光缆测试设备不断的情况用什么设备测是否有光

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光缆检测系统的远程控制及分布式实现技术
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光缆检测系统的远程控制及分布式实现技术
官方公共微信&&&&&&&&众所周知,现在不管是什么新兴技术的诞生,都要经过一段时间的测试方可上市。在实施综合布线工程时,同样需要进行工程的测试,唯有通过了系统测试,才能表示布线系统工程真长的完成。比如,据VCOM综合布线实训室了解,在光纤光缆布线系统工程接近尾声时,通常通过四种方法对该布线系统进行测试,测试其是否能正常运行。以下是关于这四种方法简单的介绍:&&&&&&&&&1、连通性测试&&&&&&&&&连通性测试是最简单的测试方法,只需在光纤一端导入光线(如手电光),在光纤的另外一端看看是否有光闪即可。连通性测试的目的是为了确定光纤中是否存在断点。在购买光缆时都采用这种方法进行。  &&&&&&&&2、端一端的损耗测试&&&&&&&&&端一端的损耗测试采取插入式测试方法,使用一台功率测量仪和一个光源,先将被测光纤的某个位置作为参考点,测试出爹考功率值,然后再进行端一端测试并记录信号的增益值,两者之差即为实际端到端的损耗值。用该值与FDDI标准值相比就可确定这段无绳的连接是否有效。  &&&&&&&&操作步骤分为两步:第一步是参考度量(P1)测试,测量从已知光源到直接相连的功率表之间的损耗值p1;第二步是实行度量(P2)测试,测量从发送器到接收器的损耗值P2.端到端功率损耗A是参考度量与实际度量的差值:A=P1-P2。  &&&&&&&&3、收发功率测试&&&&&&&&&收发功率测试是测定布线系统光纤链路的有效方法,使用的设备主要是光纤功率测试仪和一段跳接线。在实际应用中,链路的两端可能相距很远,但只要测得发送端和接收端的光功率,即可判定光纤链路的状况。具体操作过程如下。  &&&&&&&&在发送端将测试光纤取下,用跳接线取而代之,跳接线一端为原来的发送器,另一端为光功率测试仪,使光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得发送端的光功率值。  &&&&&&&&在接收端,用跳接线取代原来的跳线,接上光功率测试仪,在发送端的光发送器工作的情况下,即可测得接收端的光功率值。发送端与接收端的光功率值之差,就是该光纤链路所产生的损耗。&综合布线实训室&光纤有哪些测试方法?  &&&&&&&&4、反射损耗测试&&&&&&&&&反射损耗测试是光纤线路检修非常有效的手段。它使用光纤时间区域反射仪(OTDR)来完成测试工作,基本原理就是利用导入光与反射光的时间差来测定距离,如此可以准确判定故障的位置。虽然FDDI系统验收测试没有要求测量光缆的长度和部件损耗,但它也是非常有用的数据。&&&&&&&&&而OTDR将探测脉冲注入光纤,在反射光的基础上估计光纤长度。OTDR测试适用于故障定位,特别是用于确定光缆断开或损坏的位置。OTDR测试文档对网络诊断和网络扩展提供了重要数据。&&&&&&&&&&&&本文由广东唯康教育采编
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广州唯康通信技术有限公司 www./abudhabi
第44届世界技能大赛唯康教育专题
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为光缆通信选择一款现场手持式光损测量工具
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Choosingahandheldopticallosstestinstrumentforopticalfibercommunication摘要:研究了一种新的预失真技术,该技术从射频输入信号中检测出低频偶次项,再将其与射频输入信号混频产生IMD3和IMD5,并且对IMD3和IMD5实现了分别控制。将该线性化技术应用于CDMA直放站5W射频功率放大器,可使输出信号的三阶和五阶互调失真分别改善17dBc和15dBc。关键词:预失真;IMD3;IMD5;双平衡混频器;射频功率放大器---随着网络的不断普及,宽带等的急速延
Choosing a handheld optical loss test instrument for optical fiber communication
摘 要:研究了一种新的预失真技术,该技术从射频输入信号中检测出低频偶次项,再将其与射频输入信号混频产生IMD3和IMD5,并且对IMD3和IMD5实现了分别控制。将该线性化技术应用于CDMA直放站5W射频功率放大器,可使输出信号的三阶和五阶互调失真分别改善17dBc和15dBc。关键词:预失真;IMD3;IMD5;双平衡混频器;射频功率放大器
---随着网络的不断普及,宽带等的急速延伸,最近与FTTH(Fiber to the home)相关的基础设施建设也在不断的增长。在FTTH以及光缆等的光通信基础设施铺设现场,为了确保光传送的正确性,必须进行光纤的光损失测量。而铺设现场的特殊环境决定了光纤损失测量工具必须具有携带方便、牢固耐用并且价格低廉的特点,同时为了方便操作者在PC中处理所测得的数据,这些测量工具还要具备数据保存和与PC传送数据的功能。为满足以上要求,日置电机株式会社开发了HIOKI3661光功率计、激光源等光损测量工具,下面将介绍这些工具的特点和在光损测量中的应用。&
