光纤测试入门alphaFLUKE

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光纤测试fluke技术参数

光纤测试fluke技术参数

光纤测试fluke技术参数
Fluke是一家知名的测试仪器制造商,提供了各种用于光纤测试的设备和解决方案。

以下是一些常见的Fluke光纤测试仪器的技术参数:
1.Fluke OptiFiber Pro OTDR(光时域反射仪):
•动态范围:最高可达30 dB
•测试距离:取决于模块配置,可覆盖从几米到数十公里的范围
•分辨率:根据所选模块的不同,通常在50 cm至1 m之间
2.Fluke CertiFiber Pro OLTS(光缆测试仪):
•测试距离:取决于模块配置,可覆盖从几米到数十公里的范围
•传输速率:10 Mbps至10 Gbps的范围内
•支持的光纤类型:包括单模和多模光纤
3.Fluke DSX CableAnalyzer(电缆分析仪):
•支持的测试标准:包括TIA-568、ISO 11801、EN 50173等
•自动化测试功能:包括自动识别线缆类型和长度、自动检测故障等
•支持的网络类型:包括以太网、数据中心和电信网络等
这些仪器通常具有用户友好的界面和高度精确的测试能力,能够满足光纤测试的各种需求。

需要注意的是,具体的技术参数可能会因不同的产品型号和配置而有所变化。

怎么利用福禄克测试仪进行网络和线缆测试

怎么利用福禄克测试仪进行网络和线缆测试

怎么利用福禄克测试仪进行网络和线缆测试发布时间: 2011-10-04 14:43 编辑: 福克网络浏览次数: 5 次字号: 大中小进入二十一世纪以来,无论是用户还是工程商,对综合布线系统的认证测试验收都已经非常重视。

在测试领域,福禄克网络(FlukeNetworks)的DTX系列数字电缆认证仪,如DTX-1800,DTX-1200,DTX-LT,DTX-CLT已成为用户、工程商、第三方测试首选的测试仪。

综合布线工程的设计、施工、验收和使用日益规范化。

但是我们不能不注意到,网络系统在投入使用前很少有用户进行严谨测试,在对网络系统没有清楚地了解前,就冒然投入使用,一旦隐患发作,就会令网管人员措手不及。

因此,在您的网络正式投入使用前,要进行一些基本的测试。

我们建议用户进行以下几项测试。

一、体能测试体能测试又称耐冲击力测试,是指网络在高流量状态下的网络抗瘫痪能力。

我们可使用福禄克FLUKE ES网络通二代(主要型号:ES2-LAN、ES2-PRO、ES2-LAN-SX/I-LRD)进行测试。

二、通道测试通道测试主要验证设计或租用的通道是否能负荷预定指标。

其中路由通道测试验证通道通过既定流量的能力,完成80%以上流量为合格,完成90%以上流量为优秀。

桥通道测试要求达到90%为合格。

这项测试可使用福禄克FLUKE ES网络通二代(主要型号:ES2-LAN、ES2-PRO、ES2-LAN-SX/I-LRD)进行测试完成。

性能测试摘要测试状态详细信息丢包率完成通过RFC 2544 吞吐量完成通过RFC 2544 延时完成失败RFC 2544 丢包完成没有错误RFC 2544 背靠背完成没有错误抖动完成没有错误误码率完成没有错误三、重要网络设备的承载能力测试对交换机、服务器、路由器加载40%流量后验证流通性和速度,主观评价应基本上不感觉到网络变慢,ICMP的Ping测试在LAN内小于2ms合格,50%加载,ICMP 的Ping测试小于4ms,60%加载,ICMP的Ping测试小于6ms.这项测试可使用福禄克FLUKE ES网络通二代(主要型号:ES2-LAN、ES2-PRO、ES2-LAN-SX/I-LRD)进行测试完成。

FLUKE使用

FLUKE使用

仪器使用——FLUKE篇目录FLUKE介绍FLUKE设备基本设置六类线永久链路测试六类线通道测试单模光纤损耗测试多模光纤损耗测试光纤链路通断(打光)测试仪器日常维护FLUKE介绍1、主机2、远端主机3、链路适配器永久链路适配器通道适配器4、光纤测试模块单模光纤损耗测试模块多模光纤损耗测试模块5、内存卡,数据线6、电源充电器7、数据跳线,光纤跳线FLUKE设备基本设置设备设置开机,旋钮旋至SETUP,按“向下导航键”选中“仪器设置值”,按ENTER 键进入子菜单,按“左右导航键”选择需要设置的项目,按ENTER进入,修改后按SA VE保存,按EXIT退出。

