光纖芯交換機器人技術要求和測試方法基本信息

中文名 光纖芯交換機器人技術要求和測試方法 發(fā)行時間 2017年08月27日
標準編號 T/CIE 044-2017 法定代表人 徐曉蘭
實施日期 2017年08月27日

本標準規(guī)定了光纖芯交換機器人的術語和定義、技術要求、測試方法。 本標準適用于光纖芯交換機器人。

光纖芯交換機器人技術要求和測試方法造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應商 報價日期
24口核心交換機 24個千兆SFP光,復用8個千兆電,2個千兆SFP口,2個萬兆SFP+口 查看價格 查看價格

江蘇明朗

13% 江蘇明朗照明科技有限公司
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佛山銀河照明

13% 佛山市銀河蘭晶科技股份有限公司
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大峽谷

13% 大峽谷照明系統(tǒng)(蘇州)股份有限公司
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光聯照明

13% 上海光聯照明有限公司
核心交換機 LSS7SRUHX100 S7706/S7712 主控處理單元H(X1) 查看價格 查看價格

13% 深圳市揚天世紀網絡有限公司
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13% 深圳市揚天世紀網絡有限公司
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13% 深圳市揚天世紀網絡有限公司
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13% 深圳市揚天世紀網絡有限公司
材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
高端交換機 萬兆光接口:≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2022年1季度信息價
高端交換機 萬兆光接口: ≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2021年4季度信息價
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廣東2021年1季度信息價
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廣東2020年2季度信息價
高端交換機 萬兆光接口:≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2019年3季度信息價
高端交換機 萬兆光接口:≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2019年1季度信息價
高端交換機 萬兆光接口:≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2022年3季度信息價
高端交換機 萬兆光接口: ≤3個短距,≤2個中距,≤2個長距 查看價格 查看價格

廣東2020年4季度信息價
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數 最新報價
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供應商 報價地區(qū) 最新報價時間
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本標準規(guī)定了光纖芯交換機器人的術語和定義、技術要求、測試方法。

本標準適用于光纖芯交換機器人。 2100433B

徐曉蘭。

光纖芯交換機器人技術要求和測試方法常見問題

  • 光纖接交換機

    你說的那個不是什么機器,是光纖終端盒!就是把進戶的光纜一芯一芯的分出來的一個小盒子!至于你的交換機用了四根跳纖,在一般情況下,每一路信號用兩根跳纖(一收一發(fā)),也就說明你的交換機上面連接兩路光信號,一...

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光纖芯交換機器人技術要求和測試方法文獻

光纖交換機劃分zone方法 光纖交換機劃分zone方法

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筆記本電腦設置為 10.77.77.XX(非 77 就可以 ),用超級終端連接 10.77.77.77。用戶名 admin,密碼 password。登陸后會提示你改許多 用戶的密碼,直接按回車,不做更改。 help 命令提示你如何操作。 zonehelp提示你如何操作 zone。zonecreate命令創(chuàng)建 zone。命令如下: zonecreate"zone_name","number;number"。這里 number可以是 "域 ,端 口號 ",也可以是 "wwn",還可以是 zone的別名和 Quickloop AL_PAs。 交換機默認域為 1,端口號從 0-15??梢杂?switchshow來查看配置。 重要的是記住必須用 cfgsave保存,和 cfgenable讓其生效。 ***************************************************

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千兆交換機性能測試方法 千兆交換機性能測試方法

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頁數: 3頁

評分: 4.4

千兆交換機還是比較常用的, 于是我研究了一下千兆交換機性能測試, 在這 里拿出來和大家分享一下, 希望對大家有用。 交換機作為企業(yè)網絡的核心連接設 備,它的性能是保障企業(yè)網絡速度的主要標準。 為了幫助讀者比較清楚地了解千 兆交換機的性能全貌,我們利用業(yè)界先進的 IXIA1600 測試儀器對涉及千兆交換 機性能中的 9項主要指標進行了測試, 當然,測試條件相對于實際工作環(huán)境來說 是相當嚴酷的。 我們進行性能測試的主要依據是 RFC2544和 RFC2285,測試中主要選擇了 64 字節(jié)、 512字節(jié)和 1518字節(jié)三種常用的以太網幀長度。 1.吞吐量 作為用戶選擇和衡量千兆交換機性能最重要的指標之一, 吞吐量 的高低決定了千兆交換機在沒有丟幀的情況下發(fā)送和接收幀的最大速率。 在測試 時,我們在滿負載狀態(tài)下進行。該測試配置為一對一映射。 2.幀丟失率 該測試決定交換機在持續(xù)負載狀態(tài)下應該轉發(fā),

