Эксперт
Сергей
Сергей
Задать вопрос
Мы готовы помочь Вам.

Измерение параметров ВОЛС

Тестирование оптических волокон производится с различными целями. Наиболее часто оно выполняется для:

проверки целостности волокна,

определения места обрыва в волоконно-оптическом кабеле,

измерения потерь в волокне и оптоволоконных соединениях.

Для измерения параметров ВОЛС применяют оптические рефлектометры.

Оптический рефлектометр (англ. OpticalTimeDomainReflectometer, OTDR) – это электронно-оптический измерительный прибор‚ используемый для определения характеристик оптических волокон. Он определяет местонахождение дефектов и повреждений‚ измеряет уровень потерь сигнала в любой точке оптического волокна. Все‚ что нужно для работы с оптическим рефлектометром‚ – это доступ к одному концу волокна. Оптический рефлектометр производит тысячи измерений по всей длине волокна. Точки с результатами измерений находятся друг от друга на расстоянии от 0‚1 м до 50 м. Эти точки выводятся на экран и образуют наклонную линию‚ идущую слева направо и сверху вниз. При этом по горизонтальной оси графика откладывается расстояние‚ а по вертикальной – уровень сигнала. Выбрав с помощью подвижных курсоров две любые точки с результатами измерений‚ можно определить расстояние между ними и разницу между уровнями сигнала в этих точках.

Рефлектометры являются одним из наиболее мощных аппаратных средств для тестирования волоконно-оптических кабелей и находят использование во время строительства, аттестации, эксплуатационного обслуживания, профилактических проверок, ремонтно-восстановительных и других работ. Это обусловлено тем, что рефлектометр:

позволяет за один цикл измерений одновременно определять целый ряд основных параметров оптического кабеля, в том числе его длину, погонное затухание, наличие и местоположение мест неоднородностей и повреждений, их характер, потери в соединителях, сростках и т. д. без проведения сложных подготовительных работ;

в отличие от оптических тестеров допускает выполнение всего комплекса измерений с одного конца оптического кабеля.

Основные недостатки рефлектометра как измерительного прибора состоят в следующем:

ограниченный динамический диапазон, что связано с небольшой мощностью сигнала обратного рассеяния;

высокая требовательность к качеству ввода излучения в тестируемое волокно;

невозможность проведения высококачественного измерения в реальном масштабе времени;

большая стоимость.

Оптический рефлектометр состоит из лазерного источника света (диода)‚ оптического детектора (фотоприемника)‚ ответвителя‚ дисплея и контроллера (управляющего процессора)

Лазерный диод посылает световые импульсы по команде управляющего процессора. Свет проходит через ответвитель и входит в тестируемое волокно. Ответвитель – это устройство‚ позволяющее свету распространяться только в определенных направлениях: от лазерного источника к тестируемому волокну и от тестируемого волокна к детектору. Свет не может идти от источника прямо к измерителю. Таким образом‚ импульсы из источника света направляются в тестируемое волокно‚ а отраженная световая энергия – обратное рассеяние и френелевское отражение – направляется в детектор.

Фотоприемное устройство измеряет уровень мощности света‚ идущего из тестируемого волокна. Он преобразует оптическое излучение в электрические сигналы соответствующего уровня – чем больше мощность оптического излучения‚ тем выше уровень электрических сигналов. Управляющий процессор (контроллер) подсказывает лазеру‚ когда надо посылать импульс; получает от измерителя данные об уровнях мощности; рассчитывает расстояния до точек рассеяния и отражения в волокне; в нем хранятся отдельные точки измерений; он посылает информацию на дисплей.

Поскольку обратное рассеяние имеет место по всей длине волокна‚ то назад‚ в рефлектометр идет непрерывный поток света. Контроллер через определенные промежутки времени фиксирует уровни‚ которые были определены измерительным устройством‚ и получает таким образом точки измерений. Каждая точка измерений характеризуется своим соответственным временем (соотносящим ее с расстоянием от рефлектометра) и уровнем мощности. Поскольку первоначальный импульс по мере своего распространения по волокну становится слабее (из-за потерь‚ вызванных рэлеевским рассеянием)‚ то‚ чем больше пройденное им по волокну расстояние‚ тем ниже уровень соответствующего обратного рассеяния. Поэтому по мере увеличения расстояния от рефлектометра уровни мощности понижаются. Но когда имеет место френелевскоеотражение‚ то уровень мощности в соответствующей точке резко поднимается до максимума – намного выше уровня обратного рассеяния‚ имевшего место непосредственно перед этим. Когда контроллер собрал все точки измерений‚ он выводит эту информацию на экран дисплея. Первая точка с результатами измерений выводится на левый край графика как точка начала волокна. Ее положение на вертикальной оси зависит от уровня мощности отраженного сигнала: чем выше мощность‚ тем выше находится точка. Последующие точки измерений располагаются правее.

Блок дисплея – это экран на электронно-лучевой трубке или на жидких кристаллах‚ на который выводятся точки измерений‚ образующие рефлектограммуволокна‚ а также параметры настройки рефлектометра и результаты измерений.