六类线永久链路测试准备:FLUKE,永久链路适配器步骤:1.将永久链路适配器插入FLUKE插槽2.开机,基本设置:旋钮旋至SETUP,按“向下导航键”选中“仪器设置值”,按ENTER键进入子菜单,按“左右导航键”选择需要设置的项目,按ENTER进入,修改后按SA VE保存,按EXIT退出。

功能设置:旋钮旋至SETUP,按“导航键”选中“双绞线”,按ENTER 键进入子菜单,按“导航键”选中“测试极限值”,按ENTER进入,选择TIA Cat 6 Perm.Link(六类线永久链路),选中按ENTER确定。

按“导航键”选中“缆线类型”,按ENTER进入,选择UTP(非屏蔽),选中按ENTER确定3.测试:开机,旋钮旋至AUTO TEST,按“TEST”开始测试,按“导航键”查看测试概要,按"SA VE"保存测试结果。

4.数据查看,修改,导出:六类线通道测试准备:FLUKE,通道适配器,跳接线步骤:1.将通道适配器插入FLUKE插槽2.开机,基本设置:旋钮旋至SETUP,按“向下导航键”选中“仪器设置值”,按ENTER键进入子菜单,按“左右导航键”选择需要设置的项目,按ENTER进入,修改后按SA VE保存,按EXIT退出。

功能设置:旋钮旋至SETUP,按“导航键”选中“双绞线”,按ENTER 键进入子菜单,按“导航键”选中“测试极限值”,按ENTER进入,选择TIA Cat 6 Channel(六类线),选中按ENTER确定。

光纤fluke测试报告解读

光纤fluke测试报告解读

光纤fluke测试报告解读光纤(Fluke)测试报告解读光纤测试是确保光纤网络能够正常运行的重要步骤之一。

其中包括光损耗测试、OTDR测试、端到端测试等多项测试内容。

而Fluke是一家专业从事测试解决方案的公司,其光纤测试设备在行业内有着广泛的应用。

本文将针对光纤Fluke测试报告进行解读,帮助读者更好地理解测试结果。

第一部分:报告概述光纤Fluke测试报告的概述部分通常会包括测试的对象(例如,测试的是某个特定的光纤链路还是整个网络)、测试设备的型号与序列号、测试日期、测试人员等基本信息。

