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  • 可以说,99%的工程师经常被S参数搞混,当S参数被用来定义一些规范时,常常定义者自己都不理解S参数,本文将用经验法则告诉大家,如何规范的计算回波损耗
  • 该图片内容为反射系数、回波损耗、驻波比的对照表。方便根据反射系数、回波损耗、驻波比之间的计算和转换。 希望能够帮到查看的人员。
  • 电压驻波比、反射损耗、传输损耗、电压反射系数、传输功率、功率反射换可以看成是一个指标的多种表达方式,其本质是一样的。 天线工程师不必死记,记住几个重要的,需要时,再查表就OK了。
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  • 本文介绍了使用中国电科41所研制的AV6332 光回波损耗测试仪测量光纤跳线的插损、回损指标的测量方法及注意事项,并对一条典型的
  • 在综合布线中,双绞线的回波损耗(RL)又称为反射损耗,是由于链路或信道特性阻抗偏离标准值导致功率反射而引起(布线系统中阻抗不匹配产生的反射能量)的。
  • 驻波回波损耗对照表&功率换算表,方便射频工程师查询。是初中级工程师的好帮手,一查便知。
  • 驻波比 回波损耗 VSWR LR 计算 绿色免费小软件 能提高不少工作效率
  • 详细介绍回波损耗、失配损耗、插入损耗等等的计算原理和方法。
  • 反射系数描述的是入射电压和反射电压之间的比值,而回波损耗是从功率的角度来看待问题。而电压驻波的原始定义与传输线有关,将两个网络连接在一起,虽然我们能计算出连接之后的电压驻波比的值,但实际上如果这里没有...
  • 反射系数回波损耗驻波比对照表很容易找到各类参数对应的数值分析。
  • 天线的回波损耗和驻波比

    千次阅读 2021-03-26 10:32:24
    么是天线的回波损耗和驻波比? 天线来了 天线来了 40 人赞同了该文章 本文首发于微信公众号“天线来了”,欢迎关注。 上次我们讲天线阻抗的时候,有提到回波损耗和驻波比。今天就来讲一讲什么是回波损耗,什么是...

    么是天线的回波损耗和驻波比?
    天线来了
    天线来了
    40 人赞同了该文章
    本文首发于微信公众号“天线来了”,欢迎关注。

    上次我们讲天线阻抗的时候,有提到回波损耗和驻波比。今天就来讲一讲什么是回波损耗,什么是驻波比。这两者之间又有什么联系。

    回波损耗:

    回波损耗RL(Return Loss)指的是射频输入信号反射回来的功率与输入信号功率的比值。是以db为单位,是一个负数。在理想情况下,天线与射频电路的阻抗完全匹配,完全没有反射功率,这时的回波损耗为无限小。但是在工程上阻抗不可能完全匹配,因此反射功率是一定存在的。最差的情况是输入功率完全被反射,此时回波损耗为0。因此对回波损耗这个技术参数,数值越低表示天线性能越好。

    对内置天线来说,由于天线工作环境相对比较差,通常要求回波损耗达到-7.5以下,而达到-10以下为佳。对外置天线来说,由于天线工作环境比较好,回波损耗应该达到-14以下。

    下图是使用网络分析仪测试2.4G天线的回波损耗。在2.4G和2.5G,回波损耗分别是-11.8db和-13.1db。

    驻波比:

    驻波比 VSWR (Voltage Standing Wave Ratio)是电压驻波比的简称,指的是反射波波幅与入射波波幅的比值。当理想情况下阻抗完全匹配时,驻波比的值是1。在实际工程上,必然存在反射,此时的驻波比是大于1的,反射越大时驻波比也越大。因此对驻波比这个技术参数,数值越低越接近1越好。

    对内置天线来说,由于天线工作环境相对比较差,通常要求驻波比达到2.5以下,而达到2以下为佳。对外置天线来说,由于天线工作环境比较好,驻波比应该达到1.5以下。

    下图是使用网络分析仪是用网络分析仪测试的2.49GH在天线。在2.495GHz的驻波比是1.36。

    从上面的描述可以看出,回波损耗和驻波比都是用于描述反射的射频信号在输入射频信号中占比的效果,都是对天线阻抗好坏的反映。事实上回波损耗和驻波比是可以通过公式直接换算的。但是由于公式比较复杂,我们一般不会直接去计算,下面给出了回拨损耗RL(dB)和驻波比VSWR的参数对照表。

