单线参考法通过测量电缆衰减和连接衰减来计算总衰减。在单线参考法中,衰减元件如图A.1和A.2所示。电缆的衰减值C和各种连接衰减值都表示为dB。报告的衰减L为L = A + B + C。
三线参考法在单线参考法的基础上,进一步考虑了反射损耗。衰减元件如图B.1和B.2所示。报告的衰减L为L = A + B + C − D − E。
双线参考法则更复杂,它涉及布线C和各种连接损耗。衰减元件如图C.1、C.2和C.3所示。对于图C.2的情况,报告的衰减L为L = A + B + C − D。对于图C.3的情况,报告的衰减L为L = A + B + C + E − D。
光时域反射仪(OTDR)是一种用于测量光纤衰减的设备。在位置L2处显示的功率水平F21定义为线性回归(LSA)的截距,该线性回归是从被测电缆提供的反向散射功率的线性部分和位置L2处的垂直轴获得的。其他三种衰减由以下公式给出:
A1 = F1 − F11 (dB) A2 = F21 − F2 (dB) Ac = F11 − F12 (dB)
其中,A1是近端连接器的衰减,A2是远端连接器的衰减,Ac是没有连接器的布线的衰减。由此可得:
A = A1 + Ac + A2 (dB)
MPO连接器插入损耗(IL)定义为P1 − P2。在测试中,光功率计与积分球相结合,以确保测量精度。
标准型构架和测试标准在IEC 61280-4-1 -Fiber optic communication subsystem test procedures Part 4–1: Installed cable plant — Multimode attenuation measurement中详细规定。
通过以上方法,我们可以准确计算和评估电缆的衰减,确保通信系统的稳定运行。
单线参考法
衰减元件如图A.1和A.2所示。这些是电缆的衰减,C和各种连接衰减值,单位为dB。报告的衰减L为:
L = A + B + C
三线参考法
衰减元件如图B.1和B.2所示。这些是电缆的衰减值C和各种连接衰减值,单位为dB。报告的衰减L为:
L = A + B + C − D − E
双线参考法
衰减元件如图C.1、C.2和C.3所示。这些是布线C和各种连接损耗,单位为dB。对于图C.2的情况,报告的衰减L为:
L = A + B + C − D
对于图C.3的情况,报告的衰减L为:
L = A + B + C + E − D
光时域反射仪
在位置L2处显示的功率水平F21定义为线性回归(LSA)的截距,该线性回归是从被测电缆提供的反向散射功率的线性部分和位置L2处的垂直轴获得的。
其他三种衰减由以下公式给出:
A1 = F1 − F11 (dB)
A2 = F21 − F2 (dB)
Ac = F11 − F12 (dB)
其中A1是近端连接器的衰减,A2是远端连接器的衰减并且Ac是没有连接器的布线的衰减。
导致:
A = A1 + Ac + A2 (dB)
MPO连接器插入损耗定义
Connector A1 Insertion loss, IL
IL=P1-P1
光功率计——积分球
标准型构架
参考:IEC 61280-4-1 -Fiber optic communication subsystem test pRoCEdures Part 4–1: Installed cable plant — Multimode attenuation measurement
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