光纤分路器光纤分路器,又称为分光器,是将一根光纤信号按照既定的比例分解为两路或多路光信号输出,是接入FTTH方式的光无源器件。 ,光信号在两根光纤中得到重新的分配光分路器的类型光分路器按原理可以分为平面波导型(PLC)光分路器和熔融拉锥型(FBT)光分路器两种;从端口形式可以分为:X型(2×2)耦合器、Y型(1×2)耦合器、星型 PLC光分路器的结构PLC光分路器由三个部分组成,一个光分路器芯片和两端的光纤阵列耦合组成,这三个组件必须要精密对准,其设计和组装对于PLC分路器的稳定性起到了重要作用。 图片PLC 分路器芯片可设计为 1×N和2×N, N一般为2的倍数,如1x2、1x4、1x8、1x16、1x32、1x64;以及非均分的,如1×3、1×5、1×9等。 图片PLC光分路器的关键指标参数影响光分路器的性能指标一般有以下几种:插入损耗 Insertion Loss(IL)插入损耗是指PLC分路器工作波长在规定输出端口的光功率相对全部输入光功率的减少值,简单说是每一路输出相对于输入光损失的
PLC splitter是PLC平面波导型光分路器,光分路器是光纤链路中最重要的无源器件之一。 PLC分路器采用半导体工艺制作,是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,用于将光信号从中央办公室(CO)分配到多个终端用户位置。 ABS PLC分路器是PON网络中最常用的分路器,具有以下特点: 结构紧凑,灵活安装 ABS盒式光分路器对内部光学组件和线缆具有良好的保护作用,设计简便,安装可靠。 除了提供可靠的保护,ABS盒式PLC光分路器也可以安装在各种配线柜或机箱内。 每一个分路器都是严格遵循GR-1209, GR-1221标准,确保了高可靠性。 应用广泛 在一个标准的19英寸机架单元中安装一个ABS盒式PLC光分路器是非常普遍的。
在光通信产业界,得到广泛应用的PLC器件主要有光分路器、AWG、MZ电光调制器、TO-VOA等,其中光分路器是基于Y分支串并联实现的分光器件,比如一个1×16端口的光分路器,需要15个Y分支器。 基于PLC技术、得到广泛应用的光通信器件有多种,但是在产业界,PLC通常指的是光分路器,它是一种在FTTH网络中应用最多的光无源器件。 FTTH通常采用无源光网络PON,其核心就是PLC光分路器,在各种商业楼宇和住宅中被广泛敷设。 光分路器(PLC)制作工艺大全 在光通信领域,PLC是平面光路的简称,它是基于集成光学技术制备的各种光波导结构,以实现某种功能性器件。 5) 工艺比较 离子交换和离子注入工艺,可以制备出低成本的光波导,但对波导横截面形状的控制稍差,主要用来制作光分路器,其中离子注入工艺的生产效率较离子交换高得多。
光分路器是光纤链路中重要的无源器件之一,主要起分光的作用,一般应用在无源光网络的光线路终端OLT和光网络终端ONU之间实现光信号的分路。 光分路器是将一根光纤中的传输光信号,分配到多根光纤。 50.jpg 一个无源光网络中可能只使用了一个光分路器,也可能使用多个光分路器集中在一起进行对光信号进行分路。 102.jpg 影响光分路器的性能指标一般有以下几种: 插入损耗 光纤分路器的插入损耗是指每一路输出相对于输入光损失的dB数。 一般来说,插入损耗值越小, 分光比 分光比定义为光纤分路器各输出端口的输出功率比值。通常,PLC光分路器的分光比是平均分配的,熔融拉锥光分路器的分光比是可以不等分。 公司主要生产和销售光纤连接器(数据中心高密度光连接器),WDM波分复用器,PLC光分路器,MEMS光开关等四大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G/5G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
一级分光和二级分光.jpg 光分路器工作原理 光分路器是FTTH系统中的一个核心无源器件。 光分路器也叫光分束器,是一种集成波导光功率分配装置,可以将一个输入光信号分路成二个或多个输出光信号,光输入功率均匀分布在所有输出端口上。 光分路器的分类 根据分光原理和制作工艺的不同,光分路器可分为熔融拉锥型(FBT)和平面波导型(PLC)两种。 PLC光分路器 平面波导型光分路器(PLC Splitter)是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件,其主要作用是将光信号从一根光纤中分至多条光纤中。 FBT VS PLC.jpg PLC光分路器的分类 此外,光分路器还可以端接不同种类的连接器,其封装方式通常为盒式或不锈钢管式两种,盒式光分路器一般使用2mm或3mm外径的光缆,而不锈钢管式光分路器一般使用
