Was ist der Standard für die Erkennung von Lichtwellenleitern?

Feb 18, 2021

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Um den Anforderungen eines Hochgeschwindigkeitsnetzwerks gerecht zu werden, wird heute eine große Anzahl von Glasfaserkabeln im Rechenzentrum und im Zugangsnetz von&verlegt, gefolgt von einer Vielzahl von Glasfaserausfällen. Nach dem Ausfall der Glasfaser kommt es zu einem Stillstand, Paketverlust und anderen Situationen und sogar zu einer Unterbrechung des Netzwerks. Die tägliche Erkennung und Wartung der Glasfaser als Verbrauchsmaterial ist ebenfalls unerlässlich. Kennen Sie den Standard der Glasfasererkennung? Wie werden optische Fasererkennungswerkzeuge zur optischen Fasererkennung verwendet? In diesem Dokument werden diese Probleme bei der Erkennung von Lichtwellenleitern einzeln vorgestellt, um Benutzern die bessere Verwaltung und Wartung der Lichtwellenleiter zu erleichtern.

Was ist der Standard der Glasfasererkennung?

Die Grundinhalte der optischen Fasererkennung umfassen die optische Faserverbindungserkennung, die optische Faserdämpfungserkennung, die optische Faserverschmutzungserkennung und die optische Faserfehlerorterkennung. Die optische Faserdämpfungserkennung, nämlich die optische Leistungsverlusterkennung, ist ein wichtiger Index bei der optischen Fasererkennung, der sich auf die Länge der optischen Faserverbindung, die Leitungseigenschaften, die Anzahl der Steckverbinder und die Anzahl der Steckverbinder bezieht.


Dämpfungsstandard für die Verkabelung von Glasfaserverbindungen


Wellenlänge / Kategorie

Maximale Dämpfung

Glasfaser

850 nm

3,75 dB

1300nm

1. 5dB

1310 nm

1,0 dB

1550 nm

1,0 dB

Verbindungspunkt für Glasfaser

Adapter (Duplex ST oder SC)

0,75 dB

Schmelzschweißen

0,3 dB


Dämpfungsstandard für optische Netzwerkanwendungen


Fasertyp

Dämpfung

Länge

1000Base-SX (850 nm Laser)

62,5 μm Multimode-Faser

3.2dB

220m

50 μm Multimode-Faser

3. 9dB

550m

1000Base-LX (1300 nm Laser)

62,5 μm Multimode-Faser

4,0 dB

550m

50 μm Multimode-Faser

3,5 dB

550m

8/125 Singlemode-Faser

4,7 dB

5000m


Wie werden optische Fasererkennungswerkzeuge zur optischen Fasererkennung verwendet?

Bei der Detektion von optischen Fasern sind die üblicherweise verwendeten Detektionswerkzeuge: Rotlichtstift, optischer Leistungsmesser, optisches Faserdetektionsmikroskop und optisches OTDR-Zeitbereichsreflektometer.

1. Der Rotlichtstift wird auch als Fehlerprüfstift für optische Fasern bezeichnet, der hauptsächlich zum Erkennen der Konnektivität von optischen Fasern verwendet wird. Es kann den Bruch oder die Biegung von Lichtwellenleitern innerhalb von 10 km erkennen und auch das optische Dämpfungsglied und die Lichtquelle kalibrieren. Es gibt zwei Modi: den Modus für konstante Helligkeit und den Flimmermodus. Der Modus mit konstanter Helligkeit kann die Glasfaserkonnektivität stabil darstellen, und der Flimmermodus kann die Position des Glasfaser-Haltepunkts schnell erkennen.

2. Das optische Leistungsmessgerät wird hauptsächlich zur Erkennung der absoluten optischen Leistung oder zur Erkennung des optischen Leistungsverlusts in einer bestimmten Verbindung verwendet. Mit dem großflächigen Detektor werden seine Stabilität und Zuverlässigkeit erheblich verbessert. Es verfügt über einen extrem breiten Testbereich für die optische Leistung, eine genaue Testgenauigkeit sowie eine neue Referenzdefinition und ein neues Design der Verbindungsschnittstelle.

3. Das optische Fasererkennungsmikroskop wird hauptsächlich verwendet, um den Schmutz auf der Endfläche der optischen Faser zu überprüfen. Wenn die Endfläche der optischen Faser verschmutzt ist, erhöht dies die Dämpfung des optischen Signals oder verursacht einen bestimmten Grad an Netzwerkausfall. Es kann schnell Dellen, Kratzer, Verschmutzungen und andere Bedingungen am Glasfaser-Jumper erkennen.

4. Das optische Zeitbereichsreflektometer OTDR ist eine fortschrittliche optische Fasererkennungsausrüstung für die optische Fasererkennung. Durch die Analyse der Messkurve mit dem optischen Zeitbereichsreflektometer OTDR können Benutzer die Gleichmäßigkeit, Defekte, Brüche, Verbindungskopplungen und andere Eigenschaften von Lichtwellenleitern im Detail verstehen.


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