    回波损耗和驻波比都是天线的重要指标参数。本文不介绍公式,用定性的表述向各位读者介绍了这两个参数的意义和数值标准。方便大家看到这两个参数的时候,能明白是什么含义以及通过参数知道这个天线设计得好不好。

    欢迎大家关注微信公众号 “天线来了” :专注给天线小白分享浅显易懂的天线知识。我们会由浅入深持续给大家更新天线的技术知识和案例分析。也可以提供内置天线定制设计合作。如果大家有什么天线相关的问题,都可以在微信公众号中留言。我会尽量答复大家或者根据大家的反馈在新文章中逐步给大家解答。

    编辑于 2019-07-20

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  • 100M以太网口回波损耗测试
  • 什么是插入损耗和回波损耗

    千次阅读 2020-06-17 11:40:22
    下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。 在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤...

    下面这个图,你觉得会引起多大的插入损耗和反射回波损耗?或者说此种连接是否可引导光正常通过。
    光纤连接器
    在光纤通信中, 插入损耗和回波损耗是评估一些光纤器件间端接质量的两个重要指标,比如光纤连接器、光纤跳线、尾纤等。

    什么是插入损耗?
    插入损耗是Insertion Loss(通常简称为IL),主要是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是dB。
    计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率。

    插入损耗的数值越小表示性能越好,例如,插入损耗为0.3dB优于0.5dB。一般来说,熔接和手动连接之间的衰减差异(小于0.1 dB)会小于光纤连接器之间的连接。数据中心光纤布线的建议的最大dB损耗量:LC多模光纤连接器最大为15dB, LC单模连接器为最大15dB, MPO/MTP多模光纤连接器最大为20dB,MPO/MTP单模光纤连接器最小为30dB。

    什么是回波损耗?
    当光纤信号进入或离开某个光器件组件时(例如光纤连接器),不连续和阻抗不匹配将导致反射或回波,反射或返回的信号的功率损耗,即为回波损耗,Return Loss(简称RL)。插入损耗主要是测量当光链路遇到损耗后的结果信号值,而回波损耗则是对光链路遇到组件接入时对反射信号损耗值的测量。
    计算公式:RL=-10 lg(P0/P1), P0表示反射光功率,P1表示输入光功率。

    回波损耗值表示为dB,通常为负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60 dB。按照行业标准,Ultra PC抛光光纤连接器的回波损耗应大于50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于60dB。PC类型应大于40dB。对于多模光纤,典型的RL值介于20至40 dB之间。
    常规插损、回损标准
    影响因素有哪些?
    1.端面质量和清洁度

    光纤端面缺陷(划痕,凹坑,裂缝)和颗粒污染等都会直接影响连接器的性能,从而导致不良的IL/RL。即使是5微米单模纤芯上的微小灰尘颗粒也可能最终阻塞光信号,从而导致信号损失。

    2.光纤断裂、插接不良
    有些时候虽然光纤已断裂但仍能够引导光通过,这种情况下也将导致不良的IL或RL。正如文章一开头提到的图片中,APC连接器与PC连接器相连接,一个是斜8°的角,一个是微弧面的研磨角度,这两者相连短时间内可能会有光通过,但同时也会引发很大的插入损耗和很低的回波损耗,可能也会导致两个光纤端面无法精密对接而使光无法正常通过。

    3.超过弯曲半径
    光纤可以弯曲,但弯曲的太厉害也会造成光损耗显著增加,也可能会直接导致损坏。因此在需要盘绕光纤的情况下,建议是保持尽可能大的半径。一般建议是不要超过外套直径的10倍。因此,对于外套为2mm的跳线,最大弯曲半径为20mm。

    关于亿源通
    亿源通可根据客户需求提供定制化优质光纤连接器、光纤跳线等光连接产品。创立于2000年,亿源通拥有20余年的光通信器件OEM/ODM制造经验。主营产品包括高密度光连接产品、PLC光分路器、WDM波分复用器、MEMS光开关等系列产品,广泛应用于FTTx、电信、5G网络、数据中心等领域。

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  • 驻波比回波损耗换算

    2014-05-15 21:56:13
    驻波比回波损耗换算
  • 光纤跳线是光传输网络的重要媒介之一,插入损耗和回波损耗是评估光纤跳线质量的两个重要关键指标,插入损耗会削弱光链路中的光功率,降低接收灵敏度,回波损耗会改变光源激光二极管的谱宽度,向系统引入噪声,甚至会...