这些信息有助于读者了解测试的范围和可靠性。

第二部分:光损耗测试光损耗测试是光纤测试中的常见环节,用于检测信号在传输过程中的衰减情况。

光损耗测试通常通过连接光源和光功率计来进行。

报告中将给出每个测试点的光损耗值,并对其进行解读。

光损耗值通常用单位dB(分贝)来表示,它表示信号强度的衰减程度。

光纤一般会有一定的损耗,但这个值应该在一定的范围内,否则可能会影响网络的正常运行。

在解读光损耗测试结果时,需要首先比较测试点的损耗值与标准值的差异。

如果差异较大,可能需要进一步检查光纤是否有损坏或连接问题。

第三部分:OTDR测试OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于检测光纤连接质量的测试设备。

该设备可以测量光信号在光纤中传输的时间和强度,并能够定位光纤上的问题。

OTDR测试结果通常以曲线图的形式呈现,报告中将包含光纤的曲线图以及相应的参数解读。

在解读OTDR测试结果时,需要注意曲线的形状和特征。

一般来说,曲线的上升和下降速度应该相对平稳,如果出现陡峭的变化,可能表示光纤存在连接故障或者损坏。

此外,曲线中可能会出现反射点或散射点,它们是光信号被反射或散射回来的地方。

这些点的强度和位置也需要被注意,作为判断光纤连接质量的依据。

第四部分:端到端测试端到端测试是验证整个光纤网络是否正常运行的一种测试方法。

福禄克网络测线仪使用说明书

福禄克网络测线仪使用说明书

FLUKE网络测试仪器说明书班级:330910姓名:***学号:********一、福禄克测试仪初始化步骤:1、充电:将Fluke dtx系列产品主机、辅机分别用电源适配器充电,直至电池显示灯转为绿色;2、设置语言:操作:将fluke dtx系列产品主机旋钮转至“SET UP”档位,按右下角绿色按钮开机;使用↓箭头;选中第三条“Instrument setting ”(本机设置)按“ENTER”进入参数设置,首先使用→箭头,按一下;进入第二个页面,↓箭头选择最后一项Language按“ENTER”进入; ↓箭头选择最后一项Chinese 按“ENTER”选择。

将语言选择成中文后才进行以下操作。

3、自校准:取fluke dtx系列产品Cat 6A/Class EA 永久链路适配器,装在主机上,辅机装上Cat 6A/Class EA 通道适配器。

然后将永久链路适配器末端插在Cat 6A/Class EA 通道适配器上;打开辅机电源,辅机自检后,“PASS”灯亮后熄灭,显示辅机正常。

“SPECIAL FUNCTIONS”档位,打开主机电源,显示主机、辅机软件、硬件和测试标准的版本(辅机信息只有当辅机开机并和主机连接时才显示),自测后显示操作界面,选择第一项“设置基准”后(如选错用“EXIT”退出重复),按“ENTER”键和“TEST”键开始自校准,显示“设置基准已完成”说明自校准成功完成。

二、设置福禄克测试仪基本参数操作:将fluke dtx系列产品主机旋钮转至“SET UP”档位,使用“↑↓”来选择第三条“仪器值设置”,按“ENTER”进入参数设置,可以按“←→”翻页,用“↑↓”选择你所需设置的参数,按ENTER进入参数修改,用“↑↓”选择你所需采用的参数设置,选好后按ENTER选定并完成参数设置。

三、福禄克测试仪测试过程:⒈根据需求确定测试极限值和电缆类型:通道测试还是永久链路测试?是CAT5E还是CAT6还是其他?⒉关机后将测试标准对应的适配器安装在主机、辅机上,如选择“TIA CAT5E CHANNEL”通道测试标准时,主辅机安装“DTX-CHA002”通道适配器,如选择“TIA CAT6A PERM.LINK”永久链路测试标准时,主辅机各安装一个“DTX-PLA002”永久链路适配器。

fluke 测线方案

fluke 测线方案

fluke 测线方案用FLUKE测试的参数,就是平常我们普通的网线,只要能上网就行了,但一些机房方面的布线,用这个测到一些网线长度、传输时延、时延偏离、支流环路电阻、插入损耗(衰减)、回波损耗,近端串扰、远端近端串扰、衰减串扰比,远端衰减串扰比、综合等效远端串扰、远端综合等效远端串扰、综合近端串扰、远端综合近端串扰、综合衰减串扰比、远端综合衰减串扰比等参数等,是更具体的知道你的网线是否符合国家标准和国际标准因为福禄克测试出来的报告世界通用不论哪个国家的品牌网线都有用福禄克测试来进行检测比如美国的康普-美国的安普-法国的罗格朗TCL-中国的普天-中国的大唐电信-日本的nippon网线等,大概就是这意思啦。