光分路器(Splitter)是连接光线路终端(OLT)和光网络单元(ONU)的核心光器件,其主要作用是将光信号从一根光纤中分至多条光纤中,光分路器的性能直接关系到整个网络链路的稳定性。 46.jpg 平面波导型(PLC)光分路器 平面波导型光分路器是一种基于石英基板的集成波导光功率分配器件。 而平面波导型光分路器,单只器件分路通道很多,可以达到64路以上。分路数越多,成本优势越明显。 在一些分路少的情况下,拉锥式分路器较为实惠,而在像FTTH等需要多个波长的光传输且用户较多的场景应用中,PLC分路器尤其适用于此分路规模较大的应用。 49.jpg 熔融拉锥型(FBT)光分路器和平面波导型(PLC)光分路器在无源光网络应用中各有优缺点,用户可根据具体的应用选择合适的光分路器。
无源TAP主要有两种技术方法:采用FBT(熔融拉锥)或TFF(薄膜滤波器)。 HYC提供的3端口TAP(网络分路器)器件是一款基于TFF(薄膜滤波器)技术的纯无源设备,无需电源驱动,主要用于网络信号传输的分析与监控。 65.jpg 相比传统的熔融拉锥分路器(FBT),TAP器件满足全波段(1260~1650nm)传输,适用范围更广。 TAP网络分路器是一种简单,经济且有效的网路监控方法。通过在网路的部署过程中安装TAP,将实时故障排除、报告与分析变得更为简单。 公司主营产品为:光纤连接器(数据中心高密度光连接器),波分复用器,光分路器等三大核心光无源基础器件,广泛应用于光纤到户、4G移动通信、互联网数据中心、国防通信等领域。
光线还有另外几个概念,环境光(ambient light)、漫反射光(diffuse light)、镜面反射光(specular light)。 所谓环境光是指入射光均匀地从周围环境入射至景物表面并等量地向各个方向反射出去,通常物体表面还会受到从周围环境来的反射光(地面、天空、墙壁等)的照射,这些统称为环境光。 漫反射光表示特定光源在景物表面的反射光中那些向空间各方向均匀反射出去的光。 镜面反射光为朝一定方向的反射光,如点光源照射一个金属球时会在表面形成一块特定亮的区域,它是光源在金属球面上产生的镜面反射光,镜面反射光与物体的光滑程度有关系。 二、 创建光源 首先,我们必须清楚,光源是加在整个场景中的而不是某个对象,就像太阳光打到地球上,是整个环境都有了光,而不是说只是某个对象有了光。
光预算包括接头、连接器、光纤和光分路器造成的损耗,其中光分路器的损耗最为显著。 例如,一个典型的1x32光分路器的插入损耗可能在17dB到18dB之间。 光分路器是一种无源器件,易于安装使用。但是,分路器的分支数量越多,光功率损失就越大。 因此,GPON设计人员必须在设计中仔细考虑选择具有特定分支数量的分路器的合理性。 因此单模光纤、连接器、无源光分路器件、无源光衰减器等的损耗,以及接头造成的损耗都必须考虑在内。 根据数据表,分路器损耗为14dB。 光纤中有两处机械接头和两个连接器。 其他参数包括: 发射器功率 = 5dBm 接收器灵敏度 = -14dBm 光纤损耗 = 0.35dB/km 光纤长度= 多少? 计算公式为: 5 = -14 + {每公里的光纤衰减 x 距离D(km)+ 分路器损耗 + 额外损伤(Penalty )} 其中额外损耗包括接头损失和连接器功率损失。
一个M×N端口MCS开关有M个输入端口和N个输出端口,由M个1×N端口光分路器(PS)和N个M×1端口光开关(OSW)构成。 光信号从其中一个输入端口输入,首先被光分路器分成N份,向所有N个光开关广播;然后由对应目标输出端口的光开关选择接收到的光信号,而其他光开关而忽略该信号。 根据1×N端口WSS和MCS的功能,此ROADM结构可实现CDC功能,然而,MCS中的光分路器在分光广播时,产生的损耗太大,因此需要光放大器阵列来补充光功率。 分支光分路器 在1×N端口光分路器(PS)中,最基本的单元为Y分支光分路器,其原理如下图4所示。光波模式在分支区被绝热转换,使光功率被均匀地分配到两个分支波导之中。 多个Y分支的级联构成一个具有大端口数的光分路器。Y分支光分路器通常由玻璃波导制成,如图5所示。 4.jpg 5.jpg
