光纤处理及测试仪表技术参数、配置、实物图表

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光纤测试fluke技术参数

光纤测试fluke技术参数

光纤测试fluke技术参数
Fluke是一家知名的测试仪器制造商,提供了各种用于光纤测试的设备和解决方案。

以下是一些常见的Fluke光纤测试仪器的技术参数:
1.Fluke OptiFiber Pro OTDR(光时域反射仪):
•动态范围:最高可达30 dB
•测试距离:取决于模块配置,可覆盖从几米到数十公里的范围
•分辨率:根据所选模块的不同,通常在50 cm至1 m之间
2.Fluke CertiFiber Pro OLTS(光缆测试仪):
•测试距离:取决于模块配置,可覆盖从几米到数十公里的范围
•传输速率:10 Mbps至10 Gbps的范围内
•支持的光纤类型:包括单模和多模光纤
3.Fluke DSX CableAnalyzer(电缆分析仪):
•支持的测试标准:包括TIA-568、ISO 11801、EN 50173等
•自动化测试功能:包括自动识别线缆类型和长度、自动检测故障等
•支持的网络类型:包括以太网、数据中心和电信网络等
这些仪器通常具有用户友好的界面和高度精确的测试能力,能够满足光纤测试的各种需求。

需要注意的是,具体的技术参数可能会因不同的产品型号和配置而有所变化。

第5章光缆通信工程中常用仪表介绍

第5章光缆通信工程中常用仪表介绍

图5.4 发光二极管式稳定光源
2.激光二极管式稳定光源
图5.5示出了实现输出光功率稳定的激 光二极管式稳定光源的原理框图。
图5.5 激光二极管式稳定光源
5.2.3 使用方法
1.M921A光源 2.LP-5250光源
图5.6 MG921A稳定化光源面板图
图5.7 LP-5250光源的面板图
5.4.1 用途
可用来测量光纤的插入损耗、反射损 耗、光纤链路损耗、光纤长度、光纤故障 点的位置及光功率沿路由长度的分布情况 (即P-L曲线)等。
5.4.2 原理及相关术语
1.原理
图5.12 OTDR原理框图
2.基本术语
在OTDR光纤测试中经常用到的几个 基本术语为背向散射、非反射事件、反射 事件和光纤尾端。
. DB-
图 5 3
29 00 面 板 图
5.2 常 用 光 源
光源是光纤测试的主要组成部分,是 光特性测试不可缺少的信号源。
5.2.1 用途与分类
光纤通信测量中使用的光源有三种: 稳定光源、白色光源(即宽谱线光源)及 可见光光源。
5.2.2 原理
1.发光二极管式稳定光源
发光二极管是比较稳定的半导体发光 器件,只要工作环境温度保持一定,其输 出光功率就可以在长时间内保持稳定。
⑦ 光纤名 ⑧ 加热条件
图5.49 光纤名画图
图5.50 加热条件显示画面
.
图 5 51
加 热 参 数 显 示 画 面
(4)熔接机自动熔接操作流

(5)光纤熔接点的补强
.
图 5 52
光 纤 熔 接 机 自 动 熔 接 流 程 图
图5.53 良好实例:保护套管端部未收缩示意图
图5.54 良好实例:被覆部位附有气泡示意图

第7章 光纤通信仪器及指标测量讲解

第7章  光纤通信仪器及指标测量讲解

《光纤通信简明教程》 原 荣
• PCM通信设备传输特性中重要的指标是误码和抖动,为了测量这项指标, 有许多PCM误码和抖动测试仪表,而且两者往往合在一起,通称为PCM 传输特性分析仪,简称误码仪。 • 图7.1.5表示误码仪的原理框图,误码仪发送部分主要由时钟信号发 生器、伪随机码/人工码发生器,以及相应的接口电路组成。它可以输出 从(27-1)至(223-1) 比特的各种不同序列长度的伪随机码和人工码,以满 足ITU对不同速率测试序列长度的要求。 • 发送电路伪随机码发生器输出AMI码、HDB3码、NRZ码和RZ码,经被 测信道和设备传输后,再由误码仪的接收部分接收。 • 接收部分产生一个与发送码发生器图案完全相同且严格同步的码型,以 此为比对标准。如果被测设备产生任何一个错误比特,都会被检测出一 个误码,并送到误码计数器显示。
示波器
光 功 率 dBm
瑞利 散射
光 纤 长 度L
km
• 瑞利散射光功率与传输光功率成正比。后向散射法就是利 用与传输光方向相反的瑞利散射光功率来确定光纤损耗系 《光纤通信简明教程》 原 荣 数的。
OTDR的工作原理
• OTDR的工作原理如图7.1.4a所示,其中脉冲发生 器用来产生不同宽度的窄脉冲信号,然后用它调 制电/光(E/O)变换器中的激光器,变成很窄的 脉冲光信号,经耦合器送入待测光纤。 • 光信号在光纤中传输,由于光纤结构的不均匀、 缺陷和端面的反射,信号光发生反射,这种反射 光经耦合器送至光/电(O/E)变换器中的探测器, 转换成电信号,经放大处理后送到显示器,以曲 线的形式显示出来。
《光纤通信简明教程》 原 荣
图7.1.1 普通光功率计原理图
R I
光 检测器 A 电流/电压 变换器 . .

