Jump to content

Recommended Posts

Posted (edited)

Т.к. профильного форума "измерительное оборудование" нет, хочу поспрашивать здесь.

Достался мне тут "на посмотреть" интересный приборчик. Что-то вроде кастрированного оптического рефлектометра. Называетс Fault Locator. Компактный, по сравнению с рефлектометром дешевый (~2000$)

Если верить производителю - умеет находить в оптическом волокне отражающие (изломы) и неотражающие (перегибы) потери. Т.е. определяет до них растояние.

 

Работа проста. Включаешь в линию, жмешь "СКАН", в итоге - растояние до излома или места потерь. Или и то и другое. 2 дня я с ним развлекался, но видимо шаловливые ручки залезли куда не надобно :-)

Опыта работы с рефлектометрами нет, помогите люди добрые.

 

Есть как минимум 2 непонятных мне параметра в настройках:

1. Pulse Width - что это, зачем и на что влияет?

2. Sensitivity (чувствительность?) задается двумя параметрами. Заводские настройки R=2, А=5

Тоже непонятно, что это и на что влияют...

 

 

кто что думает по этому поводу?

пользовал ли кто-либо подобные девайсы?

Edited by Diesel
Posted (edited)

Pulse Width - длительность импульса.

 

Напишу вырезкой, если интересуетесь, могу скинуть инфу.

Длительность импульса. Длительность лазерных импульсов можно изменять. Выбирая большую или меньшую длительность импульса‚ можно регулировать уровень отраженного обратного рассеяния‚ а также размер мертвой зоны. Более длительный импульс означает посылку в волокно большего количества световой энергии‚ которая поэтому пройдет по волокну на большее расстояние и приведет к более высоким уровням обратного рассеяния. Но это приведет также к большей длительности мертвых зон. И наоборот‚ импульс меньшей длительности приведет к тому‚ что мертвые зоны будут минимальной длительности‚ но обратное рассеяние окажется слабее.

Импульсы большой длительности обеспечивают рефлектометру максимальный динамический диапазон; они применяются для быстрого обнаружения дефектов и обрывов волокна. Поскольку при более длинных импульсах уровни обратного рассеяния повышаются‚ то для получения "чистой" рефлектограммы потребуется меньшее время усреднения.

Импульсы меньшей длительности применяются для тестирования той части волокна‚ которая примыкает к рефлектометру. Они используются и для того‚ чтобы отличить друг от друга две (или более) неоднородности‚ близко расположенные друг к другу. Вследствие меньшей длительности мертвой зоны такие импульсы дают возможность обнаруживать более мелкие подробности в обратном рассеянии‚ идущем сразу же за френелевским отражением. Но из-за более низкого уровня обратного рассеяния требуется большее время усреднения.

Эмпирическое правило‚ применяемое для определения длительности импульса гласит:

"Длинный импульс – чтобы видеть далеко; короткий импульс – чтобы видеть вблизи".

по-поводу второго, вырезка:

Основным ограничением для передачи информации по волоконно-оптической линии связи является затухание оптического сигнала по мере его распространения по волокну. Информация‚ содержащаяся в световом сигнале‚ посланном по волокну‚ должна быть получена и преобразована в свою исходную форму. По мере распространения по волокну оптический сигнал затухает из-за релеевского рассеяния (объяснение этого явления приводится ниже). Некоторая часть световой энергии поглощается‚ а часть этой энергии уходит из волокна наружу на дефектах‚ возникающих в стекле при чрезмерных изгибах волокна. Если световой энергии потеряно (т.е. ушло на затухание) очень много‚ то сигнал может оказаться слишком слабым‚ чтобы приемник на дальнем конце мог различить в этом сигнале отдельные импульсы. Если сигнал у приемника слишком слабый‚ тогда нам‚ для того чтобы компенсировать чрезмерное затухание‚ придется увеличить выходную мощность передатчика‚ повысить чувствительность приемника или уменьшить расстояние между передатчиком и приемником. Крайне важно знать‚ сколько именно световой энергии теряется в каком-либо отрезке волокна прежде‚ чем использовать его в сети связи. Если полное затухание слишком велико‚ то необходимо принимать определенные меры по исправлению положения.