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雙芯光纖在包層中存在兩個纖芯,屬于特種光纖。從光波導的物理結構出發(fā),雙芯光纖主要分為同軸雙芯光纖和非同軸雙芯光纖。近年來也出現了光子晶體雙芯光纖、帶狀雙芯光纖和雙子芯光纖。

同軸雙芯光纖

同軸雙芯光纖,也稱作雙包層光纖或雙環(huán)芯光纖,即包層中的兩個芯子在以包層圓心為軸線的同一軸線上,表現為內外兩個芯子的結構。同軸雙芯光纖常用于制作大功率的光纖激光器。

非同軸雙芯光纖

非同軸雙芯光纖在一個在包層中存在兩個獨立芯子的光纖。根據兩個芯子的位置分布,非同軸雙芯光纖可分為軸對稱( 相對于光纖包層的圓心) 的非同軸雙芯光纖和軸偏移的非同軸雙芯光纖。軸對稱的非同軸對稱雙芯光纖,兩個芯子對稱于波導中心。軸偏移的非同軸雙芯光纖的兩個芯子仍是平行芯,但是兩個芯子的對稱軸向光纖一側偏移。典型的例如可以使其中一個芯子正好位于整個雙芯光纖的中軸上。另外,如果雙芯光纖的兩個芯子折射率及形狀相同,可稱為匹配雙芯光纖。如果兩個芯子的折射率及形狀不相同,則可稱為失配雙芯光纖。

雙芯光子晶體光纖

光子晶體光纖是由一種單一介質( 通常為石英玻璃) 構成,在二維方向上呈現周期性緊密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纖軸向基本保持不變的波長量級空氣孔所構成的微結構包層的新型光纖。

雙芯光子晶體光纖也是光子晶體光纖的研究熱點之一,主要體現在其耦合特性與其在色散和色散斜率補償的應用。一般雙芯光子晶體光纖的光纖的雙芯由除去中心孔兩側的空氣柱形成,屬于非同軸雙芯光纖。環(huán)雙芯光子晶體光纖用于制作新型的模式干涉儀,也是研究的熱點之一,屬于同軸雙芯光纖的一種。

帶狀雙芯光纖

帶狀雙芯光纖是一種新型特種光纖。帶狀雙芯光纖的兩根纖芯分布在內部,而包層較薄,整體的光纖截面近似矩形。帶狀雙芯光纖可以直接當作雙芯光纖使用,制作成多種光纖傳感器和光纖器件。在纖芯中摻雜增益物質和包層由高分子聚合物制作的帶狀雙芯光纖,則可類似為雙包層光纖。

雙子芯光纖

雙子芯光纖由兩個鄰近的分支波導通過一個共同的薄邊緣相粘綁定在一起;每個分支波導的形狀和尺寸與標準的單模光纖相同。雙子芯光纖能夠使每個分支波導的獨立尾纖的輸入輸出實現低插入損耗,通過熔融拉錐的方法,可以制作成熱平衡和機械耦合穩(wěn)定的干涉儀。

雙芯光纖在包層中存在兩個纖芯,屬于特種光纖。從光波導的物理結構出發(fā),雙芯光纖主要分為同軸雙芯光纖和非同軸雙芯光纖。近年來也出現了光子晶體雙芯光纖、帶狀雙芯光纖和雙子芯光纖。

同軸雙芯光纖

同軸雙芯光纖,也稱作雙包層光纖或雙環(huán)芯光纖,即包層中的兩個芯子在以包層圓心為軸線的同一軸線上,表現為內外兩個芯子的結構。同軸雙芯光纖常用于制作大功率的光纖激光器。