光纤参数测量仪技术参数

光纤参数测量仪技术参数
光纤参数测量仪技术参数:
名称及型号
可开设实验
设备主要参数
光纤参数测量仪RLE-CB01
1、激光光源P-I特性测量实验;
2、光纤耦合效率测量实验;
3、光纤数值孔径测量实验;
4、“插入法”光纤损耗测量实验;
5、光纤几何参数测量实验;
6、光纤激光音频通信实验。
1.光源组件:
半导体激光器:输出功率:5mW,中心波长650nm±5nm,光束直径2×4mm,线宽<4nm,光束发散角<1.5mrad,功率稳定性<3%;
白光LED光源,P>1W,亮度连续可调,前端带毛玻璃匀光。
2.光纤准直镜:
通光孔径Φ1mm,接口FC/PC,用于光束准直。
3.机械组件:
精密光学导轨:L×W=1200mm×90mm,配套滑块、调节支座、支杆等调整部件。
4.耦合系统:
10×显微物镜,精密三维调整机构,微调精度0.002mm,FC/PC接口。
Байду номын сангаас8.像素尺寸标定件:
FC/PC陶瓷插针,不锈钢尾套,带测微尺,尺度总长1mm,分度值10um。
9.软件组件:
包含像素尺寸标定功能、可显示光纤端面图像、光纤端面光强三维分布图像、二维光强分布曲线,可计算折射率分布曲线,通过对光纤纤芯和包层图像进行滤波、边缘提取、椭圆拟合等处理,得到光纤参数:纤芯/包层中心、纤芯/包层最大、最小直径,用于求解光纤几何参数。
光电接收模块:响应波长400nm-1100nm,音频信号输出:MP3,5V供电,含音箱。
6.大气激光通信发射模块组件:
波长λ=650nm,P>1mW音频输入,调制带宽>2kHz。
7.光纤跳线:
4/125umum、9/125umum单模光纤跳线;62.5/125um多模光纤跳线;FC/PC接口;光纤数值孔径:0.2-0.5;光纤损耗测量精度为±0.01dB、光纤包/纤芯折射差范围精度±0.0001

光缆线路常用仪表介绍(图文)

光缆线路常用仪表介绍(图文)

光缆线路常用仪表介绍(图文)1、光纤熔接机光纤熔接机是完成光纤固定连接接续的专用机具,外观如下图所示:▲光纤熔接机外观图原理图如下图所示:▲光纤熔接机原理图2、光时域反射仪(OTDR)光时域反射仪(OTDR)是一个使用率非常高的光纤测试仪表之一,它在光缆线路维护中起着非常重要的作用。

▲光时域反射仪光时域反射仪(OTDR)的主要功能:(1)长度测试:例如单盘测试长度、光纤链路长度。

(2)定位测试:如光纤链路中的熔接点、活动连接点、光纤裂变点、断点等的位置。

(3)损耗测试:以上所述各种事件点的连接、插入、回波损耗,单盘或链路的损耗和衰减。

(4)特殊测试:例如据已知长度光纤推测折射率等。

除了测试功能外,它还能实现光纤档案存储、打印以及当前历史档案对比等功能。

光时域反射仪(OTDR)的工作原理如下:光时域反射仪(OTDR)利用激光光源向被测光纤注入一光脉冲,光脉冲将沿光纤传输,背向瑞利散射光和菲涅尔反射光将沿光纤不断返回入射端,通过检测背向光的大小和到达时间,就能测量出光纤的传输特性、长度及故障点位置等,这种测试方法又称背向散射法。

OTDR正是利用其接收到的背向散射光强度的变化来反映被测光纤上各事件损耗的大小及事件点的位置。

OTDR模拟测试:OTDR测试模拟图如下图所示,由OTDR,尾纤,连接器(法兰头)及被测光缆构成。

使用时,尾纤一端连接OTDR仪表对应的接口,另一端连接法兰头,被测光缆一端连接法兰头的另一侧。

测试步骤如下:▲OTDR测试模拟图3.光源和光功率计光源与光功率计如下图所示,主要用于中继段光纤通道总衰减的测试和一些光器件的功率、损耗值。

▲光源▲光功率计4.光万用表光万用表如下图所示,将光功率计和稳定光源组合在一起被称为光万用表。

即光万用表是集成激光光源与光功率计模块的多功能测量仪表,内置双波长单输出口激光光源。

光万用表可以同时提供光源和光功率计的功能,也可以独立使用。

▲光万用表5.地阻仪主要用于各种装置接地电阻值的测量。

光纤通信实验一 光纤熔接及光纤参数测量实验

光纤通信实验一  光纤熔接及光纤参数测量实验

光纤通信实验一光纤熔接及光纤参数测量1实验目的1.1 研究如何降低光纤接续衰耗值。

1.2 学习光纤熔接点衰耗值的测量。

1.3 掌握光纤参数测量的方法。

2实验用的器材和仪表2.1 用于熔接实验的光纤有三种50/125 、62.5/125 、9/125 ;前两种光纤是多模光纤,符合ITU—TG.651标准。

后一种是单模光纤,符合ITU—TG.652标准。

(注:ITU —T 国际电信联盟-电信标准部)。

图1.1常用通信光纤的构成与构成的材料示意图50/125多模光纤62.5/125多模光纤单模光纤100/140多模光纤头发的直径图1.2多模光纤与单模光纤截面图光纤是一种结构尺寸非常精密的产品,如果制造过程中几何尺寸偏差过大,即使使用精密的全自动熔接机熔接光纤,熔接损耗也将偏大。