Рефлектограмму можно проанализировать на месте‚ немедленно распечатать для создания документации о сети или сохранить на диске компьютера для более позднего анализа и сопоставлений. По такой рефлектограмме опытный оператор может точно определить конец волокна‚ местонахождение оптоволоконных стыков и потери в них‚ а также полные потери в волокне. В большинстве последних моделей рефлектометров предусмотрена возможность автоматического анализа полученных рефлектограмм‚ что упрощает обучение операторов.

 

 

Измерение мощности оптических излучателей

Оптическая мощность, или мощность оптического излучения – это основополагающий параметр оптического сигнала. Она выражается в Ваттах (Вт), милливаттах (мВт), микроваттах (мкВт). А также логарифмических единицах – дБм.

Для измерения уровня оптической мощности используются специальные измерительные приборы – измерители оптической мощности. Методика измерений мощности в классических оптических сетях (построенных по топологии “точка-точка”) и сетях PON существенно отличаются, что приводит к применению различных по принципу действия измерительных приборов.

Для измерения уровня мощности сигнала в таких сетях применяются стандартные измерители мощности с одним входом. Для того чтобы провести измерение, необходимо:

подключить к измерителю оптическую линию (перед подключением рекомендуется провести чистку патч корда и адаптера прибора при помощи специальных приспособлений), включить измеритель мощности, в меню прибора выбрать длину волны, на которой будем проводить измерения и считать показания прибора.

Чаще всего результаты измерения отображаются в дБм, но некоторые измерители позволяют выводить данные и в мВт или мкВт

Прямой метод измерения оптических потерь

Калибровка 

Измерение

 Чтобы было удобно производить расчеты, используется специальная единица измерения, называемая дБм (децибел-милливатт).

Это очень простая единица измерения, она показывает, во сколько раз измеряемая мощность больше или меньше 1 милливатта. Покажем это в таблицах:

 

Мощность выражена в дБм

Мощность выражена в мВт

 

0 дБм

1 милливатт

Мощность равна 1 милливатту

3 дБм

2 милливатта

Мощность в 2 раза больше 1 милливатта

7 дБм

5 милливатт

Мощность в 5 раз больше 1 милливатта

10 дБм

10 милливатт

Мощность в 10 раз больше 1 милливатта

17 дБм

50 милливатт

Мощность в 50 раз больше 1 милливатта

20 дБм

100 милливатт

Мощность в 100 раз больше 1 милливатта

27 дБм

500 милливатт

Мощность в 500 раз больше 1 милливатта

30 дБм

1000 милливатт

Мощность в 1000 раз больше 1 милливатта

 

Особенность децибела по сравнению с милливаттами — в замене умножения и деления на сложение и вычитания (в тех случаях, когда надо умножать или делить). Таких случаев много, поэтому измерение в децибелах часто удобно. К примеру, если сигнал мощностью 10 дБм был ослаблен на 4 дБ, то его мощность будет равна 6 дБм.

Однако, есть расчеты, при которых уровни энергии надо именно складывать, а не умножать. Например, для расчета суммарной мощности группового сигнала на выходе мультиплексора нужно складывать уровни входящих сигналов, выраженных в милливаттах.

В случае, когда мощность сигнала меньше 1 милливатта, величина в децибелах будет отрицательной:

Мощность выражена в дБм

Мощность выражена в мВт

 

0 дБм

1 милливатт

Мощность равна 1 милливатту

-3 дБм

0,5 милливатта

Мощность в 2 раза меньше 1 милливатта

-7 дБм

0,2 милливатт

Мощность в 5 раз меньше 1 милливатта

-10 дБм

0,1 милливатт

Мощность в 10 раз меньше 1 милливатта

-17 дБм

0,02 милливатт (20 микроватт)

Мощность в 50 раз меньше 1 милливатта

-20 дБм

0,01 милливатт (10 микроватт)

Мощность в 100 раз меньше 1 милливатта

-27 дБм

0,002 милливатт (2 микроватта)

Мощность в 500 раз меньше 1 милливатта

-30 дБм

0,001 милливатт (1 микроватт)

Мощность в 1000 раз меньше 1 милливатта

Отрицательное значение мощности в децибелах не означает, что сама мощность отрицательна. Отрицательные децибелы означают, что измеряемый сигнал меньше опорного.

Чтобы показать, как удобно пользоваться децибел-милливаттом, решим простую задачу в дБм и в разах.

Условие

Оптический сигнал мощностью 7,4 дБм подан в линию, которая вносит затухание в 4,8 дБ. Определите, может ли уверенно работать линия связи с чувствительностью приемника 1,4 дБм?

Решение:

7,4 (мощность) — 4,8 (затухание) = 2,6 (выходная мощность)

Так как выходная мощность 2,6 дБм больше чем чувствительность 1,4 дБм то работать будет.

 сфере оптических линий связи все мощности указываются в дБм.

 

Оптический бюджет — это величина затухания в линии, при которой сигнал еще достаточно мощный, чтобы приемник модуля мог его принять без ошибок.

 

Была ли полезна данная статья?
Да
61.05%
Нет
38.95%
Проголосовало: 1104

или напишите нам прямо сейчас:

⚠️ Пожалуйста, пишите в MAX или заполните форму выше.
В России Telegram и WhatsApp блокируют - сообщения могут не дойти.
Написать в MAXНаписать в TelegramНаписать в WhatsApp