标准还要求测量链路的长度。

长度测量看起来简单,实际上也是大有学问的。

在标准规定中永久链路的长度不能超过90米,通道的长度不能超过100米。

精确测量长度受几个方面的影响,包括线缆的额定传输速度(NVP),绞线长度与外皮护套的长度,以及沿长度方向的脉冲散射。

判断局域网布线系统性能的另一个重要的参数是衰减。

任何电子信号从信号源发出后在传输过程中都会有能量的损失,这对于局域网信号来说也不能例外。

衰减随着温度和频率的增加而增加。

高频信号比低频信号衰减得更严重。

这也是为什么链路有正确的接线图,在10Base-T网络中运行得非常好,而不能在100Base-T网络中正常工作的原因。

对于5类布线系统,各个厂商的产品在衰减方面的性能非常接近。

比5类标准所要求的衰减性能更好的线缆通常是因为加大了芯线的线径或是稍微提高了特性阻抗。

判断网络布线系统性能的最重要的参数是近端串扰(NEXT)。

串扰是由于一对线的信号产生了辐射并感应到其他临近的一对线而造成的。

串扰也是随频率变化的,同衰减类似的,3类线可以很好地支持10Base-T的应用,但却不能用于100Base-T网络。

保持线对紧密地绞结和线对间的平衡可以有效地降低串绕。

较小的绞距可以形成电磁场的方向相反以有效地相互抵消彼此间的影响,从而降低线对向外的辐射。

福禄克测试标准

福禄克测试标准

福禄克测试标准福禄克测试标准是指对福禄克测试的相关规定和要求,是对福禄克测试进行评价和判定的依据。

福禄克测试是一种常见的心理测试方法,被广泛应用于心理学领域。

福禄克测试标准的制定对于保证测试结果的客观性和准确性具有重要意义。

首先,福禄克测试标准应当明确测试的目的和对象。

测试的目的决定了测试的内容和方法,而测试的对象则决定了测试的针对性和有效性。

因此,在制定福禄克测试标准时,必须明确测试的具体目的,以及被测试者的特点和需求。

其次,福禄克测试标准应当规定测试的程序和流程。

测试的程序和流程是测试的基本框架,它决定了测试的进行方式和步骤。

在制定福禄克测试标准时,应当明确测试的具体流程,包括测试前的准备工作、测试中的操作步骤以及测试后的数据处理和结果分析。

另外,福禄克测试标准还应当规定测试的环境和条件。

测试的环境和条件对于测试结果的准确性和可靠性具有重要影响。

因此,在制定福禄克测试标准时,应当明确测试所需的环境和条件,包括测试场所的选择、测试设备的使用和测试人员的资质要求等。

此外,福禄克测试标准还应当规定测试的评价和判定标准。

测试的评价和判定标准是对测试结果的最终认定,它决定了测试结果的有效性和可信度。

在制定福禄克测试标准时,应当明确测试的评价和判定标准,包括测试结果的解释和结论、测试数据的处理和分析方法以及测试报告的编写要求等。

最后,福禄克测试标准还应当规定测试的质量控制和管理要求。

测试的质量控制和管理是保证测试结果准确性和可靠性的重要手段。

在制定福禄克测试标准时,应当明确测试的质量控制和管理要求,包括测试过程中的监督和检查、测试数据的保密和保存、测试人员的培训和考核等。

综上所述,福禄克测试标准的制定对于保证测试结果的客观性和准确性具有重要意义。

只有制定科学合理的福禄克测试标准,才能保证测试结果的有效性和可靠性,从而更好地为心理学研究和临床实践提供支持和保障。

网络布线质量的测试(FLUKE)

网络布线质量的测试(FLUKE)
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现场需要测试的参数
Wire Map接线图(开路/短路/错对/串绕) Length长度 Propagation Delay传输时延 Delay Skew 时延偏离 Insertion Lose插入损耗/Attenuation衰减 NEXT近端串扰 PS NEXT 综合近端串扰 Return Loss 回波损耗 ACR 衰减串扰比 EL FEXT 等效远端串扰 PS ELFEXT综合等效远端串扰
除了依据各种标准进行铜介质和光缆的认证测试外 ,还有以下辅助测试功能: 监测脉冲噪声 音频发生器(模拟信号) 光功率计 FindFiber
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DTX锂电池
锂离子电池:7.4V,4000mAh 典型电池使用时间:12-14小时 充电时间(关机状态):4小时(低于40°C)
?仪器检测到严重的信号反射?在设置中可确定反射的门限值?在长度测试和tdr测试中可以发现阻抗异常问题反射表示在被测的链路中有阻抗的改变55?反射表示在被测的链路中有阻抗的改变?仪器可报告异常的距离位置现场需要测试的参数?wiremap接线图开路短路错对串绕?length长度?propagationdelay传输时延?delayskew时延偏离?insertionlose插入损耗attenuation衰减?next近端串扰?psnext综合近端串扰?returnloss回波损耗?acr衰减串扰比?elfext等效远端串扰?pselfext综合等效远端串扰56propagationdelay传输时延?信号在发送端发出后到达接收端所需要的时间最大555ns57propagationdelay传输时延?传输时延测试结果58现场需要测试的参数?wiremap接线图开路短路错对串绕?length长度?propagationdelay传输时延?delayskew时延偏离?insertionlose插入损耗attenuation衰减?next近端串扰?psnext综合近端串扰?returnloss回波损耗?acr衰减串扰比?elfext等效远端串扰?pselfext综合等效远端串扰59delayskew时延偏离?由于不同线对间的绞结率的微小差别会造成传输时延的偏差最大50ns60delayskew时延偏离?时延偏离测试结果61现场需要测试的参数?wiremap接线图开路短路错对串绕?length长度?propagationdelay传输时延?delayskew时延偏离?insertionlose插入损耗attenuation衰减?next近端串扰?
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光纤测试诊断快速入门(一)衰减值测试福禄克网络公司尹岗我们通常用衰减量来判断光纤安装的质量,多数时候还要求同时测试光纤的长度,看看是否超过了某种应用的长度限制。