两种数值孔径不同的光纤熔接以后熔接损耗必然偏大。

再有在实际工程中不同公司制造的光纤,由于所用材料、制造工艺的不同,这两种光纤熔接以后也可能产生熔点损耗偏大,这个问题要通过合理的配盘解决,保证光纤路由的总损耗不超出工程要求的范围。

2图1.3光纤纤芯不呈圆形的示意图αβ光纤A 光纤Bα≠β图1.4数值孔径不同的光纤示意图2.2 接保护套管——热缩管。

它的作用是对熔接好的裸光纤部位进行保护。

从图1.5 可以看出,两个套起的管之间有一个直径1mm米的钢棍,熔接前光纤穿在内管中,光纤熔接完成以后,将熔接点移至热缩管的中部,然后对热缩管加热,具有记忆特性的塑料管受热收缩,加热过程结束后经过一、二分钟的冷却,光纤接点与热缩管凝固成一体。

加固件钢棍能避免这一区域弯曲。

外管:直径3.5mm;长40mm图1.5熔接保护套管的基本结构图2.3 光纤涂敷层剥皮钳。

它的作用是将光纤的涂敷层剥除掉,剥掉涂敷层以后的光纤称作裸光纤,此时才能看见光纤本体模样,常见的通信用裸光纤的直径为125μm 。

2.4 光纤切割刀。

它的作用是将裸光纤切断,切断后的光纤端面要成平面。

光纤测试断点寻障仪 参数

光纤测试断点寻障仪 参数

光纤测试断点寻障仪参数光纤测试断点寻障仪是一种用于光纤网络故障定位和测试的专业仪器。

它可以帮助工程师快速找到光纤网络中的故障点,并提供详细的参数和数据分析。

以下是光纤测试断点寻障仪的相关参考内容。

一、基本参数1. 测试距离范围:光纤测试断点寻障仪通常能够测试的距离范围为几公里到几十公里,根据不同的仪器型号和应用领域而有所不同。

2. 测试波长范围:为了适应不同类型的光纤(单模光纤、多模光纤等),光纤测试断点寻障仪通常支持不同的测试波长范围,如1310nm、1550nm等。

3. 测试分辨率:这是指测试仪器的精度,通常以米(m)为单位表示。

测试分辨率越高,可以更准确地确定故障点的位置。

4. 测试时间:测试时间可以影响测试效率和工程师的工作效率,光纤测试断点寻障仪的测试时间通常在几秒钟到几分钟之间。

二、主要功能1. 断点定位:光纤测试断点寻障仪可以通过探测光纤网络的信号强度变化来定位故障点,提供故障点的距离和位置信息。

2. 光纤衰减测试:可以测量光纤信号的衰减程度,以判断光纤的质量和链接是否正常。

3. 光纤长度测量:通过测量光纤网络的延迟时间,可以快速测量光纤的长度。

4. 光纤开关测试:用于测试光纤开关的开闭状态,以确定光纤网络的连接情况。

5. 光纤汇聚测试:用于测试光纤汇聚点的连接状态和性能,确保光纤网络的正常运行。

6. 数据存储和分析:光纤测试断点寻障仪通常具有数据存储和分析功能,可以保存测试结果并生成报告,方便工程师进行故障排除和网络优化。

三、使用方法1. 连接光纤:首先,将测试仪器与光纤网络相连,并确保连接牢固和正确。

2. 设置参数:根据实际情况设置光纤测试断点寻障仪的参数,如测试距离范围、测试波长等。

3. 执行测试:启动仪器进行测试,等待测试结果的显示。

4. 结果分析:根据测试结果分析故障点的位置和性质,制定相应的故障排除方案。

5. 故障排除:根据故障点的位置和性质进行故障排除,修复或更换故障部件。

光缆常用仪表及使用

光缆常用仪表及使用
背向散射电平初始值
动态范围 (峰值)
动态范围 (SNR=1)
噪声电平(范围示意图
22dB 链路损耗 观查事件损耗所需信噪电平值 12
34dB 动态范围
SNR=1
图 6 动态范围的应用示意图
资源提供网址:/
针对各种测量事件,其测量范围与动态范围的关系如表 2
表2
动态范围与测量范围关系对照表
测量范围
动 态 范 围(SNR=1)
熔接损耗(0.5dB)
动态范围 -6.0dB
衰减系数
动态范围 -6.0dB
非反射光纤末端
动态范围 -4.0dB
反射光纤末端
动态范围 -2.5dB
注:动态范围是指 SNR=1 时的动态范围。
资源提供网址:/
2
广州辉鹏网络科技有限公司 形式表示)是由背向散射曲线上反射峰的幅度所决定,OTDT 测试事类型及显示如上图所示。