网络流量监控有两种方式:通过网络分路器TAP进行分流,另一种事通过端口镜像SPAN(交换机端口分析器)复制流量进行分析。 网络分路器TAP 相比之下,网络分路器TAP(测试访问点)需要在硬件上预先花钱,但相对的,它不需要太多设置。实际上,由于它是无源设备,因此该设备连接和断开与网络的连接时,不会影响网络。 为了更清晰地探测网络,可以在路由器和交换机之间放置TAP。 TAP在不使用聚合分路器的情况下,不会在同一条轨迹中提供两个通道,但是在超额订阅时必须要小心。 有一些聚合分路器,例如Profitap Booster,可以将八个10/100/1G端口聚合到一个1G-10G输出。我们的 Booster能够将VLAN标签插入输入数据包。
简要描述: 锐捷网络NBR部分路由器通过cookie欺骗轻松权限绕过 详细说明: 在 WooYun: 锐捷网络NBR系列产品存在越权读取所有账号密码等问题 白帽子提交的这个漏洞提交离现在已经有接近大半年的时间 ,锐捷网络公司并没有把这个漏洞看成重点,今天我发现还有一部分NBR路由器依然可通过 cookie欺骗进行权限绕过,白帽子使用的是burp 进行抓包然后改包从而获取到了权限,而我这里通过直接通过 cookie 工具修改即可 在锐捷网络设备保留的两个账号manager和guest,并且这两个账号都不能删除,只要成功登录其中一个账号,就能通过cookie欺骗读取交换机的所有功能 基本上能对外开放的NBR路由器都有此情况 F5刷新一下.. ? ? 如果是恶意者,他们会选择这样做(会影响很多电脑成为肉鸡) 在 “行为管理“ – “网页重定向” 里面把用户常用的网站指向恶意者的 网马上,随之这样就成为肉鸡了。 锐捷公司的路由器也没有好的名声了 !
,成本一致,而带宽翻番,这是因为,EPONOLT 光模块的发射机电路和激光器,GPONOLT 光模块的,其实是一样的。 分路比主要是受光模块性能指标的限制,大的分路比会造成光模块成本大幅度上升;另外,PON插入损失15~18dB,大的分路比会降低传输距离:过多的用户分享带宽也是大分路比的代价。 T-CONT 分为5种业务类型,不同类型的T-CONT 具有不同的带宽分配方式,可以满足不同业务流对时延、抖动、丢包率等不同的 Qos 要求。 下行带宽,这是很取巧的做法,成本一致,而带宽翻番,这是因为,EPONOLT 光模块的发射机电路和激光器,GPONOLT 光模块的,其实是一样的。 分路比主要是受光模块性能指标的限制,大的分路比会造成光模块成本大幅度上升;另外,PON插入损失15~18dB,大的分路比会降低传输距离:过多的用户分享带宽也是大分路比的代价。
我起初的想法是,写个程序用来监控网络状况,一旦检测到异常及时向我发送通知,但是刘老哥建议我把光猫改成桥接用路由器拨号,每天定时重启一下得了。试了两天貌似设备确实不会离线,再过段日子看看。 网上的大佬们有的说光猫配置太差,用路由器拨号稳定些,有的说现在的光猫配置提高了,大可不必,咱还是听非常具有极客精神的刘老哥的建议吧,哈哈哈。 账号:telecomadmin 密码:nE7jA%5m 拨号 我的路由器固件是 Padavan,也就是俗称的老毛子固件,其他固件配置也是大同小异的,配置如图: image.png 上图的用户名称和用户密码宽带上网账号和密码 ,如果不知道可以打电话给运营商索要(我的是宽带工作人员用纸条写好贴到光猫上的)。 而在Windows上拨号很稳定,就是因为Windows默认只接收来自服务器的请求而不主动发送,所以无论运营商服务器是否对请求进行响应都没有影响
序列化器 drf的核心概念。 drf提供了一个serializer类,它可以非常方便的序列化模型对象和查询集为json或者其他形式的内容。 发送出去 注册序列化器 在users路径下新建一个序列化器: backend/apps/users/serializers.py 在注册账号的时候,需要用户通过前端发送用户名、密码、邮箱、姓名、电话这些信息过来 :2800/api/token 请求方式:POST 请求参数: {"username":"admin","password":"21232f297a57a5a743894a0e4a801fc3"} 响应参数 DRF框架最关键的一部分,用好序列化器可以大大减少不必要的方法重写 建议所有的请求和响应都要经过序列化器,也就是 想要返回一个json,先写一个对应数据结构的序列化器 想要处理一个json,先写一个对应数据结构的序列化器 在序列化器的校验(validate方法)中,可以对数据进行一定程度上的改造