另一种情况是,在传输丢包率达不到要求的情况下,还要求测试和评估光纤链路中的连接点、熔接点的质量。

以便在高速光纤链路中帮助区分是设备(或者设备上的光模块的)问题,还是光纤链路本身的问题。

上述两类测试分别对应地被称作“一级测试”和“二级测试”。

一级测试(Tier 1)的测试参数就是衰减量和长度;二级测试(Tier 2)是在一级测试的基础上再增加OTDR曲线测试,主要目的就是显示光纤链路的结构和其中的各种引起质量问题的“质量事件”。

先来看看什么叫“一级测试”。

衰减测试最基本原理见图一:在光纤的一端是光源,另一端则接一个光功率计。

光的功率单位是dB。

则(Po-Pi)就是被测光纤链路的衰减值。

实际测试的时候需要做一点调整,才能保证测试的可操作性,否则,会遇到许多“工程问题”而无法实施测试。

首先,实际测试时一般都会使用“测试跳线”,测试结果就应该把这些测试跳线所引入的衰减扣除掉。

图二为实际测试时的一个例子:先将光源和光功率计开机,预热5分钟,待光源稳定后将两根测试跳线用光纤耦合器短接,测出P0值。

然后打开耦合器,加入被测光纤,测出Pi,则这根光纤链路的衰减量=(P0-Pi)。

为什么要一定要用“测试跳线”呢?这是因为按照图一的测试模式可以得到Pi,技术上却难得到P0。

使用测试跳线的另一个重要原因就是,光源和光功率计的测试插座在经过一定次数的插拔后磨损程度会增加,精度和稳定性会迅速下降---严格地讲,每次插拔后的P0值都是有偏差的。

另外,使用一定次数以后,需要更换费用较高的光源和光功率计的插座。

而采用测试跳线的好处是:测试跳线的一端与光源或光功率计相连,另一端与被测光纤链路相连,在一整天或半天的测试工作中一般测试跳线不会从仪器上拔下来,这样被磨损的就只是测试跳线的一端。

测试插头被磨损到一定程度后,就可以更换测试跳线,更换测试跳线的费用比更换仪器插座的费用要低得多(100:1以上价格差距)。

建议:标记测试跳线插入仪器的那一端,每次都使用此端,可减少漂移,保证精度。

上面的测试方法有一点小小的不便---结测试完毕需要做一次减法运算(P0-Pi),才能得出被测光纤的实际衰减值。

在光源稳定后,不拔出光源上连接的测试跳线,这样可认为P0是恒定不变的,我们把此时的P0设为“相对零”(即在光功率计上按下“参考”键),即强行认为P0=参考零功率,这样就不必去做P0-Pi的运算了---这个在测试前进行的预备操作,也经常被称作“归零”、“设参考零”或“设置基准值”。

这样,在接入被测光纤后,光功率计上测得的值就是光纤的衰减值(P0-Pi),无须再做减法运算。

衰减值的单位通常用dB(分贝)来表示,这个值可直接存入光功率计的测试报告中。

采用预先设“参考零”值的测试方法,很适合进行大批量的光纤测试工作。

因此,测试光纤的衰减量时一般都有一个测试前的“归零”程序,即按图二的方法连接仪器先设置“参考零”(按下“参考”或“归零”键)。

然后才按图三的模式进行实际测试。

“典型”的被测光纤链路其衰减值由三部分构成,即:被测光纤本身的衰减值加上“两端”连接器各自的衰减值。

但细心的读者仔细观察图三后会发现一个问题:在图二中设置“参考零”时,已将2根测试跳线的“光纤衰减值”、1个耦合器的“耦合衰减”和2个仪器插座的“接入衰减”共五部分包含在了“参考零”当中。