⑷ 光纤未端 光纤未端有两种情况。 ① 如果光纤的末端是平整的端面或在末端接有活动连接器(平整、抛光),在光纤的末端就 会存在反射率为 4%的菲涅尔反射。 ② 如果光纤端面是破裂的端面,由于末端端面的不规则性会使光线漫射而不引起反射。 在 OTDR 上的显示如图 3
资源提供网址:/
7
广州辉鹏网络科技有限公司 OTDR 对反射信号按一定时间间隔进行采样(其过程 A/D 转换),然后再将这些分离的采样点连 接起来形成最后显示的测量曲线(后向散射曲线)。仪表的采样点的数是有限的,故仪表的精度也 是有限的。采样间隔越小,仪表的测试精度就越高,由采样点偏差而带来的测量误差就越小。普通 分辨率时,HP8147 的采样点数为 16000;高分辨率时,HP8147 的采样点数为 32000。采样间隔对测 试的影响示意图如图 11 所示。

光纤通信(第四版)光通信常用仪表及测试

光纤通信(第四版)光通信常用仪表及测试

9.2 光纤特性参数及测量
色散系数测量
单模光纤色散测试的主要方法有:相移法和脉冲时延法。
信号发生器输出为模拟信号,为相移法,输出为脉冲信号,为脉 冲时延法。二者的实质是相移法的本质是通过比较基带调制信号 在不同波长下的相位来确定色散特性,而脉冲时延法是比较脉冲 调制后不同波长的光信号,经光纤传输后产生的时延差来确定色 散特性。
光通信常用仪表及测试
本章内容
9.1 引言
光纤测量的标准有三类 基础标准:测量和表征基本的物理参数,如损耗、带宽 、单模光纤的模场直径和光功率等。 器件测试标准:定义了光纤器件性能的相关测试项目。 系统标准:指链路和网络的测量方法。
9.2 光纤特性参数及测量
光纤测量参数
1、几何特性参数:纤芯直径、包层直径、纤芯不圆度、 包层不圆度、芯包同心误差。 2、光学特性参数:单模光纤模场直径、截止波长,多模 光纤的折射率分布、数值孔径等。 3、传输特性参数:衰减系数、单模光纤的色散系数等。 4、机械特性参数:光纤的抗拉强度、疲劳因子等。 5、温度特性参数:衰减的温度附加损耗、时延温度等。
i
ti L
(
i )( 2fL
ps /
k m)
9.2 光纤特性参数及测量
色散系数测量
ITU-T对G.652、G.653、G.654等光纤色散系数和参数有相关规定, 对于G.654光纤的规定如下
i
ti L
(
i 2fL
)(
ps
/
k m)
1550
S1550 2
1550 2 D1550 •
9.5 误码测试仪与SDH传输分析仪
误码仪
误码测试仪由三大部分组成:码发生器、误码检测器和指示器。码 发生器可以产生测试所需的各种不同序列长度的伪随机码(从27-1到 223-1)和,接口电路可以实现输出CMI码,HDB3码,NRZ码,RZ码等码 型。误码检测器包括本地码发生器,同步电路和误码检测部分。本地 码发生器的构成和码发生器相同,可以产生和发码完全相同的码序列 ,并通过同步设备与接收到的码序列同步。误码检测电路将本地码和 接收码进行比较,检测出误码信息送入计数器显示。

光纤光谱仪技术参数和要求

光纤光谱仪技术参数和要求

光纤光谱仪技术参数和要求
波长范围:600 to 1700nm
适用光纤:单模光纤(10/125mm)、多模光纤(50/125mm & 62.5/125mm)
波长精度:± 0.02nm (1520-1580nm)、± 0.04nm(1450~1520nm,1580~1620nm)、
± 0.1nm (全波段)
波长线性度:± 0.01nm (1520-1580nm),± 0.02nm (1450~1520nm,1580~1620nm)
测量数据点:101~50001
波长分辨率设置:0.02、0.05、0.1、0.2、0.5、1.0、2.0nm
分辨率精度:±5%(1450~1620nm)
动态范围:≥70dB(距峰值±0.2nm处)
光纤接口:通用光接口(FC/SC/ST)
数据存储:64条曲线、64个程序、3条模板线,128M内存,可外接U盘或存储硬盘
数据接口:GPIB、RS232和以太网(TCP/IP),2个USB接口,PS/2键盘接口,SVGA视频输出接口,模拟输出端口,触发输入/输出端口。

