陷损耗结构缺陷损耗 制棒工艺中产生的纤芯不均匀、界面不平整、气泡、杂质、微弯
13、等。辐射模传导模本讲稿第二十五页,共五十五页附加损耗附加损耗主要指光纤使用中引起的损耗。v接续损耗 包括:1、光纤固定熔接损耗(一般小于0.05dB)2、活动连接损耗(一般小于0.4dB)v弯曲损耗本讲稿第二十六页,共五十五页光纤的传输色散 在单模光纤中,由于光源谱宽的影响,光脉冲含有不同的波长成分,引起光纤不同的折射率和传输速度的差异,所以到达接收端的时间不一致,导致光脉冲展宽,严重时会造成码间干扰。色散的产生与光源和光纤的特性有关,本讲稿第二十七页,共五十五页光纤色散机理v模式色散 不同传导模之间产生的传输时延差.(单模传输不存在模间色散.)v材料色散 不同波长成分的光在光纤中引起不同折射
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