Рефлектометрические измерения потерь в различных оптических коннекторах
Конструкции и поляризационные свойства световодов, дисперсия сигналов оптического излучения. Виды оптических коннекторов и соединительных адаптеров. Принцип работы и структура оптического рефлектометра, его применение для измерения потерь в коннекторах.
Рубрика | Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника |
Вид | курсовая работа |
Язык | русский |
Дата добавления | 11.11.2012 |
Размер файла | 1,5 M |
Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже
Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.
Рисунок 24 - Волокна соединены через аттенюатор 5 дБ
Измерение 3. В последней схеме (измерение 2) адаптер FC заменяется на аттенюатор 5 дБ (рисунок 24).
Маркер 1 обозначает место соединения катушек через аттенюатор, маркер 3 - конец волокна. Визуально затухание между точками 1 и 3 около 6 дБ, из которых 5 дБ - заявленное ослабление аттенюатора, 0,8 дБ -затухание на соединении, выявленное во 2 измерении. Уровни отражений составили: на аттенюаторе - 23 дБ, на конце трассы - 27 дБ.
Здесь обнаруживается интересное явление - эхо отраженного сигнала (маркер 2), расположенного на таком же удалении от соединения, насколько удален аттенюатор от начала трассы.
3.4 Экспериментальные измерения отражения в коннекторах
Измерение 4. Восстанавливается схема измерения 2, но разъемы FC вкручиваются в адаптер намеренно неплотно. Проведя измерение на диапазоне 500м, можно увидеть на рефлектограмме (рисунок 28), как и в 3 измерении, пик отражения на том же месте (маркер 2), а далее, еще через то же расстояние (126 м) еще один всплеск отражения (маркер 3). Между этими тремя пиками не только равные промежутки по расстоянию, но и связь по амплитуде: пик 2 настолько меньше 1-го, насколько больше 3-го - на 14 дБ.
Механизм образования такого эха следующий: сигнал, отраженный от такого некачественного соединения, имеет такой уровень, что, переотразившись от разъема в начале волокна (на стыке с рефлектометром), отражается снова от разъема в точке 1, с последующим периодическим затуханием эха по мере отдаления (точки 2 и 3).
Рисунок 25 - Многократные отражения на некачественном соединении
Заключение
В работе рассмотрены характеристики, свойства оптических волокон и коннекторов, методы измерения затухания в волокнах и коннекторах, принцип действия и возможности рефлектометров.
Собран обзор по характеристикам, свойствам оптических коннекторов, методам измерения затухания в соединениях, изучены рефлектометры, их характеристики, возможности, особенности; разработана методика рефлектометрического измерения потерь в оптических коннекторах; собран экспериментальный измерительный стенд; произведены измерения и расчеты потерь.
Выводы из исследованных рефлектограмм:
· соединения коннекторов необходимо проводить очень тщательно, предварительно очистив контактные поверхности от влаги и загрязнений, не допускать оставления малейшего зазора в соединении;
· правильно выбирать диапазон измерения рефлектометра;
· необходимо уметь отличать признаки истинных неоднородностей трассы от возможных ложных сигналов отражения (духов);
· необходимо дублировать измерение трассы с обратной стороны;
· в соединениях в целях минимизации потерь желательно использовать новейшие коннектора с контактными поверхностями наклонно-сферического типа Angled PC
Список использованных источников
1 Дианов Е. М. Волоконная оптика: 40 лет спустя //Квантовая электроника. - 2010. - Т.40. - №1. - С. 7-12.
2 Портнов Э. Л. Перспективы развития кабельных линий связи в третьем тысячелетии / Э. Л. Портнов // Телекоммуникации и транспорт. - 2010. -№8. -С. 4 - 6.
3 Портнов Э. Л. Принципы построения первичных сетей и оптические кабельные линии связи. Учебное пособие для вузов / Э. Л. Портнов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2009. - 544 с
4 Портнов Э. Л. Оптические кабели связи и пассивные компоненты волоконно-оптических линий связи / Э. Л. Портнов. - М.: Горячая линия - Телеком, 2007.- 464 с.
5 Скляров О. К. Волоконно-оптические сети и системы связи: Учебное пособие. 22е изд., стер. - СПб.: Лань, 2010. - 272 с.