校准:自带内置光源的光轴调整功能、自带波长校准功能。

服务要求:
报免税价,报价含所有费用(由甲方指定进口代理,4000元进口代理费含在报价中)。

质保期:三年,24小时响应及现场服务。

培训:终身免费服务,包括光谱仪使用培训、技术支持、每年2次现场维护。

光纤通信测量之光纤的参数及测量

光纤通信测量之光纤的参数及测量

当 L 1m时, C(r,z)近似为1
反射法
由于材料表面的反射率与周围介质和材料的折
射率有关,这一关系由著名的菲聂耳公式 (A.J.Fresnel)描述。即当光垂直照射时,
R(r)
Pr (r) Pi
n(r)
n(r)
n0 n0
2
R(r)表示光纤端面r处的反射率,Pi和Pr(r)分别表 示入射到样品上的入射光功率和从样品表面反射 回 液来 )的 的反 折射 射光率功,率n(r。)为n0光为纤周端围面介r质处(的空折气射或率匹,配若 测得Pi和Pr(r),则可获得光纤的折射率分布n(r)。
注意:一般的激光光束都有一定的宽度, 为了提高测量精度和空间分辨率,都要 采用光学系统对光束进行会聚,使得光 束到达样品表面时,光斑尽可能的小。 但此时到达样品表面的光束并不完全为 垂直入射光束,大部分光线为斜入射。
在n=1.5的玻璃界面上菲涅耳反射率曲线
在光路设计中应考虑两点:一、将信号光与背 景光很好地分离;二、尽可能地减少信号光能 量的损失。在具体光学系统中,可以采用偏振
Dmax
D
Dmin
100%
同心度
C Dx 100%
core concentricity error
d
Dx为纤芯中心到包层中心之间的距离
单模光纤 :
基本与多模光纤一样,纤芯直径不要求
k值通常取作0.5 纤芯、包层同心度误差替代模场、包层同 心度误差,用纤芯、包层中心间距离的
绝对值Dx表示(单位m)。
n(r) n2 n2 n0 n2 n0 F
激光器
光电探测器 1/4波片 斩波器 空间滤波器
数字电压表 显微物镜
光纤
偏振器 18m

关于光纤测试OTDR仪表的五个重要参数

关于光纤测试OTDR仪表的五个重要参数

关于光纤测试OTDR仪表的五个重要参数光纤通信是以光波作载波以光纤为传输媒介的通信方式。

光纤通信由于传输距离远、信息容量大且通信质量高等特点而成为当今信息传输的主要手段,是“信息高速公路”的基石。

光纤测试技术是光纤应用领域中最广泛、最基本的一项专门技术。

OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。

OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。

测试波长选择由于OTDR是为光纤通信服务的,因此在进行光纤测试前先选择测试波长,单模光纤只选择1310nm或1550nm。

由于1550nm波长对光纤弯曲损耗的影响比1310nm波长敏感得多,因此不管是光缆线路施工还是光缆线路维护或者进行实验、教学,使用OTDR对某条光缆或某光纤传输链路进行全程光纤背向散射信号曲线测试,一般多选用1550nm波长。

1310nm和1550nm两波长的测试曲线的形状是一样的,测得的光纤接头损耗值也基本一致。

若在1550nm波长测试没有发现问题,那么1310nm波长测试也肯定没问题。

选择1550nm波长测试,可以很容易发现光纤全程是否存在弯曲过度的情况。

若发现曲线上某处有较大的损耗台阶,再用1310nm波长复测,若在1310nm波长下损耗台阶消失,说明该处的确存在弯曲过度情况,需要进一步查找并排除。

若在1310nm波长下损耗台阶同样大,则在该处光纤可能还存在其他问题,还需要查找排除。

在单模光纤线路测试中,应尽量选用1550nm波长,这样测试效果会更好。

光纤折射率选择现在使用的单模光纤的折射率基本在1.4600~1.4800范围内,要根据光缆或光纤生产厂家提供的实际值来精确选择。

对于G.652单模光纤,在实际测试时若用1310nm波长,折射率一般选择在1.4680;若用1550nm波长,折射率一般选择在1.4685。

折射率选择不准,影响测试长度。

《光纤通信》课件第9章 光纤通信常用仪表及测试

《光纤通信》课件第9章 光纤通信常用仪表及测试

系统标准是指链路和网络的测试方法。 负责系统 标准的主要组织是美国国家标准协会(ANSI)、 电子 电气工程师协会(IEEE)和ITU T。 对光纤系统的测 试应特别注重的是来自ITU T的测试标准和建议。 目前 已公布的和即将公布的ITU T建议适合于光网络的各个 方面, 包括以下内容:
(1) G.ons建议: “光传送网的网络节点接口”, 包括光层功能开销的定义, 例如传输波长的管理等。
(2) G.872建议: “光传送网的结构”, 公布于1999 年2月。
(3) G.798建议: 给出光网络单元的功能特性。 (4) G.onc建议: “光网络器件和子系统”, 提出了 器件和子系统传输方面的问题, 例如分插复用器和光 交叉连接。
(5) G.983建议: “基于无源光网络的高速光接入系 统”, 公布于1998年10月。
使多模光纤达到稳态分布的注入方式有两种, 分 别是满注入和限制注入。 满注入就是要均匀地激励起 所有的传导模式; 限制注入就是只激励起较低损耗的 低阶模, 而适当抑制损耗较大的高阶模。
当测试光纤的损耗时, 采用限制注入方式, 因为 损耗较大的高阶模的注入, 会由于被测光纤长度的不 同而使输出光功率不同, 从而产生测试误差; 当测试 光纤色散时, 则采用满注入方式, 因为色散的测试是 由光脉冲通过传输后的脉冲时间展宽来确定的, 如果 采用限制注入, 会使功率在不同模式上的分布产生较 大变化, 致使光脉冲的展宽程度不同, 测试结果就不 准确。
(1) 时域法: 测试框图如图9.4所示。
测试步骤为:先用脉冲发生器调制光源,使光源发 出窄脉冲信号,且使其波形尽量接近高斯分布,注入方 式采用满注入方式; 接着用一根短光纤将连接点1和2相 连,此时在输出示波器中得到的是Pin(t),并测试它的 宽度Δτ1;然后把待测光纤从接头1和2之间接入,同样的 输入条件下,在示波器中得到的波形相当于Pout(t),测 试它的宽度Δτ2;将这两个值带入式(9.7), 则得到此 光纤的脉冲展宽Δτ; 最后利用式(9.9)可计算光纤带宽 B。

