
- •Г. Чебоксары 2010г. Лабораторная работа № 18 Измерение вносимых и возвратных потерь оптического кабеля
- •Наименование возвратных потерь.
- •Затухание
- •Собственные α с потери
- •4.2 Принцип действия упрощенной строительной схемы оптического рефлектометра:
- •4.3 Конструкция прибора отdr типа ftb -200. Лицевая панель прибора, приведена на Рис.2.
- •4.4 Значки событий отображаются в таблице событий.
- •5.Подгатвка и порядок выполнения работы.
- •5.1 Подготовка к работе.
- •6. Контрольные вопросы.
Федеральное агентство связи.
Чебоксарский электротехникум связи.
Рассмотрено: Утверждаю:
Цикловой комиссией Зам. директора по
коммутационных технологий учебно-производственной работе
протокол №__ от _______ 2010г. _________И.А. Кудряшов
Председатель комиссии “____” ___________ 2010 г.
____________ Н.Ф. Громова
Лабораторная работа № 18
По предмету: Линейные сооружения связи.
Наименование работы: Измерение вносимых и возвратных потерь оптического кабеля.
Для специальностей: СС и СК, МТКС
Работа рассчитана на 2 часа
Разработала преподаватель:
___________В.Г. Кондина
Студент курса МТКС
___________ Семенов С.
Г. Чебоксары 2010г. Лабораторная работа № 18 Измерение вносимых и возвратных потерь оптического кабеля
Цель работы: Изучить порядок определяемых вносимых возвратных потерь ORL, получить практические навыки определения вносимых возвратных потерь прибором OTDR типа FTB-200 “EXPO”
Литература для самоподготовки
Л1. стр.
Л2. стр.
Методическое пособие по изучению прибора OTDR типа FTB-200 "EXPO".
3.Содержание отчёта:
3.1 Наименование и цель работы.
3.2 Структурная схема оптического рефлектометра, работающего во временной области.
3.3 Результаты измерений
3.4 Вывод по работе.
4.Теоретические сведения.
4.1 Возвратные потери и отражение.
Эхо-сигнал, вызванные многими отражателями.
Обычными источниками отражений являются переход
стекло-воздух на открытых концах оптоволоконного кабеля а также механические сращиватели, трещины, плохо сопряженные из-за грязи и пыли, а иногда чересчур отполированные коннекторы. В этом случае рефлектограмма нередко отображает “ложные” ,вызванные многочисленными отражениями эхо-сигналы ,которые могут создавать ложные всплески.
Любой эхо-импульс, поступающий от оптического волокна к OTDR, частично отражается от коннекторов , амплитуда эхо-сигналов слишком мала, чтобы создать такую ложную картину. В то же время грязные коннекторы могут отражать значительную часть энергии импульса.
Сам OTDR также может создавать ложные последовательности при не очень высокой скорости повтора или лазерных импульсов , а также когда он не адаптирован и тестируемому кабелю
Для исключения отражений от коммутаторов необходимо либо их заменить , либо использовать специальный гель
Обратное отражение является вторым по пагубности фактором, после вносимых потерь.
Основным фактором вносящим вклад в обратное отражение является Френелевское отражение вследствие зазора (обычно воздушного) между торцами волокон
Отражение не только вызывает возврат света к его источнику, но при воде также к потерям оптической мощности, кроме этого, отражения , происходящее оптоволоконном соединении, могут привести к ухудшению функционирования высокоскоростных систем, так как любое отражение вызывает появление помех в виде слабого эхо-сигнала переданной последовательности импульсов. Эти ложные сигналы , создаваемые, множественными отражателями, возвращаются к передатчику и добавляются к трафиковому сигналу в качестве на битовую скорость.
В связи с постоянным увеличением скорости цифровой передачи данных при инсталляции волоконно -оптических сетей должно проводиться тельное тестирование оптоволоконных соединителей на предмет обнаружения отражений.
В настоящее время существует два метода определения наличия отражений заключающихся в измерении возвратных потерь и измерения коэффициента отражений.
Измерение возвратных потерь
Как известно оптические возвратные потери (ORL) определяются отношением света введенного в волокно, к общему отраженному свету на всей протяженности оптического волокна и равны:
ORL(дБ)=10 lg(Po/Pr)≥0 (1)
Это относится ко всем компонентам ВОЛС ,суммируя эффекты всех отражаемых событий в системе и передачи . Поэтому обычно выражаемые в дБ оптические возвратные потери характеризуют всю волоконно-оптическую систему и часто включаются в испытания на соответствие техническим условиям
Измерение коэффициента отражений
Наиболее общее выражение для коэффициента отражения имеет:
RF=
(2)
Где; n- показатель преломленных волокон (одинаковые для обеих сторон), n- показатель преломленных среды в зазоре
S- зазор
λ- длина волны
Только путём уменьшения величины зазора можно достичь
Более низких значений коэффициента отражения приводиться в тех случаях, когда для оценки волоконно-оптической системы необходимо знание о значении расположении того или иного источника отражения.