Parametri di test in fibra ottica e procedure di test per il multimetro
Dopo aver installato il sistema di cablaggio in fibra ottica, è necessario testare le caratteristiche di trasmissione del collegamento. Gli elementi di prova più importanti sono le caratteristiche di attenuazione del collegamento, la perdita di inserzione del connettore e la perdita di ritorno. Di seguito presentiamo brevemente la misurazione dei principali parametri fisici del cablaggio in fibra ottica e la risoluzione dei problemi e la manutenzione della rete.
1. Parametri fisici chiave dei collegamenti in fibra ottica
attenuazione:
1. L'attenuazione è la riduzione della potenza ottica durante la trasmissione della luce lungo la fibra ottica.
2. Calcolo dell'attenuazione totale della rete in fibra ottica: la perdita di fibra (LOSS) si riferisce al rapporto tra la potenza Powerout all'estremità di uscita della fibra e la potenza Powerin quando viene lanciata nella fibra.
3. La perdita è proporzionale alla lunghezza della fibra, quindi l'attenuazione totale non mostra solo la perdita della fibra stessa, ma riflette anche la lunghezza della fibra.
4. Fattore di perdita della fibra ottica ( ): Per riflettere le caratteristiche dell'attenuazione della fibra ottica, introduciamo il concetto di fattore di perdita della fibra ottica.
5. Misurare l'attenuazione: poiché la fibra ottica è collegata alla sorgente luminosa e il misuratore di potenza ottica introdurrà inevitabilmente ulteriori perdite. Pertanto, l'impostazione del punto di riferimento di prova del tester (ovvero l'impostazione dell'azzeramento) deve essere prima effettuata durante il collaudo in loco. Esistono diversi metodi per testare i punti di riferimento, che vengono selezionati principalmente in base all'oggetto collegamento da testare. Nel sistema di cablaggio in fibra ottica, poiché la lunghezza della fibra ottica stessa di solito non è lunga, verrà prestata maggiore attenzione alla connessione nel metodo di prova. Il metodo è ancora più importante sul tester e sul ponticello di prova.
Perdita di ritorno: la perdita di riflessione è anche chiamata perdita di ritorno. Si riferisce al numero di decibel del rapporto tra la luce retroriflessa e la luce in ingresso alla connessione in fibra ottica. Maggiore è la perdita di ritorno, migliore è la riduzione dell'impatto della luce riflessa sulla sorgente luminosa e sul sistema. Impatto. Il modo per migliorare la perdita di ritorno è cercare di elaborare la faccia terminale della fibra ottica in una superficie sferica o obliqua è un modo efficace per migliorare la perdita di ritorno.
Perdita di inserzione: la perdita di inserzione si riferisce al rapporto in decibel tra la potenza ottica in uscita e la potenza ottica in ingresso dopo che il segnale ottico nella fibra ottica passa attraverso il connettore attivo. Minore è la perdita di inserzione, meglio è. La perdita di inserzione viene misurata allo stesso modo dell'attenuazione.
2. Apparecchiature di prova e misurazione per reti in fibra ottica
1. Identificatore della fibra ottica
È un fotorilevatore molto sensibile. Quando pieghi una fibra, parte della luce si irradia dal nucleo. Queste luci vengono rilevate da identificatori di fibre e i tecnici possono identificare fibre multi-core o singole fibre in pannelli di permutazione da altre fibre in base a queste luci. Gli identificatori di fibre ottiche possono rilevare lo stato e la direzione della luce senza influire sulla trasmissione. Per facilitare ciò, il segnale di prova viene solitamente modulato a 270Hz, 1000Hz o 2000Hz al trasmettitore e iniettato in una fibra specifica. La maggior parte degli identificatori di fibra ottica viene utilizzata per fibre ottiche monomodali con una lunghezza d'onda di lavoro di 1310 nm o 1550 nm. I migliori identificatori di fibre ottiche possono utilizzare la tecnologia macrobending per identificare la fibra ottica online e testare la direzione di trasmissione e la potenza nella fibra ottica.
2. Localizzatore di guasti (localizzatore di guasti)
Questo dispositivo si basa su una sorgente di luce visibile (luce rossa) a diodo laser. Quando la luce viene iniettata nella fibra, se ci sono guasti simili come rottura della fibra, guasto del connettore, flessione eccessiva, scarsa qualità della saldatura, ecc., la luce emessa sulla fibra può essere utilizzata per controllare la fibra. I guasti possono essere individuati visivamente. Il localizzatore visivo di guasti trasmette in modalità onda continua (CW) o pulsata. Le frequenze tipiche sono 1Hz o 2Hz, ma possono operare anche nella gamma dei kHz. La normale potenza di uscita è di 0dBm (1Mw) o inferiore, la distanza di lavoro è compresa tra 2 e 5 km e supporta tutti i connettori comuni.
3. Apparecchiatura per test di perdita ottica (nota anche come multimetro ottico o misuratore di potenza ottica)
Per misurare la perdita di un collegamento in fibra, una luce fissa calibrata viene lanciata a un'estremità e la potenza di uscita viene letta all'estremità ricevente.
Questi due dispositivi costituiscono il tester di perdita ottica. Quando una sorgente luminosa e un misuratore di potenza sono combinati in un insieme di strumenti, viene spesso chiamato tester di perdita ottica (chiamato anche multimetro ottico). Quando misuriamo la perdita di un collegamento, una persona deve azionare la sorgente luminosa di prova all'estremità trasmittente e un'altra persona utilizza un misuratore di potenza ottica per misurare all'estremità ricevente, in modo da poter ottenere solo il valore di perdita in una direzione.
Di solito, dobbiamo misurare la perdita in due direzioni (perché c'è una perdita di connessione direzionale o per l'asimmetria della perdita di trasmissione della fibra). A questo punto, i tecnici devono scambiare i dispositivi tra loro ed effettuare misurazioni nella direzione opposta. Tuttavia, cosa dovrebbero fare quando sono separati da più di dieci piani o decine di chilometri? Ovviamente, se queste due persone hanno ciascuna una sorgente luminosa e un misuratore di potenza ottica, possono misurare contemporaneamente su entrambi i lati. Gli attuali kit di test in fibra ottica utilizzati per i test di certificazione possono realizzare test bidirezionali a doppia lunghezza d'onda, come ad esempio: Kit di test in fibra ottica Fluke CertiFiber e FTA della serie di test sui cavi DSP.