HIOKI3661光功率计的概要和特点---3661光功率计是在光通信领域用来测量石英光纤的光功率测量仪。
---对于检测光的受光元素,使用了在光通信的波长领域有感应性、低杂音、小电流的InGaAsPIN光电二极管(如图1所示)。受光元素感应波长800nm~1700nm,该受光元素的射入口设有AR区(防止反射膜),可减轻光功率测量时的反射影响。
---将3661与光纤连接时,必须使用专门配备的光连接转换器(FC型、SC型)。由于考虑到3661使用于现场测量,还配备了连接器护套,它可以保护连接转换器以及受光传感器的机械部分,增强其坚固性。---特有的大显示屏(LCD)可显示设定波长、测量模式、测量值、保存值等。设定波长:850nm/1310nm/1550nm,以各波长进行校正,最大可保存1000数据。测量模式有光功率测量模式(POWER)和光损失测量模式(LOSS)两种,通过切换POWER/LOSS键来选择。在光损失测量模式下,以每预设的波长为基准,从测量值计算获取光损失量。---3661还具有记录功能、USB接口,可将所保存的测量值用数据传送应用软件(附件)传送到PC上,以Excel等表计算软件进行分析、处理。HIOKI激光源的概要和特点---激光源是测量单模光纤的光损测量用的激光源,通信波长是nm、nm。光输出级别为-6dB、1级激光源,对眼无损伤。其内部电路以APC(自控)驱动激光二极管,使所输出激光达到稳定。---将与光纤连接时,必须使用专门配备的光连接转换器(FC型、SC型)。使用其他连接器时,需要咨询有关技术人员以确保互相匹配。光连接转换器可以更换,所以脱卸时,即可容易地对的光输出端口进行清洁。---与3661相同,为了保护光连接转换器以及光输出端口的机械性损伤,连接器带有保护盖。---的激光输出部,除了CW光以外,还具有输出调制(CHOP)功能。调制光的占空比为50%,调制频率为:270Hz,1kHz,2kHz。调制光主要应用于光纤电缆的导体对照等。---通常情况下,激光二极管因受反射光的影响,会产生光输出功率的不稳定等问题。铺设了光纤线路的光反射点,存在于光连接器的连接部、接合部、光射出口、光功率计的受光元素等。通常的PC研磨等光纤的光射出口因菲涅耳反射,会产生-14dB的光衰减。&---在的内部,使用了低反射型的光衰减器衰减反射到激光二极管的反射光,来减轻反射的影响。(如图2所示)
---将各激光源连接到光纤连接器,在光纤连接器的主机板上,安装可调背光反射镜;辅助机板上,安装光功率计。假定可调背光反射镜相当于光纤通信线路的反射,使反射量变化,在辅助机板上监测光输出,利用偏差获得输出功率的变化。(如图3所示)
---测量时使用的激光源:台式高精度稳定的激光源、受反射影响的激光源。&---如图3所示,以反射量在-14dB时的光输出功率为基准,通过各反射量的偏差获得光输出功率。的光输出功率因反射光受到±0.2dB的影响。但是与其他受反射光影响的激光源相比较,影响相对较小。特别是携带型激光源,没有考虑反射衰减光的影响,在现场测量时,有的产品会造成很大误差,工程师在选择产品时尤其要注意这一点。
光损测量顺序---以下就使用3661和光源来说明测量光纤损失的顺序。(1) 将3661和光源以约2m基准的光纤连接。(2) 在损耗测量模式设置3661,并以光源的波长设定测量波长。(3) 用3661测得功率,作为基准值保存起来。(4) 将基准光纤连接到光源,并在3661和基准光纤间连接被测光纤。(5) 由3661显示光损失值,按需要将数据保存在内存里。
结束语---HIOKI、3663是适用于铺设现场的光损测量工具。为了便于携带,还备有可一并盛放、3663的携带盒,以及标准光纤电缆(附带连接光损0.5dB以下的常用光连接器)、光连接器的清洁济等配件。光连接器的端口如果有灰尘,会影响光损测量,所以建议在测量之前,需用光连接器的清洁济进行清洁。---以上光损测量工具的光源,适合单模光纤产品。我们将进一步开发适合多模光纤用的光源产品、以及光缆等多模光纤的光损测量工具。
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&&& 目前,处理器性能的主要衡量指标是时钟后使用快捷导航没有帐号?
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检测宽带光缆什么设备好用啊
我们这里承建了政法网,开通没问题,现在光缆老出毛病,原来我们的光缆出毛病都用OTDR测的,政法网的不让用这个,说有打坏光板的了,需要测的话得去那端把设备上的尾纤拔掉,从县城到乡镇远的得60公里,这样也太麻烦了,不知道有没有可以直接测,对设备没影响的仪器啊?
这个没办法了啊?:'(
哈哈,拔拔更健康。一般来说,otdr设备打坏光板这种可能性是不大有的。
otdr测光缆时是不能接设备的,是不是光缆质量为题
测试光缆不用otdr,那还用什么呢?
光缆老断,就是拿OTDR找断点。
光模块一般不会坏,光缆接上的瞬间,光信号会把光模块down掉,重起就OK了
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