Лучше вам поностью прочитать принцип работы рефлектометра.

Edited by cowboy_huggies
Posted (edited)

zoro

 

Дайте мне мыло, я отошлю вам файл... а потом опубликуете.

 

ОПТИЧЕСКИЕ РЕФЛЕКТОМЕТРЫ:

Основные характеристики и принципы работы

 

ОГЛАВЛЕНИЕ

 

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Волоконно-оптическая связь

1.2. Определение потерь в оптическом волокне

1.3. Другие виды тестирования волокна

1.4. Оптический рефлектометр

1.5. Cпособы применения оптических рефлектометров

2. КАК РАБОТАЕТ ОПТИЧЕСКИЙ РЕФЛЕКТОМЕТР

2.1. Релеевское рассеяние

2.2. Френелевское отражение

2.3. Сопоставление уровня обратного рассеяния с потерями при передаче

3. БЛОК-СХЕМА ОПТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА

3.1. Лазерный источник света

3.2. Разветвитель

3.3. Блок оптического измерителя

3.4. Блок контроллера

3.5. Блок дисплея

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОПТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА

4.1. Динамический диапазон

4.2. Мертвая зона

4.3. Разрешающая способность

4.4. Точность измерения потерь

4.5. Точность измерения расстояния

4.6. Показатель преломления

4.7. Длина волны

4.8. Тип разъема

4.9. Подключение внешних устройств

5. ПРИМЕНЕНИЕ ОПТИЧЕСКОГО РЕФЛЕКТОМЕТРА

5.1. Конфигурация

5.2. Параметры измерений

5.3. Расшифровка и анализ рефлектограммы волокна

5.4. Автоматические измерения

5.5. Проблемы‚ связанные с измерениями

5.6. Выбор оптического рефлектометра

5.7. Оптические минирефлектометры

6. ПРИЛОЖЕНИЕ А. ВЫБОР ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ТЕСТИРОВАНИЯ ВОЛОКНА

6.1. Задачи тестирования оптического волокна

6.2. Таблица выбора оборудования

6.3. Диагностическое оборудование компании ОПТИКТЕЛКОМ

7. ПРИЛОЖЕНИЕ Б. АНГЛИЙСКАЯ И МЕТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМЫ ИЗМЕРЕНИЙ

7.1. Единицы измерения

7.2. Преобразование английских мер в метрические и метрических в английские (примерное)

7.3. Стандартные и типичные значения в волоконно-оптической связи

7.4. Некоторые параметры‚ используемые в волоконно-оптической связи

Скачал её три года назад, может четыре (откуда не помню).

 

p.s: Нашёл статью в интернете http://www.2a-systems.ru/newsdesk_info.php..._id/82/subpage/ но статья, как мне кажется, им не принадлежит. У меня таблицы в текстовом варианте, а не ввиде иллюстраций.

Edited by cowboy_huggies
Posted

Всем спасибо, статьи очень помогли.

С чувствительностью тоже разобрался - оказалось R - чувствительность к отражениям, А - чувствительность к затуханиям. Все просто :-)

Очень забавный и имхо очень перспективный девайс.

 

Основная функция - определение длины кабеля - работает отлично.

Затухания тоже находит.

Posted

Эти девайсы в простонародии всегда назывались "оборвиметры" :-) Видимо по аналогии с рефлектометром. Уже собсно почти вымерли как класс.

Posted

Оборвиметры это другие устройства. Они кроме растояния до дефекта отражения ничего не показывают.

Этот зверек может растояние до неотражающего дефекта (перегиба), оборвиметры такого не умели никогда.

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Paste as plain text instead

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

×
×
  • Create New...