光纤通信系统常用仪表简介光功率计技术指标波长范围灵敏度光功率

光纤通信系统常用仪表简介光功率计技术指标波长范围灵敏度光功率

光纤通信系统常用仪表简介
光 功 率 计
光电法就是用光电检测器检测光功率,实质 上是测量光电检测器在受光辐射后产生的微弱 电流,该电流与入射到光敏面上的光功率成正 比,因此,此类光功率计实际上是半导体光电 传感器(即检测器,亦称探测器)与电子电路 组成的放大、数据处理单元的组合。
光纤通信系统常用仪表简介
光纤通信系统常用仪表简介
稳 定 光 源
所谓稳定光源,顾名思义,其输出光功 率、波长及光谱宽度等特性(主要是光功率) 在给定的条件下(例如一定的环境、一定的 时间范围内)其特性是相对稳定的。 若要达到一定稳定度指标的要求,稳定光 源应有一定的措施以保证其特性的稳定。一 般 采 取 APC ( 自 动 功 率 控 制 ) 电 路 和 ATC (自动温度控制)电路等措施。
光纤通信系统常用仪表简介
时钟信号发生器
误 码 测 试 仪
人工码发生器
误码仪组成
伪随机码
接口电路
光纤通信系统常用仪表简介
ZY701误码仪
码发生器输出 比特率 线路码型 符合CCITT G.703建议的样板要求 2.048Mb/s HDB3码、AMI、NRZ、RZ码 75Ω(不平衡) 75Ω(不平衡) HDB3码、AMI、NRZ、RZ码 215-1伪随机码,16bit人工码,AIS码,1000码 单比特插入、以10-3、10-4或10-6误码率周期插入 0~6dB DC 15V,500mA 5~40℃ 5~85% 280×220×105mm
稳 定 光 源
输出方式
供电电源 工作温度 存储温度 外形尺寸 重量(含电池)
CW、270Hz、1KHz、2KHz
9v,160mAh可充电电池,充电器 0℃~+40℃ -40℃~+70℃ 180mm×100mm×40mm ≤0.41kg

光纤测试主要技术参数

光纤测试主要技术参数

光纤测试主要技术参数
1:准备的材料及设备:光纤耦合器一台,光时域反射仪一台(OTDR),剥线钳一把,卫生纸一捆,钢丝钳一把,壁纸刀一把,50米线轴一个,测试跳线一根,无水酒精一瓶,光纤藕合液一瓶。