非同軸雙芯光纖

非同軸雙芯光纖在一個在包層中存在兩個獨立芯子的光纖。根據兩個芯子的位置分布,非同軸雙芯光纖可分為軸對稱( 相對于光纖包層的圓心) 的非同軸雙芯光纖和軸偏移的非同軸雙芯光纖。軸對稱的非同軸對稱雙芯光纖,兩個芯子對稱于波導中心。軸偏移的非同軸雙芯光纖的兩個芯子仍是平行芯,但是兩個芯子的對稱軸向光纖一側偏移。典型的例如可以使其中一個芯子正好位于整個雙芯光纖的中軸上。另外,如果雙芯光纖的兩個芯子折射率及形狀相同,可稱為匹配雙芯光纖。如果兩個芯子的折射率及形狀不相同,則可稱為失配雙芯光纖。

雙芯光子晶體光纖

光子晶體光纖是由一種單一介質( 通常為石英玻璃) 構成,在二維方向上呈現周期性緊密排列( 如周期性六角形等) ,而在光纖軸向基本保持不變的波長量級空氣孔所構成的微結構包層的新型光纖。

雙芯光子晶體光纖也是光子晶體光纖的研究熱點之一,主要體現在其耦合特性與其在色散和色散斜率補償的應用。一般雙芯光子晶體光纖的光纖的雙芯由除去中心孔兩側的空氣柱形成,屬于非同軸雙芯光纖。環(huán)雙芯光子晶體光纖用于制作新型的模式干涉儀,也是研究的熱點之一,屬于同軸雙芯光纖的一種。

帶狀雙芯光纖

帶狀雙芯光纖是一種新型特種光纖。帶狀雙芯光纖的兩根纖芯分布在內部,而包層較薄,整體的光纖截面近似矩形。帶狀雙芯光纖可以直接當作雙芯光纖使用,制作成多種光纖傳感器和光纖器件。在纖芯中摻雜增益物質和包層由高分子聚合物制作的帶狀雙芯光纖,則可類似為雙包層光纖。

雙子芯光纖

雙子芯光纖由兩個鄰近的分支波導通過一個共同的薄邊緣相粘綁定在一起;每個分支波導的形狀和尺寸與標準的單模光纖相同。雙子芯光纖能夠使每個分支波導的獨立尾纖的輸入輸出實現低插入損耗,通過熔融拉錐的方法,可以制作成熱平衡和機械耦合穩(wěn)定的干涉儀。

大多數用途的雙芯光纖都是基于雙芯光纖兩個纖芯間的模式耦合效應。通過單模光纖和雙芯光纖的連接,可制作出高性能的緊湊的全光纖耦合型濾波器,緊湊的全光纖Mach-Zehnder 干涉儀,緊湊的全光纖Michelson 干涉儀。下面重點介紹基于非同軸雙芯光纖的耦合型濾波器和Mach-Zehnder 干涉儀的原理及其應用設計,同時介紹雙芯光纖在光連接器、光纖放大器、光分插復用器、光開關、光學鑷子、光纖傳感方面的應用。

基于軸對稱雙芯光纖的耦合型濾波器

研究者們提出基于軸對稱雙芯光纖的耦合型濾波器,該濾波器將兩根普通單模光纖的芯子分別和一段長度為L 的兩個纖芯相同的軸對稱的非同軸雙芯光纖的中心熔接在一起,再將兩根單模光纖分別與寬帶光源和光譜分析儀相接,通過光譜分析儀則可觀察濾波器的梳狀譜。基于雙芯光纖耦合型的濾波器結構簡單,制作容易,但是由于軸對稱雙芯光纖與單模光纖的模場不匹配,會影響濾波器的耦合效率以及插入損耗。

改進的基于軸對稱雙芯光纖的耦合型濾波器

為減小插入損耗,研究者們提出了一種改進的基于軸對稱雙芯光纖的耦合型濾波器。該濾波器通過在線監(jiān)測濾波器輸出功率的方法,將兩根普通單模光纖的芯子通過錯位方式分別和一段長度為L 的兩個纖芯相同的軸對稱的非同軸雙芯光纖的其中一個纖芯熔接在一起。這種濾波器插入損耗較小,但是需要分別精密對準單模光纖與雙芯光纖的其中一個芯子,花費較長時間,仍然存在一定的難度。

