Multimeterapplikation: fiberoptiska testparametrar och testmetoder
Efter att installationen av det fiberoptiska kabelsystemet har slutförts är det nödvändigt att testa länkens överföringsegenskaper, bland vilka de viktigaste testobjekten är länkens dämpningsegenskaper, insättningsförlust av kontakten, returförlust, etc. Nedan kommer vi att ge en kort introduktion till mätning av centrala fysiska parametrar i fiberoptisk kablage, samt felsökning och underhåll i nätverket.
Viktiga fysiska parametrar för fiberoptiska länkar
1. Dämpning är minskningen av optisk effekt under överföringen av ljus längs optiska fibrer.
2. Beräkningen av total dämpning i fiberoptiska nätverk: Fiberförlust (LOS) avser förhållandet mellan uteffekten vid den fiberoptiska änden, Powerout, och den effekt som överförs till fiberoptiken.
3. Förlusten är direkt proportionell mot fiberns längd, så den totala dämpningen indikerar inte bara själva fiberförlusten utan återspeglar också fiberns längd.
4. Fiberförlustfaktor ( ): För att återspegla egenskaperna hos fiberdämpning introducerar vi begreppet fiberförlustfaktor.
5. Mätning av dämpning: Eftersom att ansluta fiberoptiken till ljuskällan och mäta den optiska effekten oundvikligen introducerar ytterligare förluster. Under testning på plats är det därför nödvändigt att först ställa in testningsreferenspunkten för testaren (dvs. nollställs). Det finns flera metoder för att testa referenspunkter, huvudsakligen valda utifrån det testade länkobjektet. I fiberoptiska kabelsystem, på grund av den korta längden på själva fibern, läggs mer vikt vid kontakter och testbyglar i testmetoden, vilket gör metoden viktigare.
Returförlust: Reflektionsförlust, även känd som returförlust, hänvisar till decibelförhållandet mellan bakåtreflekterat ljus och ingående ljus vid den fiberoptiska anslutningen. Ju större returförlust, desto bättre, för att minska påverkan av reflekterat ljus på ljuskällan och systemet. Metoden för att förbättra returförlusten är att välja att bearbeta fiberändytan till en sfärisk eller sned sfärisk yta så mycket som möjligt, vilket är en effektiv metod för att förbättra returförlusten.






