Een beknopte handleiding voor glasvezel-energiemeters

Apr 12, 2019

Laat een bericht achter

Een beknopte handleiding voor glasvezel-energiemeters


Wanneer u glasvezelkabels installeert en sluit, moet u deze altijd testen. Voor elke glasvezelkabelinstallatie moet een test worden uitgevoerd voor drie hoofdgebieden: continuïteit, verlies en vermogen. En de fiber-powermeter maakt hier deel van uit. Er zijn algemene vermogensmeters, semi-automatische meters, evenals vermogensmeters die zijn geoptimaliseerd voor bepaalde soorten netwerken, zoals FTTx- of LAN / WAN-architecturen. Het is allemaal een kwestie van de juiste uitrusting kiezen voor de behoefte.

Hier is een korte handleiding voor glasvezelvermogensmeters en hoe deze werken.

Optische energiemeters worden vaak gebruikt om het absolute lichtvermogen in dBm te meten. Voor dBm-meting van het lichtverzendvermogen is een juiste kalibratie essentieel. Een vezeloptische vermogensmeter wordt ook gebruikt met een optische lichtbron voor het meten van verlies of een relatief vermogensniveau in dB. Om het vermogensverlies te berekenen, wordt de optische vermogensmeter eerst rechtstreeks verbonden met een optische transmissie-inrichting via een vezelvlecht en wordt het signaalvermogen gemeten. Vervolgens worden de metingen uitgevoerd aan het uiteinde van de vezelkabel.

Fiber Optic Power Meter detecteert het gemiddelde vermogen van een continue lichtstraal in een glasvezelnetwerk, test het signaalvermogen van laser- of lichtemitterende diode (LED) bronnen. Lichtverspreiding kan op veel punten in een netwerk optreden als gevolg van fouten of onjuiste uitlijningen; de energiemeter analyseert de krachtige stralen van de single-mode vezels op lange afstanden en de low-power multibeams van multimode vezels met een korte afstand.

Belangrijke specificaties voor glasvezelvermogensmeters zijn het golflengtebereik, het optische vermogensbereik, de vermogensresolutie en de nauwkeurigheid van het vermogen. Sommige apparaten zijn in een rek gemonteerd of in de hand gehouden. Anderen zijn ontworpen voor gebruik op een bank of desktop. Er zijn ook vermogensmeters beschikbaar die op computers zijn aangesloten.

De vezeloptische vermogensmeter is een speciale lichtmeter die meet hoeveel licht er uit het uiteinde van de glasvezelkabel komt. De energiemeter moet in staat zijn om het licht te meten op de juiste golflengte en over het juiste vermogensbereik. De meeste vermogensmeters die worden gebruikt in datacomnetwerken zijn ontworpen om te werken op 850 nm en 1300 nm. Vermogensniveaus zijn bescheiden, in het bereik van -15 tot -35dBm voor multimode-koppelingen, 0 tot -40dBm voor koppelingen met enkele modus. Energiemeters kunnen over het algemeen worden aangepast aan verschillende connectorstijlen, zoals SC, ST, FC, SMA, LC, MU, etc.

Over het algemeen wordt multimode vezel getest met LED's op zowel 850 nm als 1300 nm en monomodus vezel wordt getest met lasers op 1310 nm en 1550 nm. De testbron zal typisch een LED zijn voor multimodusvezel tenzij de vezel wordt gebruikt voor Gigabit Ethernet of andere hogesnelheidsnetwerken die laserbronnen gebruiken. LED's kunnen worden gebruikt om vezels met een enkele modus van minder dan 5000 meter lang te testen, terwijl een laser moet worden gebruikt voor lange vezels met enkele modus.

De meeste glasvezelvermogensmeters zijn gekalibreerd in lineaire eenheden zoals milliwatts of microwatts. Ze kunnen ook metingen leveren in decibel met betrekking tot een milliwatt of microwatt optisch vermogen. Meestal bevatten glasvezelvermogensmeters een verwijderbare adapter voor verbindingen met andere apparaten. Door de gemiddelde tijd in plaats van het piekvermogen te meten, blijven energiemeters gevoelig voor de werkcyclus van digitale pulsinvoerstromen.

Gebruik een glasvezelvermogensmeter en andere handige toolkits voor optische vezels om ervoor te zorgen dat uw glasvezelsysteem soepel functioneert.


Aanvraag sturen