6 Дэвид Бейли. Волоконная оптика: теория и практика / Пер. с англ. - М.: КУДИЦ-ПРЕСС, 2008. -320 с.
7 Глущенко А. Г. Физические основы волоконной оптики. Конспект лекций / А. Г. Глущенко, М. В. Головкина. - Самара.: ГОУВПО ПГУТИ, 2009. - 144 с.
8 Ларин Ю. Т. Оптические кабели российских изготовителей: вчера, сегодня, завтра // Электросвязь. 2008. №6. С. 55-60.
9 Иоргачев Д. В. Волоконно-оптические кабели и линии связи / Д. В. Иоргачёв, О. В. Бондаренко. - М.: Эко-Трендз, 2002. - 282 с.
10 Листвин А. В. Оптические волокна для линий связи / А. В. Листвин, В. Н. Листвин, Д. В. Швырков. - М.: ЛЕСАРарт, 2003. - 288 с.
11 Слепов Н. Развитие технологий оптической связи и волокон / Слепов Н. // Электроника. -2006. -№4. - С.62-65.
12 Свинцов А.Г. Рефлектометрические методы измерения параметров ВОЛС / Свинцов А.Г.// Фотон-Экспресс. - 2006.. - №6. - С. 39-55.
Размещено на Allbest.ru
Подобные документы
Конструкция оптического волокна и расчет количества каналов по магистрали. Выбор топологий волоконно-оптических линий связи, типа и конструкции оптического кабеля, источника оптического излучения. Расчет потерь в линейном тракте и резервной мощности.
курсовая работа [693,4 K], добавлен 09.02.2011Измерения при технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи, их виды. Системы автоматического мониторинга волоконно-оптических кабелей. Этапы эффективной локализации места повреждения оптического кабеля. Диагностирование оптических волокон.
контрольная работа [707,6 K], добавлен 12.08.2013Измерители оптической мощности с термофотодиодами и с фотодиодами. Виды источников оптической мощности. Общий метод измерения вносимых потерь. Внутренние и внешние потери. Основные уровни потерь, вносимых элементами волоконно-оптических систем.
курсовая работа [281,8 K], добавлен 08.01.2016Основы построения оптических систем передачи. Источники оптического излучения. Модуляция излучения источников электромагнитных волн оптического диапазона. Фотоприемные устройства оптических систем передачи. Линейные тракты оптических систем передачи.
контрольная работа [3,7 M], добавлен 13.08.2010Параметры оптических волокон. Методы измерения затухания, длины волны, расстояний, энергетического потенциала, дисперсии и потерь в волоконно-оптических линиях связи. Разработка лабораторного стенда "Измерение параметров волоконно-оптического тракта".
дипломная работа [5,4 M], добавлен 07.10.2013Оптические кабели и разъемы, их конструкции и параметры. Основные разновидности волоконно-оптических кабелей. Классификация приемников оптического излучения. Основные параметры и характеристики полупроводниковых источников оптического излучения.
курс лекций [6,8 M], добавлен 13.12.2009Теория и методические аспекты сварки оптических волокон. Значение потерь для неразъемного соединения. Неоднородности при сварке, принцип работы рефлектометра. Причины истинного затухания на сварке. Разница модовых пятен, определение качества сварки.
презентация [237,0 K], добавлен 19.11.2013Принципы передачи сигналов по оптическому волокну и основные параметры оптических волокон. Дисперсия сигналов в оптических волокнах. Поляризационная модовая дисперсия. Методы мультиплексирования. Современные оптические волокна для широкополосной передачи.
курсовая работа [377,6 K], добавлен 12.07.2012Методы измерения затухания одномодовых волоконных световодов. Основные характеристики оптических кабелей: затухание, дисперсия. Выбор структурной схемы фотоприемного измерительного блока для тестирования волоконно-оптических сетей доступа; расчет затрат.
дипломная работа [2,8 M], добавлен 06.04.2013Понятие и общие свойства датчиков. Рассмотрение особенностей работы датчиков скорости и ускорения. Характеристика оптических, электрических, магнитных и радиационных методов измерения. Анализ реальных оптических, датчиков скорости вращения и ускорения.
курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.01.2016