所以,图三的测试结果只包含了被测光纤本身的衰减值及其一端连接器的“耦合衰减”这两部分的衰减,另一端连接器的耦合衰减则没有包括在被测光纤链路中---因为此连接器的衰减已在设置参考零时被“归零”了。

也就是说,测出的衰减结果是“被测光纤及其一端连接器”的衰减值,而非期望的“被测光纤及其两端连接器”的衰减。

多数情况下我们考察的都是被测光纤及其两端连接器的衰减值,那么图三这种测试方法就是不准确的。

请参见图四和图五的注释。

在光纤长度很长时,整个链路衰减值中光纤的衰减值占的比例大,连接器的衰减相对比较小(可忽略),故此时可以近似地认为测得的衰减值就是光纤加上两端连接器的衰减值。

但在光纤较短时,整个链路衰减值中两端连接器的衰减值占了相当大的比例,这种测试就是不正确的。

这也是造成短链路测试经常不合格的一个主要原因。

所以,为了比较准确地测试光纤链路的衰减,需再做一点调整和改进,请参见图六。

按图二方式设好“参考零”后,测试时加进一根短的测试“补偿跳线”(0.3米左右),这样一来,测试结果就包含了四部分衰减值:被测光纤的衰减、被测光纤两端连接器的衰减、补偿光纤的衰减。

补偿光纤是多出来的一短光纤,但由于补偿光纤很短,其衰减量完全可以忽略不计(0.3米的长度对应的衰减值一般都低于0.002dB,而仪器的精度一般在0.01dB左右)。

图六所示的测试模式通常被称作改进的B类测试模式(注:B模式是指归零时只用一根跳线,测试时在光功率计上再补上一根测试跳线)。

由于B模式或改进的B模式其测试结果都包含了被测试光纤两端的连接器衰减值(通常这两个连接器就是光纤配线架上的插座和用户面板上的插座),测试误差也最小,所以工程上经常推荐使用这种测试模式。

如果只希望了解被测光纤的衰减值,而不包含光纤两端连接器的衰减,那么可以按图八方式进行测试,但在测试前须按图七所示的方法“归零”。

此时的测试结果包含短“归零”跳线造成的误差(0.3米,可忽略)。

这种测试模式叫做“测试方法C”。

此法不适合大量测试,否则仪器插座磨损太厉害,测试成本太高。

如果需要进行大批量测试,则图八所示的方法需要做调整---归零方法须先按图九所示进行,测试方法则按图十所示的方法进行。

此法存在归零跳线(通常0.3米)引起的微小误差(可忽略之)。

这种测试模式叫“改进的测试方法C”,目的是避免磨损仪器插座。

被测光纤越短,测试精度受耦合器精度波动的影响也越大。

这是因为短链路中光纤本身的衰减值很小,耦合器的衰减值相对短光纤则比较大,因此耦合器衰减值出现波动时所占的误差比例就比较高。

由于测试时每次插拔耦合器都有可能产生耦合器衰减值的微小波动,而这些微小波动相对于短光纤的衰减值来说不可忽略。

因此,短光纤本身的衰减值一般不提倡用“方法C”进行测试。

实际的被测链路通常如图十一和图十二所示。

图十一的被测链路包含配线架的连接衰减和墙面板插座的连接衰减。

工程验收时经常被测试的就是这种两路。

图十二则包含用户跳线和设备跳线及其与光模块的连接衰减,这是故障诊断时经常被测试的链路模式。

这两种方法都采用了方法B,这也是工程上能保证测试精度的最常推荐的测试方法(模式)。

对于实际链路诊断故障时常用改进的方法C进行测试。

被测链路不包含设备和用户跳线的“归零衰减”。

也就是说,由于设备跳线一端的插头A或用户跳线一端的插头B的质量问题所引起的衰减,被计算在整个链路的衰减值当中。

方法B需要使用三根测试跳线(两根测试跳线,一根补偿光纤),不是很方便,也不适合某些测试对象和场合。

考虑到归零后插拔光功率计上的测试跳线对测试结果影响不大,所以可以采用改进的方法B来进行测试,如图十三、十四所示。

关于测试结果出现“负损耗”,原因简述如下。

在光源一端,出光口的光能量耦合效率对端口结构几何尺寸和测试跳线几何尺寸的偏差比较敏感,所以归零以后不允许插拔测试跳线,否则需要重新归零,以免增大测试误差,对短链路测试结果甚至会出现“负损耗”。

