Multimeter-Anwendung: Testparameter und Testmethoden für optische Fasern
1. Wichtige physikalische Parameter von Glasfaserverbindungen
Dämpfung:
1. Unter Dämpfung versteht man die Verringerung der optischen Leistung während der Lichtübertragung entlang der Glasfaser.
2. Berechnung der Gesamtdämpfung des Glasfasernetzes: Der Faserverlust (LOSS) bezieht sich auf das Verhältnis der Leistung Powerout am Ausgangsende der Faser zur Leistung Powerin beim Einspeisen in die Faser.
3. Der Verlust ist proportional zur Länge der Faser, sodass die Gesamtdämpfung nicht nur den Faserverlust selbst zeigt, sondern auch die Länge der Faser widerspiegelt.
4. Verlustfaktor für optische Fasern (): Um die Eigenschaften der Dämpfung von optischen Fasern widerzuspiegeln, führen wir das Konzept des Verlustfaktors für optische Fasern ein.
5. Messen Sie die Dämpfung: Da die Glasfaser mit der Lichtquelle verbunden ist und der optische Leistungsmesser zwangsläufig zusätzliche Verluste verursacht. Deshalb muss bei der Vor-Ort-Prüfung zunächst die Einstellung des Prüfbezugspunktes des Prüfgeräts (also die Einstellung der Nullung) erfolgen. Es gibt verschiedene Methoden zum Testen von Referenzpunkten, die hauptsächlich entsprechend dem zu testenden Linkobjekt ausgewählt werden. Da im Glasfaserverkabelungssystem die Länge der Glasfaser selbst normalerweise nicht lang ist, wird der Verbindung bei der Testmethode mehr Aufmerksamkeit geschenkt. Noch wichtiger ist die Methode beim Tester und Prüfspringer.
Rückflussdämpfung: Reflexionsverlust wird auch Rückflussdämpfung genannt. Es bezieht sich auf die Dezibelzahl des Verhältnisses des retroreflektierten Lichts zum Eingangslicht am Glasfaseranschluss. Je größer die Rückflussdämpfung, desto besser ist es, die Auswirkungen des reflektierten Lichts auf die Lichtquelle und das System zu reduzieren. Auswirkung. Der Weg zur Verbesserung der Rückflussdämpfung besteht darin, zu versuchen, die Endfläche der optischen Faser zu einer sphärischen oder schrägen Kugeloberfläche zu verarbeiten. Dies ist eine wirksame Möglichkeit, die Rückflussdämpfung zu verbessern.
Einfügungsdämpfung: Einfügungsdämpfung bezieht sich auf das Dezibelverhältnis der optischen Ausgangsleistung zur optischen Eingangsleistung, nachdem das optische Signal in der Glasfaser den aktiven Stecker passiert. Je kleiner die Einfügungsdämpfung, desto besser. Die Einfügungsdämpfung wird auf die gleiche Weise wie die Dämpfung gemessen.
2. Test- und Messgeräte für Glasfasernetzwerke
1. Kennung der optischen Faser
Es handelt sich um einen sehr empfindlichen Fotodetektor. Wenn Sie eine Faser biegen, strahlt etwas Licht aus dem Kern. Diese Lichter werden von Faseridentifikatoren erkannt, und Techniker können anhand dieser Lichter mehradrige Fasern oder einzelne Fasern in Patchpanels von anderen Fasern unterscheiden. Identifikatoren für optische Fasern können den Zustand und die Richtung von Licht erkennen, ohne die Übertragung zu beeinträchtigen. Um dies zu vereinfachen, wird das Testsignal normalerweise am Sender mit 270 Hz, 1000 Hz oder 2000 Hz moduliert und in eine bestimmte Faser eingespeist. Die meisten Glasfaserkennzeichnungen werden für Singlemode-Glasfasern mit einer Arbeitswellenlänge von 1310 nm oder 1550 nm verwendet. Die besten Identifikatoren für optische Fasern können mithilfe der Makrobiegetechnologie die optische Faser online identifizieren und die Übertragungsrichtung und Leistung in der optischen Faser testen.
2. Fehlerorter (Fault Tracker)
Dieses Gerät basiert auf einer Laserdiodenquelle für sichtbares Licht (rotes Licht). Wenn das Licht in die Faser eingekoppelt wird und ähnliche Fehler wie Faserbruch, Steckerfehler, übermäßige Biegung, schlechte Schweißqualität usw. auftreten, kann das in die Faser emittierte Licht zur Steuerung der Faser verwendet werden. Fehler können visuell lokalisiert werden. Der visuelle Fehlerorter sendet im Dauerstrich- (CW) oder gepulsten Modus. Typische Frequenzen sind 1Hz oder 2Hz, können aber auch im kHz-Bereich betrieben werden. Die übliche Ausgangsleistung beträgt 0dBm (1 MW) oder weniger, der Arbeitsabstand beträgt 2 bis 5 km und unterstützt alle gängigen Anschlüsse.
3. Optische Verlustprüfgeräte (auch bekannt als optisches Multimeter oder optischer Leistungsmesser)
Um den Verlust einer Glasfaserverbindung zu messen, wird an einem Ende ein kalibriertes Dauerlicht eingestrahlt und am Empfangsende die Ausgangsleistung abgelesen.
Diese beiden Geräte bilden den optischen Verlusttester. Wenn eine Lichtquelle und ein Leistungsmesser zu einem Instrumentensatz kombiniert werden, spricht man oft von einem optischen Verlusttester (auch optisches Multimeter). Wenn wir den Verlust einer Verbindung messen, muss eine Person die Testlichtquelle auf der Sendeseite bedienen und eine andere Person verwendet einen optischen Leistungsmesser, um auf der Empfangsseite zu messen, sodass nur der Verlustwert in einer Richtung ermittelt werden kann.
Normalerweise müssen wir den Verlust in zwei Richtungen messen (weil es einen gerichteten Verbindungsverlust gibt oder weil der Glasfaserübertragungsverlust asymmetrisch ist). An diesem Punkt müssen Techniker die Geräte untereinander austauschen und Messungen in die andere Richtung durchführen. Was aber tun, wenn sie mehr als zehn Stockwerke oder mehrere Dutzend Kilometer voneinander entfernt sind? Wenn diese beiden Personen jeweils über eine Lichtquelle und einen optischen Leistungsmesser verfügen, können sie natürlich gleichzeitig auf beiden Seiten messen. Die aktuellen High-End-Glasfaser-Testkits, die für Zertifizierungstests verwendet werden, können bidirektionale Tests mit zwei Wellenlängen realisieren. wie zum Beispiel: Flukes CertiFiber- und FTA-Glasfaser-Testkits der DSP-Kabeltestreihe.