5G商用,承载先行。日前,中国电信正式对外发布了《5G时代光传送网技术白皮书》。 但是更多的波长也意味着更高的波长规划和管控复杂度,通常需要可调激光器,带来更高的成本。目前支持 25Gb/s速率的无源DWDM光模块还有待成熟。 4 5G时代的光传送网关键技术演进 5G开创了通信领域的新纪元,也给OTN承载网带来了新机遇。虽然依据网络承载功能的不同,将5G承载网分为前传、中传和回传三段不同架构。 因此,光传送网通过不断的技术创新,实现传输技术性能飞跃,来适应5G的网络承载需求。 场景一是用于路由器和传送设备之间,如上图所示,路由器将数据流量封装到ODUk/ODUflex,然后复用到ODUCn/OTUCn完成复用段及链路监控,最终通过N*100G FlexO接口承载OTUCn信号完成路由器和传送设备之间互联互通
5、有线电视光传输系统组成部分有哪些? 答:有线电视光传输系统主要由光发射机、光接收机、光分路器和光纤电缆及其它器件组成。 6、有线电视光发射机的工作原理是什么? 11、有线电视光分路器有什么作用? 答:光分路器将1路光信号分为N路信号,N=2叫光二分路器,N=4叫光四分路器,依此类推。一般1∶N 的光分路器均由一分为二和一分为三的光分路器组合而成。 光分路器将一路光信号按不同功率比例分成多路的光信号输出,实际的光缆传输干线中,常用光分路器将一路光信号分成强度不等的几路输出,光强较大的一路传输到较远距离,光强较弱的一路传输到较近距离,使各个光节点的光功率近似相等 12、有线电视光分路器的分类及区别是什么? 答:有线电视光分录器分为熔融拉锥光纤分路器和平面光波导功率分路器(PLC Optical Power Splitter)。目前常用的是第1种。 5) 保证光发射机有连续不间断,电压稳定的正常供电电源。 光发射机的激光器组件和光电转换模块最忌瞬间脉冲电流的冲击,因此,在使用中一定要避免或减少频频开关机,以确保激光器的使用寿命。
下行带宽, 这是很取巧的做法,成本一致,而带宽翻番,这是因为,EPON OLT 光模块的发射机电路和激光器,GPON OLT 光模块的,其实是一样的。 想象一下,强光导致 TIA 输出电信号的峰峰值 很大, 而弱光导致 TIA 输出电信号的峰峰值很小, 所以面对不同峰峰值大小的电 信号, 就需要在比较器的判决端口上搞一个合适电压值的判决电平, 这样比较器 分路比主要是受光模块性能指标的限制,大的分路比会造成光模 块成本大幅度上升;另外,PON插入损失15~18dB,大的分路比会降低传输距离;过多的用户分享带宽也是大分路比的代价。 本项结论:GPON提供多选择性,但是成本上考虑优势并不明显最大传送 距离 GPON系统可支持的最大物理距离,当光分路比为1:16 时,应支持20km的最大物理距离;当光分路比为 1:32时,应支持10km T-CONT 分为 5 种业务类型, 不同类型的 T-CONT 具有不同的带宽分配方式,可以满足不同业务流对时延、抖动、丢包率等不同的 QoS 要求。
5、支线:光分配网中从第一级光分路器的支路口到光网络单元ONU 线路侧R/S接口间的光纤链路。采用多级分光时,也包含除一级光分路器以外的其它光分路器。 分路器 光分路器(光纤分路器),也称为“非波长选择性光分支器件”,用于实现特定波段光信号的功率分路及再分配功能的光纤器件。 c、光分路器部署 光分路器主要分为两大类:一种是传统光无源器件厂家利用传统的拉锥耦合器工艺生产的熔融拉锥式(FBT)光分路器。另一种是基于光学集成技术生产的平面光波导(PLC)分路器。 熔融拉锥型分路器和平面光波导分路器的比较如下所示。 ? 光分路器宜选用平面光波导型器件,在低分路比(1×4及以下)情况下可以考虑选用熔融拉锥型器件。 低温工作环境下推荐使用平面波导型光分路器,不推荐使用熔融拉锥型光分路器。 当由于ONU传输距离不同而对光功率分配有特殊需求时,ODN中可采用非均分光的光分路器,此时应选用熔融拉锥型光分路器。
这一篇笔记聊一聊硅光芯片上的热光相移器(thermal phase shifter)。 硅材料的热光系数为1.84e-4/K, 比二氧化硅、氮化硅等的热光系数高一个量级。 基于硅光的热光效应,可设计热光相移器、热光开关等。由于加热过程的特征时间是ms量级,其不可用于信号的高速调制。 典型的热光相移器结构有两种, 1. 采用TiN作为热源的热光相移器,由于TiN距离硅波导较远,其插损较小,通常需要20-30mW实现π的相位变化。 2. 实际光路中,往往需要使用多个热光相移器。这些相移器如果同时进行加热,会彼此影响,形成热串扰,从而造成相位不准确。 以上是对硅光中的热光相移器的简单介绍,比较粗浅。虽然热光相移器的调制速率不如电光效应快,但是其工艺简单、损耗小,可用于一些速率要求不高的应用场景。