2:接通电源,并检查电源电压是否符合标准。

连接适配器,OTDR 等设施,确认无误。

3:用壁纸刀切割光纤外层护套、内芯护套(长度大致一米),同时用卫生纸擦净防水胶;用剥线钳剥除光纤外皮(40毫米左右)。

4:打开设备电源,将OTDR激光发生器调到实时挡,长度调至大于光纤实长,波长调致1550UM,脉冲调道10挡位。

将剥好光纤放入光纤耦合器的V型凿,观察显示器衰减曲线,并做好各项记录。

(盘号、出厂长度、光纤型号、实测长度、衰减各项数据。

并根据实际情况重编各盘序号。

5种光纤测试仪器的性能及参数

5种光纤测试仪器的性能及参数

5种光纤测试仪器的性能及参数常用光纤测试表有:光功率计、稳定光源、光万用表、光时域反射仪(OTDR)和光故障定位仪。

光功率计:用于测量绝对光功率或通过一段光纤的光功率相对损耗。

在光纤系统中,测量光功率是最基本的。

非常像电子学中的万用表,在光纤测量中,光功率计是重负荷常用表,光纤技术人员应该人手一个。

通过测量发射端机或光网络的绝对功率,一台光功率计就能够*价光端设备的性能。

用光功率计与稳定光源组合使用,则能够测量连接损耗、检验连续性,并帮助*估光纤链路传输质量。

稳定光源:对光系统发射已知功率和波长的光。

稳定光源与光功率计结合在一起,可以测量光纤系统的光损耗。

对现成的光纤系统,通常也可把系统的发射端机当作稳定光源。

如果端机无法工作或没有端机,则需要单独的稳定光源。

稳定光源的波长应与系统端机的波长尽可能一致。

在系统安装完毕后,经常需要测量端到端损耗,以便确定连接损耗是否满足设计要求,如:测量连接器、接续点的损耗以及光纤本体损耗。

光万用表:用来测量光纤链路的光功率损耗。

有以下两种光万用表:1、由独立的光功率计和稳定光源组成。

2、光功率计和稳定光源结合为一体的集成测试系统。

在短距离局域网(LAN)中,端点距离在步行或谈话之内,技术人员可在任意一端成功地使用经济性组合光万用表,一端使用稳定光源另一端使用光功率计。

对长途网络系统,技术人员应该在每端装备完整的组合或集成光万用表。

当选择仪表时,温度或许是最严格的标准。

现场便携式设备应在-18℃(无湿度控制)至50℃(95%湿度)光时域反射仪(OTDR)及故障定位仪(FaultLocator):表现为光纤损耗与距离的函数。

借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。

在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是最经典的,也是最昂贵的仪表。

与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR仅通过光纤的一端就可测得光纤损耗。

OTDR轨迹线给出系统衰减值的位置和大小,如:任何连接器、接续点、光纤异形、或光纤断点的位置及其损耗大小。

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名称 光纤涂覆机 光纤涂覆机 涂覆机胶水 涂覆机胶水 华纤光科消光比测试仪 华纤光科光纤熔接机 华纤光科光纤熔接机 华纤光科光纤熔接机 光纤熔接机(国产) 光纤熔接机(进口) 光纤熔接机(进口) 光纤熔接机(进口)
华纤光科自研切割刀 华纤光科自研切割刀 光纤切割刀(国产) 光纤切割刀(国产) 光纤切割刀(进口) 光纤切割刀(进口) 光纤切割刀(进口) 光纤切割刀(进口) 光纤切割刀(进口)
TL532 (50mW) TL512-SM
(批量)
光功红光一体机
VDSL Tester
VDSL Tester
ADSL Tester 光功率计 红光源 激光光源 移动电源 光缆施工工具箱
ADSL Tester 光功率计 红光源 激光光源 移动电源
寻迹功能 TDR功能 YT-20 YT-30 YT-50 22安锂电 0-99台
品牌 华纤光科 华纤光科 高折射胶水 低折射胶水 华纤光科 华纤光科 华纤光科 华纤光科 吉隆 藤仓 藤仓 藤仓
华纤光科 华纤光科 吉隆V型槽 吉隆 韩国一诺 韩国黑马 藤仓 藤仓 日本住友
型号 HXGK-T01 HXGK-T02 DSM950-2001OZ DF0016-1OZ HXGK-X100 HXGK-R01 HXGK-R02 HXGK-R03 kl-500 Fujikura 61S Atomo SFSA60 FTTH光纤 SFS-A40
光缆施工工具箱 华纤光科 TL-520 A型 小FC头 100-499台 500-999台 ≥1000台 TL-520 A型 通用接口 (FC+SC双头 配送) 0-99台 100-499台 500-999台 ≥1000台
光功率计
光功率计
光功率计
光功率计
技术表
200um、250um、280um涂覆层,国产夹具
430um、600um涂覆层,原装进口定制夹具
偏振消光比测试仪,能够迅速,准确的测量光通过保偏光纤的消光比值,偏振角度以及光功率。主要应用于光纤陀螺、光纤 传感等领域。FBR-310消光比动态测量范围高达50dB,测量精度误差为±0.1dB。该消光比测试仪能够满足多数的光纤器件以 ·适 用 光 纤..........SM(单模),MM(多模),DS(色散位移),NZDS(非零色散位移,即G.655),EDF(掺铒光纤) ·实际平均接续损耗.........0.02dB(SM),0.01dB(MM),0.04dB(DS) ,0.04dB(NZDS) 光纤对准方式:纤芯对准 适用光纤类型 :SMF(G.652), 光纤对准方式:纤芯对准 MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657)
