
- •Институт дополнительного профессионального образования Кафедра «Связь»
- •Институт дополнительного профессионального образования Кафедра «Связь»
- •1. Расчёт затухания в оптическом кабеле
- •1.1 Собственные потери ов
- •1.2 Кабельные потери в ок
- •1.3 Затухание в соединениях ов
- •Р ис. 1.4 Зависимость затухания стыка от продольного смещения ов
- •2. Методы измерения затухания волс
- •2.1 Метод вносимых потерь
- •2.2 Метод обрыва
- •2.3 Метод обратного рассеяния
- •2.4 Измерение затухания на двух длинах волн
- •2.5 Измерение приращения затухания при воздействии внешних факторов
- •2.6 Измерение переходного затухания оптического кабеля
- •Литература.
- •620034 Г. Екатеринбург, ул. Колмогорова, 66, УрГупс
2.4 Измерение затухания на двух длинах волн
Способ измерения оптической мощности в широком спектральном диапазоне с использованием двух длин волн, например, 1310 и 1550 нм основан на усреднении результатов измерений полученных при двух направлениях распространения света в оптическом волокне. Обычно такая процедура измерений (зависящая от конкретного измерительного прибора) включает:
1. Инициализацию. Выберите источник излучения (лазер) 1310 нм, настройте новый эталонный уровень 0 дБ для 1310 нм. Повторите то же самое с источником 1550 нм. Этот этап позволяет сохранить в энергонезависимой памяти (ниже - память) прибора эталонные уровни, равные 0 дБ для обеих длин волн.
2. Измерение потерь на длине волны 1310 нм. Присоедините источник и оптический приемный модуль (ОПМ) к тестируемому волокну, определите на ОПМ значение потерь в дБ при 1310 нм и зафиксируйте его в памяти. Поменяйте местами источник и ОПМ, повторите измерения и зафиксируйте их в памяти.
3. Измерение потерь на длине волны 1550 нм. Проведите аналогичные п.2 измерения для длины волны 1550 нм и зафиксируйте результаты в памяти.
На этом процесс измерений завершается, а эталонные уровни 0 дБ для 1310 нм и 1550 нм сохраняются в памяти до следующего измерения. Совокупность измеритель мощности - лазерный источник (определяемая как измеритель потерь) позволяет определить целостность волокна и его ослабление, а выполнение измерений в обоих направлениях с получением результата в виде среднего значения позволяет повысить точность измерения.
В случае лабораторных измерений, где оба конца волокна находятся в одном месте, повторяемость измерения мощности превышает 0,1 дБ, а при измерениях, проводимых в полевых условиях, с учетом имеющих место сложностей из-за удаленного расположения концов волокна, отклонения при использовании источника калибровки, как правило, составляют порядка ±0,2 дБ.
2.5 Измерение приращения затухания при воздействии внешних факторов
Данное измерение обычно проводится при производстве ВОК или в случае возникновения сбоев при инсталляции, или эксплуатации ВОЛС, чтобы удостовериться, что они не вызваны приращением затухания от воздействия внешних факторов. Кроме этого эти измерения могут проводиться и в исследовательских целях. Приращения затухания ВОК может возникнуть от таких внешних воздействий, как растяжение и изгиб, изменение температуры окружающей среды и других.
Измерения проводят при расположении волокна в устройстве, создающем необходимые внешние воздействия, в следующей последовательности:
1. Регистрируют мощность оптического излучения на выходе волокна измеряемого ВОК до внешнего воздействия;
2. Дискретно, с необходимым шагом изменения, увеличивают внешний воздействующий фактор и фиксируют показания измерителя мощности на выходе волокна;
3. На каждом шаге измерения выдерживают ВОК под действием внешнего фактора в течение времени, установленного соответствующим стандартом или ТУ, определяют изменение мощности оптического излучения в зависимости от внешнего воздействия;
4. Прерывают внешнее воздействие и определяют значение мощности оптического излучения на выходе волокна непосредственно после его воздействия, а также через заданное время.
Приращения затухания определяют по формулам:
(2.9)
(2.10)
(2.11)
где i = 1, 2, 3, ...,N-1 ;
Δ α i, Δ α i [T] и Δ α 0 – приращение затухания непосредственно после воздействия, в процессе воздействия и по окончании воздействия, соответственно;
p0, pi, pi[T] и pN – значение мощности на выходе оптического кабеля до начала воздействия, на i-ом шаге, в процессе воздействия и по окончании воздействия.