    光纤跳线是光传输网络的重要媒介之一,插入损耗和回波损耗是评估光纤跳线质量的两个重要关键指标,插入损耗会削弱光链路中的光功率,降低接收灵敏度,回波损耗会改变光源激光二极管的谱宽度,向系统引入噪声,甚至会使光源工作波长发生变化。接下来爱德泰简单的讲述一下什么是光纤跳线的插入损耗和回波损耗,

     

    什么是插入损耗

    插入损耗是指光纤中两个固定点之间损耗的光的度量。可以理解为光通信系统光纤链路中由于光器件的介入而引起的光功率的损失,单位是dB。通常情况下,插入损耗值是越小越好,表示性能越好,例如,插入损耗为0.3dB优于0.5dB,计算公式: IL=-10 lg(Pout /Pin), Pout 为输出光功率,Pin 为输入光功率

    什么是回波损耗

    回波损耗,又称为反射损耗。是光纤链路由于阻抗不匹配所产生的反射或回波,是一对线自身的反射。不匹配主要发生在连接器的地方,但也可能发生于光纤中特性阻抗发生变化的地方,所以施工的质量是提高回波损耗的关键。回波损耗将引入信号的波动,返回的信号将被双工的千兆网误认为是收到的信号而产生混乱。回波损耗是传输线端口的反射波功率与入射波功率之比,以对数形式的绝对值来表示,单位是dB,通常是负值,因此回波损耗值越大越好,典型规格范围为-15至-60 dB。按照行业标准,Ultra PC抛光光纤连接器的回波损耗应大于50dB,斜角抛光的回波损耗通常大于60dB。PC类型应大于40dB。对于多模光纤,典型的RL值介于20至40 dB之间

    影响光纤跳线的插入损耗和回波损耗的因素主要有以下几点:

    1、端面质量和清洁度

    光纤端面的清洁度和端面缺陷,也就是说端面出现划痕、凹坑、裂纹、颗粒污染等情况,会导致较高的插入损耗和回波损耗。

    2、端面对接程度

    两个端面的精准对接程度,即纤芯之间未精密对准时,连接器插芯连接时,对位发生偏差时,插入损耗和回波损耗都会受到较大影响。

    3、光纤端面类型

    光纤端面的类型,光纤端面的类型有物理接触(PC)、超物理端面(UPC)、斜面物理接触(APC),其中,UPC连接器由于端面空气间隙最小而具有最低的插入损耗,而APC连接器由于采用斜面光纤端面,在三者可实现最高的回波损耗。。

    综上爱德泰所述,认识光纤跳线的插入损耗和回波损耗,有利于部署更优质的光传输网络。所以在购买光纤跳线时,需要准确测量光纤跳线的插损、回损指标是否符合要求,才能保证光纤系统正常工作。