适用光纤类型 :SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657) 光纤对准方式 纤芯对准 适用光纤类型 SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657) 适用光纤类型 SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF/UBIF(G.657) 光纤对准方式 V型槽包层对准 适用光纤类型 SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) 高精度光纤切割刀适用于精密切割单芯光纤的工具,此切割刀既适用于 250μ m 被覆光纤又适用于 900μ m 被覆光纤。切割 更精确,不需特别技巧。 切割角度:0.5° 高精度光纤切割刀适用于精密切割单芯光纤的工具,此切割刀既适用于 250μ m 巧。 切割角度:0.5° 产 品 说 明 KL510型精密光纤连结器主要用于光纤测试、实验和施工中光纤和光纤的藕合连结。其具有结构简单、可靠,操作方便的特 切割类型单芯石英光纤 适应光纤涂覆直径 0.25㎜~0.9㎜ 适应光纤包层直径 125um 切割光纤长度 9~16㎜(ø0.25) 切割角 度 0.5° 刀片寿命 0.5° 产品名称:易诺光纤切割刀 3000次 尺寸 58㎜(宽)×55(长)㎜×48㎜(高) 重量 255g 产品型号:VF-7 适用光纤:硅光纤 切割裸光纤直径:125 μ m 产品简介: 藤仓CT-30光纤切割刀提高了光纤切割的速度,并且无需任何特殊技巧,只需一个动作就可完成光纤切割;更长的刀片使用寿 SCT-A10 单芯光纤切割刀是日本藤仓的最新型号光纤切割刀。随着FTTH光纤到户的大力发展,光纤切割工序的增多,藤仓公 司研制了专门用于FTTH施工使用的CT-05光纤切割刀。该光纤切割刀切割光纤角度优良、端面平整、操作简便。 日本住友 FC-6S 高精度光纤切割刀适用于精密切割单芯光纤的工具,此切割刀既适用于 250μ m 被覆光纤又适用于 900μ m 被覆光纤。切割更精确,不需特别技巧。 日本住友 FC-6S 高精度光纤切割刀适用于精密切割单芯光纤的工具,此切割刀既适用于 250μ m 被覆光纤又适用于 900μ m 被覆光纤。切割更精确,不需特别技巧。 技术参数:波长是1310,1550,动态是30-28db。 中心波长1310/1550nm脉冲宽度10ns、20ns、50ns、100ns、200ns、500ns、1000ns、2500ns 波长1310/1550 波长1310/1550 32/30DB 30/28DB
奥拓姆 A80 高精度Mini光 TL510 功率计(7号干 高精度光功率 TL550 计 (5号干 PON 功率计 PON Power meter 锂电池光功红 光一体机 (18650大容量 锂电池,USB充 电) 智能型锂电池 光功红光一体 机,带管理软 件有存储功能 红光笔 红光笔 红光笔 红光笔 红光笔 PON+光功和 1mw红光功能 TL563-1 TL563-10 TL563-20 TL563-30 TL503-1 TL503-10 TL503-20
红光输出功率 >50mw 单模1310/1550nm,固定FC或SC 多模850/1300nm,固定FC或SC 单模1310/1550nm,三头互换 多模850/1300nm,三头互换 A型+1mw / C型+1mw A型+10mw / C型+10mw A型+20mw / C型+20mw A型+30mw / C型+30mw 基础款 增加寻线模块 增加光功红光模块 增加TDR模块 基础款 增加寻线模块 增加TDR模块
光功红光一体机
光功红光一体机 红光笔 红光笔 红光笔 红光笔 红光笔
TL532(1mW) (批量) TL532 (批量) (10mW) TL532 (批量) (20mW) TL532 (批量) (25mW) TL532 (30mW) (批量)
红光笔
红光笔
双波长稳定光源
Mini双波长稳 TL512-MM 定光源TL512(7 TL512-SM-R 号干电池) TL512-MM-R 光功红光一体 机TL560(5号 干电池2节) TL560-1 TL560-10 TL560-20 TL560-30 ADSL/VDSL/DM M 寻迹功能 OPM/VFL功能 TDR功能 ADSL/DMM
HXGK-QG01 HXGK-QG02(国 产精仿FC-6S) 吉隆V型槽 KL-21F V7 DC-16 SCT-A30 SCT-A10 FC-6S
配置表 全套设备、工具箱、荷兰 DSM950-200-1OZ一瓶 全套设备、工具箱、荷兰 DSM950-200-1OZ一瓶 荷兰原装进口1OZ 荷兰原装进口1OZ 全套设备、工具箱 标准配置: ·主机 ·交流适配器 标准配置:
光纤切割刀(进口) 华纤光科光时域反射仪 (台式) 国产OTDR(手持式) 光时域反射仪 光时域反射仪 光时域反射仪 光时域反射仪 进口OTDR(台式) 光功率计 光功率计 PON Power meter
日本住友 华纤光科 信测 中电34所 中电34所 中电34所 TL
FC-6S HXGK-SF01 AOR500 TR600 TR303 TR306 TL300
·
·主机 ·交流适配器 · 酣置 1主机 2交流适配器 2光纤 3交流 1主机(kl-500)1台 切割刀kl-21F 熔接机主机 1把 61S3光纤剥 高精度光纤切割 CT-30A或 主机及附件 说明 型号 数量 标准配置: ·主机 ·交流适配器 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 整套刀具,含刀片 标准配置:主机、充电器、工 具包。 主机,充电器,工具包 标准配置:主机、充电器、工 具包。 标准配置:主机、充电器、工 具包。 标准配置:主机、充电器、工 具包。 唯一可以测试多模光纤的otdr 主机,充电器,工具包 FC/SC适配器 仪器包 说明书 7#干电池 用户手册 7#干电池 用户手册 ·
波长1310/1550 30/28DB(不带红光) 21/19dB,多模,测距6/40km
分为A型, C型, 有中英文版本6波长测试 分为A型, C型, 有中英文版本6波长测试
基础款 增加光功和红光功能 A型+1mw / C型+1mw A型+10mw / C型+10mw A型+20mw / C型+20mw A型+30mw / C型+30mw A型+1mw / C型+1mw A型+10mw / C型+10mw A型+20mw / C型+20mw 红光输出功率 >1mw 红光输出功率 >10mw 红光输出功率 >20mw 红光输出功率 >25mw 红光输出功率 >30mw
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