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OLT/ONU光模块参数:-EPON
光路
设计
OLT/ONU光模块参数: 参数项目 10KMOLT光模块典型值 10KMONU光模块典型值 20KMOLT光模块典型值 20KMONU光模块典型值 接收灵敏度 -24dBm -24dBm -27dBm -24dBm 接收饱和度 -1dBm -3dBm -6dBm -3dBm 发射光功率 -3~2dBm -1~4dBm 2~7dBm -1~4dBm
2022-04-12 11:12:58
542KB
EPON光路设计
1
举例—参考模型-EPON
光路
设计
举例—参考模型 OLT ONU接收侧光功率= OLT发射光功率-
光路
损耗
光路
损耗=
光路
所经过分光器插损值之和+光纤长度(KM)*0.3+熔纤点数目*0.1+法兰盘个数*0.2 假设到每个ONU处
光路
上只有2个法兰盘,没有其它熔纤点,这样的插损值有2*0.2个dB ONU1
光路
衰减: 15+4.5*0.3+2*0.2=16.75dB(15是5%分光器的插损值,4.5*0.3是光纤本身衰减值) ONU2
光路
衰减: 0.6+15+3.8+8*0.3+2*0.2=22.2dB ONU3
光路
衰减: 0.6+15+3.8+(8+1)*0.3+2*0.2=22.5dB ONU4
光路
衰减: 0.6*2+15+(8+3)*0.3+2*0.2=19.9dB ONU5
光路
衰减: 0.6*3+3.8+(8+3+5)*0.3+2*0.2=10.8dB ONU6
光路
衰减: 0.6*3+3.8+(8+3+5+9)*0.3+2*0.2=13.5dB 20KM OLT发光功率在2~7dBm,减去
光路
衰减,可以满足-8~-24dBm的要求。上述光络设计经理论计算OK,所有ONU应能正常上线。 -24dBm< ONU接收功率<小于等于-8dBm EPON光网络从OLT设备端一直到ONU设备端必须采用符合G.652标准的单模光纤。 1:2 5:95 15.0dB(5%)0.6dB(95%) 1:4---均分7.8 1:8--均分-11.0 1:2 50:50 3.8 1:16 ---均分 15.0 1:32 ----均分 18.7 1:2 40:60 5.0dB(40%) 3.0dB(60%) 1:2 25:75 7.2dB(25%)1.9dB(75%) 8km 95% 5% 3km 95% 5% 5km 50% 0km ONU1 95% 5% ONU2 ONU4 ONU5 4.5km ONU3 50% 1km ONU6 9km 50% 超过20km 50%
2022-04-02 22:47:47
542KB
EPON光路设计
1
光学实验报告实验1 光学实验主要仪器、
光路
调整与技巧
光学实验报告实验1 光学实验主要实验仪器、
光路
调整与技巧2 菲涅耳衍射与针孔滤波实验3 夫琅和费衍射等实验报告
2022-03-02 10:10:49
4.18MB
光学实验报告实验1
光学实验主要仪器、光路调整与技巧
1
单面透镜
光路
和像差计算
计算光线经过单面透镜折射后的实际光线的
光路
和像差,并绘制像差曲线图
2022-01-06 21:04:37
6KB
matlab
单面透镜
像差
1
免显微物镜的共
光路
相位显微成像方法
相位显微成像技术在生物细胞形态观察和类别识别中有着重要的应用。基于稳定性强的共
光路
系统,提出了一种利用反射镜将光束一分为二,然后重叠,产生共
光路
干涉的方法,该方法利用光束的几何放大作用,免加载显微物镜,即可将干涉图像放大在成像屏上,且通过调节反射镜的角度,实现同轴、离轴和微轻离轴相位显微成像,对图像进行相位恢复处理后,可了解相位样品的形态结构,理论和实验结果表明该方法可行,为生物细胞相位显微成像新技术的开发研究提供了一种方法。
2021-12-23 00:54:04
1.88MB
显微
相位成像
生物细胞
共光路
1
基于Zemax光纤耦合透镜激光
光路
设计
传统的可溯源热电偶动态校准系统采用CO2 激光器作为光源,存在着
光路
调节不便、激光光斑能量分布不均匀的特点,无法保证传感器均匀加热。半导体激光器的光源具有输出光斑能量稳定、均匀、发散角较大的特点。利用Zemax 软件对
光路
进行优化设计,选取合适的光纤和透镜进行耦合,精简了可溯源热电偶动态校准的
光路
设计,使激光
光路
调控更加方便,保证了热电偶的均匀加热。实验结果表明:这种设计大大降低了
光路
调节难度,提高了激光的利用率,为热电偶的动态校准提供高质量的激光光源。
2021-11-12 00:24:05
1.62MB
测量
可溯源
热电偶
光纤耦合
1
光纤光谱仪
光路
模拟优化及波长标定
光学系统是光谱仪的核心部件,决定了整个仪器的基本性能与体积。因此分析了几种光学系统的利弊,最终确定采用交叉非对称切尔尼-特纳系统,并用Zemax软件对
光路
进行了优化设计,确定整体分辨率为1.8 nm,测量范围为200~900 nm。利用Matlab软件求解最小二乘法三阶多项式的拟合系数,采用HG-1汞-氩校准光源对波长进行三阶曲线拟合校正,使其相对波长误差控制在0.05 nm 以内。与USB4000光纤光谱仪进行了数据对比分析,表明该设计思路及方法切实可行。
2021-09-22 20:20:03
1.78MB
光学设计
光路
模拟优化
波长标定
1
一种可用于离面位移测量的
光路
的优化设计
为了实现对复杂三维物体表面轮廓、小空间内物体的纵向位移或振动等测量,有必要研制高分辨力、非接触的光学检测系统。由于激光多普勒技术具有动态响应快、线性度好、非接触、测量精度高等特点而优先被用于复杂三维物体离面位移的测量。但是物体表面散射光的多普勒信号非常微弱,因此解决信号的强度、信噪比则是实现测量的关键。研究了激光多普勒技术及散射光相位的无规变化的统计规律,设计出一种空间分辨力很高的参考
光路
,将它用于固体离面位移测量效果很好,其相对误差为0.3%。
2021-09-17 15:19:39
502KB
光学测量
激光多普
离面位移
1
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光路
芯片及其光学电流传感器.zip
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光路
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2021-09-14 16:01:41
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光路
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光路
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2021-09-03 09:06:09
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