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  • 回波损耗

    千次阅读 2014-12-31 15:05:15
    回波损耗:return loss。回波损耗是表示信号反射性能的参数。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入1mW (0dBm)功率给放大器其中10%被反射(反弹)回来,回波损耗就是10dB。从数学角度看,回波...
    一.回波损耗:return loss。回波损耗是表示信号反射性能的参数。回波损耗说明入射功率的一部分被反射回到信号源。例如,如果注入1mW (0dBm)功率给放大器其中10%被反射(反弹)回来,回波损耗就是10dB。从数学角度看,回波损耗为-10  log [(反射功率)/(入射功率)]。回波损耗通常在输入和输出都进行规定。 
    二.传输损耗
    传输损耗是指在传输过程中因传输介质等因素引起的能力损失。 
    无线信道空间传输损耗 
    超高频和微波波段信号的空间传播,会对信号带来多种传损伤、很大衰减和多径衰落。 
    1.直线传播损伤 
    ● 衰减和失真; 
    ● 自由空间损耗; 
    ● 噪声; 
    ● 大气吸收; 
    ● 多径和折射。 
    2.衰减因素 
    双绞线、电缆到光纤、波导等传输媒体,都是导向媒体,而在自由空间长距离的电磁波传播,属于非导向媒体传输;因此衰减是较为复杂的距离函数,并在地球周围受到充满大气层的影响。传播衰减主要影响因素是:传播频段f,传播距离L,电磁波速率C(近于光速)。 
    自由空间传播损耗 
    1. 微波段信号远程传播如卫星到地面约36000km。信号波束随传播距离而发散。上行链路的发射信号功率,由大功率速调管可达上千瓦,而卫星转发器只能靠太阳能供电,由于卫星表面积受限,因此下行链路发射功率很难达到上百瓦。因此地球站接收信号功率不过微瓦级,并且还包含了收、发天线增益几十个dB的补偿效果。 
    2. 空间传播损耗(dB) 
    多径传播和多径衰落 
    1.多径传播 
    天线辐射的信号以三种方式传播:地波、天波和空间波(后者即称谓的直线波); 
    ● 当电磁波遇有比其波长要大的障碍物时,则发生反射; 
    ● 并在该物体边界进行衍射(绕射); 
    ● 若障碍物尺寸不大于电磁波长,会发生散射,即散射几路弱信号———多径衰落。 
    2.多径传播后果 
    ● 多径到达的信号,由于相位不同,强弱相差很大,若无序混迭、相位抵消,就使接收信号难以检测与恢复质量良好的信息; 
    ● 产生严重的码间干拢(ISI); 
    ● 特别是在较高速度的移动台天线发出的信号,运动方向、障碍物环境较快变化,多径信号中主路径不稳定等因素导致的接收信号更难处理。 
    3.衰落类型 
    ● 慢衰落(平坦衰落—flat fading); 
    ● 快衰落(fast fading); 
    ● 选择性衰落(Selective fading)。 
    4.衰落信道的3种类型 
    ● 高斯信道———是最简单的信道模型,同时它更符合于通信恒参传输媒体。本书各种传输系统,均是基于高斯信道进行性能分析。 
    ● 瑞利衰落信道———多径衰落导致多条均很弱的路径信号,而不存在一条主路径。 
    ● 赖斯衰落信道———是较瑞利衰落利于处理的情况,它具有明显的主路径和多个较弱的间接路径。 
    5.多径衰落环境下的信号接收 
    ● 选用适当的分集技术与合并处理 
    ● 自适应均衡 
    ● 前向纠错编码 
    ● 高性能传输技术———如TCM,复合编码,OFDM等 
    电波在自由空间传播的损耗公式为: 
    Lbs(dB) = 32.45 + 20lgf(MHz) + 20lgd(km) 
    式中,Lbs为自由空间的路径传播损耗,它与收发天线增益Gr、Gt无关,仅与传输路径有关。如果将其他参数保持不变,仅使工作频率f(或传输距离d)提高一倍,则其自由空间的路径损耗就增加6dB。 
    对于WLAN,工作在2.4GHz,在自由空间中传播损耗为(f = 2400MHz): 
    Lbs = 100 + 20lgd(km) 
    Lbs = 100 + 20lgd(km) 
    距离(m) 1 5 20 30 40 50 80 100 
    损耗(dB) 40 54 66 70 72 74 78 80 
    而实际中,电波还要受到诸如地面的吸收、反射、障碍物的阻挡等影响。在室内的障碍物通常为墙壁、隔断、地板等。障碍物对电波的阻挡效果与障碍物的结构有关,木质结构的损耗为5dB,钢筋混凝土结构的损耗为25dB。 
    以型号FH-AP2400的无线接入节点设备和FH-325的无线PCMCIA网卡为例,分析AP在室内覆盖范围的大小。 
    为分析简单起见,只考虑空间传播和障碍物(墙壁、隔断、地板)阻挡对电波的损耗。下表列出了电波通过不同的障碍物后FH-AP2400(ISP)的有效覆盖距离。 
    上表的数据是根据AP工作在11Mbps时的灵敏度计算得到的。当AP工作在更低的速率(5.5/2/1Mbps)时,有效覆盖距离还可以更大。
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空空如也

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回波损耗