基于軸偏移雙芯光纖的耦合型濾波器

為解決以上問題,這里提出基于軸偏移雙芯光纖的耦合型濾波器。該濾波器將兩根單模光纖的芯子分別和一段長度為L 的兩個纖芯相同的軸偏移雙芯光纖的中心纖芯熔接在一起。由于單模光纖和軸偏移雙芯光纖的中心纖芯的波導對稱性,這種濾波器有利于雙芯光纖與單模光纖纖芯接續(xù)點的對準進行模場匹配,制作時間較短,能夠減小單模光纖和雙芯光纖之間的插入損耗,從而提高整個濾波器的性能。

基于軸對稱雙芯光纖的Mach-Zehnder 干涉儀

該干涉儀將兩根普通單模光纖的芯子分別和一段長度為L 的兩個纖芯折射率不相同( 即失配雙芯光纖) 的軸對稱的非同軸雙芯光纖的中心熔接在一起。雙芯光纖的兩個纖芯因存在差異而產生有效折射率差使光信號在兩個纖芯傳輸時產生相位差,在兩路光信號耦合到單模光纖時發(fā)生干涉。這種干涉儀結構簡單,制作容易,但是單模光纖與雙芯光纖熔接處由于模場不匹配而插入損耗較大。

為了解決上述干涉儀中插入損耗的問題,研究者們提出了一種改進的基于軸對稱雙芯光纖Mach-Zehnder 干涉儀。該干涉儀在兩處單模光纖與雙芯光纖熔接的位置分別進行熔融拉錐使單模光纖和雙芯光纖的模場實現較好的匹配,但是利用這種方法進行熔融拉錐的精確位置不容易確定。

改進的基于軸偏移雙芯光纖的Mach-Zehnder干涉儀

由于實際操作中不能確保拉制雙錐區(qū)域光纖具有良好的形狀對稱性的問題,在此提出一種改進的基于軸偏移雙芯光纖的Mach-Zehnder 干涉儀。該干涉儀將兩根普通單模光纖的芯子分別和軸偏移的非同軸雙芯光纖的中心纖芯熔接在一起,并在雙芯光纖上選擇兩處合適的位置進行熔融拉錐。這種濾波器有利于雙芯光纖與單模光纖纖芯接續(xù)點的對準,制作時間較短,能夠減小單模光纖和雙芯光纖之間的插入損耗; 同時能夠很好地控制兩個芯子間的能量耦合,從而提高整個濾波器的性能。

光連接器

光連接器的主要用途是用以實現光纖的接續(xù)。研究者們提出一種新型的基于雙芯光纖的連接器。將軸對稱的非同軸雙芯光纖( TCF) 連接到兩對芯子的相速度不一致的非對稱的雙對芯光纖( DPCF) ,經過遠端的DPCF 和雙子芯光纖最終分別與兩個單模光纖連接。此光連接器因低損耗和低信號串擾的特征,有良好的應用前景。

光纖放大器

基于雙芯光纖制作的摻鉺光纖放大器,可自動提供信道功率均衡,忽略放大器之間的損耗變化和信號的瞬態(tài)交叉飽和。該器件主要利用了信道的空間分離作用和鉺離子與功率相關的飽和特性。在雙芯摻鉺光纖均衡放大器中,兩纖芯均為Er3 摻雜。研究者們提出一種增益平坦的雙芯摻鉺光纖放大器。此放大器能在一定程度實現輸出功率均衡,適合未來通信發(fā)展中多信道多級放大波分復用光纖系統(tǒng)和網絡的要求。

光分插復用器

光分插復用器的作用是上傳和下載信號的節(jié)點,是長途干線網和城域網的重要組成部分。研究者們提出一種基于雙芯光纖的分插復用器。在兩根纖芯中寫入等長的光纖光柵后,從A1端輸入不同波長的信號光,光在非光柵區(qū)域相互耦合后進入光柵段,利用布拉格光柵將特定波長的光信號反射從B1端輸出,而其余信號則繼續(xù)向前傳輸,從而達到下載信號的作用。同理反方向輸入可實現了信號的上傳功能。

全光開關

光開關是對集成光路或者傳輸線路中的光信號進行相互邏輯操作或轉換的光學器件。研究者們提出了基于雙芯光纖的全光開關,其原理是利用雙芯光纖的耦合特性。

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