而在光功率计一端,由于其受光器件面积远远大于光纤截面积,所以归零后插拔光功率计一端的测试跳线对测试结果影响不大,故测试跳线B的引入对测试结果的影响很小。

当然,如果测试跳线本身B不合格(没有事先经过测试),则测试结果也会超差甚至不合格。

如果测试跳线A本身不合格(比如端面有灰尘、污渍、纤维),则测试结果会不稳定甚至为负损耗(比如因端面灰尘、纤维脱落)。

在图四所示的方法B中,归零后靠近光源一侧的测试跳线不允许插拔;如果归零用的耦合器本身偏差较大(比如轴向对准偏差较大),则归零后测试短链路也可能出现负损耗。

如果开机后立刻就进行归零操作,由于光源和光功率计均为进入稳定工作状态,测试短链路时也可能出现负损耗。

在温差较大的场合需注意开机5-10分钟后再开始归零操作。

测试跳线两端的结构尺寸不一致是常见现象,造成双向损耗值不一样,所以测试用跳线预检时也需要双向测试,双向误差一般要求不超过0.01dB。

否则测试短链路时也可能出现负损耗。

关于光纤直径和光源。

光源和光功率计一般会随仪器成套提供,当然也可以单独提供。

比如,有时只用光功率计去测量光模块的输出功率或者光接收模块的输入功率,以此判断设备的光接收模块接收到的光信号强度是否复符合要求,或者判断光发送模块发送出的光信号强度是否复合要求。

维护人员也可依此功率差值来大致判断光纤是否有问题,此时可不使用配套的测试光源。

被测试的光纤有两大类,一类是单模光纤,直径很细,只有8.3微米,其衰减值和色散值都比较小,适合长距离传输光信号。

另一类是多模光纤,直径比较粗,常见的有62.5微米直径和50微米直径两种规格。

其衰减值特别是色散值比较大,适于短距离传输光信号。

通常使用激光光源配合单模光纤来远距离传输光信号,使用LED光源和VCSEL光源配合多模光纤来传输短距离的光信号。

与此相对应,测试用的光源有激光光源和LED光源,有时也称作单模光源和多模光源(虽然是不准确的称谓,但却比较流行),这两种光源一般情况下是不混用的。

激光光源的光束汇聚性好(光束发散角很小),光谱的能量集中,适合于测试长距离单模光纤链路。

计算机网络中选用的激光光源常见两个典型的工作波长 -- 1310微米和1550微米(当然还有其它波长);而LED光源的光束发散角大,能量分散,多用于测试短距离使用的多模光纤,经常使用的LED光源也有两个典型工作波长 -- 850微米和1300微米(当然亦还有其它波长)。

VCSEL光源是一种准激光光源,光束发散角比激光光源大一些,适合在多模光纤中测试短距离高速光纤链路。

由于VCSEL光源常用于千兆和万兆以太网链路,所以测试用的VCSEL 光源一般也用来对应测试这两种应用的光纤链路衰减值。

不同的光源测试的损耗结果是不一样的。

欲获取精确的测试结果需要测试光源和实际应用的光源一致。

比如,测试1G/10G光纤链路宜使用VCSEL光源(如福禄克GFM-2模块)。

光纤测试诊断快速入门(二)OTDR测试福禄克网络公司尹岗如果向光纤注入一束持续时间很短的光脉冲(比如100ns),那么光脉冲能量在向前传输的过程中同时也会有极微弱能量被光纤本身不断地向四面八方散射(瑞利散射)、反射回来,由于所有光纤都存在损耗,因此光纤近端反射的能量较大,而远端反射的能量则较小。

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