Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras?



Podobné dokumenty
Jak ovlivňují parametry měřicích přístrojů výsledky měření optických tras?

Komplexní soubor měření optických tras při nasazování vysokorychlostních systémů xwdm

Jak přesnéje vaše OTDR?

Kalibrace testerů pro datakomunikace

18-let ve vláknové optice a OK 8 let pobočka v Senici MIKROKOM SK laboratoř vláknové optiky. široké spektrum odborných kurzů

Výukové soubory pro vláknovou optiku, optoelektroniku a optické komunikace

Předřadná optická vlákna

Aktuální dění v optických komunikacích a jejich názorná výuka SEMINÁŘ PRO PEDAGOGY

Oprava zverejnených údajov v Obchodnom vestníku. PROFiber Networking, s.r.o.

Novinky pro výuku vláknové optiky a optoelektroniky

Úloha č.9 Měření optických kabelů metodou OTDR (Optical Time Domain Reflectometry)

Novinky v měření optických sítí a TV/SAT signálů

OTDR Optical time domain reflection

FTTX - Měření v optických sítích. František Tejkl

Analýza optické trasy optickým reflektometrem

Měření vlastností optického vlákna

Měření v optické síti různé požadavky operátorů

Disperzní parametry SMF optických vláken a tras

EXFO iolm intelligent Optical Link Mapper OTDR přesnější než přímá metoda? Pavel Kosour

Moderní měřicí technika v optických komunikacích,

Optické komunikace II Optické útlumové články

Nové techniky měření sítí FTTx

Intelligent Optical link Mapper

Vlákna G.657 nejen pro přístupové sítě Patrick Stibor

OTDR nebo přímá metoda

1. ÚVOD 2. MONITOROVACÍ LINKOVÝ SYSTÉM MONITOROVÁNÍ OPTICKÝCH TRAS AKADEMICKÉ POČÍTAČOVÉ SÍTĚ V BRNĚ 2.1. VÝHODY A PARAMETRY SYSTÉMU

MěřeníOSNR v DWDM sítíchs ROADM. Martin Hájek, Miroslav Švrček MIKROKOM, s.r.o.

Mapa optické sítě v Hansbrouking projekci

JRxx. Jednotky rozhraní PCM30U. Popis produktu.

CWDM CrossConnect pro Datacentra

evropský sociální fond v ČR Kurzy moderních komunikačních technologií pro pedagogy

evropský sociální fond v ČR

METODICKÝ NÁVOD. Aplikace logaritmických veličin pro výpočet útlumové bilance optické trasy. Ing. Bc. Ivan Pravda, Ph.D.

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

Rychlý průvodce AXS-100

FTTX - pasivní infrastruktura. František Tejkl

Jak přesný je Váš PON power meter?

Rozsah měřené veličiny

FTB-1 Opravdu jednička

Měření přímou metodou v sítích FTTx. Miroslav Švrček

Testování a hledání závad na trase pasivních optických přípojek PON FTTx pomocí reflektometru OTDR. Oprava přerušených vláken svařovací soupravou.

Otázka č. 14 Světlovodné přenosové cesty

Úloha č. 7 Disperzní vlastnosti optických vlnovodů

Soupravy pro měření útlumu optického vlákna přímou metodou

OTDRPD-40MS. Uživatelský návod

Zátěžové testy GPON, XG-PON, XGS-PON, NG-PON

PCM30U-OCH. JRxx. Jednotky optického a elektrického rozhraní. TTC Telekomunikace, s.r.o. Třebohostická 5, , Praha 10 Česká republika

Optické kabely - měřící přístroje

Spektrální charakteristiky fotodetektorů

Přenosová média. rek. Petr Grygárek Petr Grygárek, FEI VŠB-TU Ostrava, Počítačové sítě (Bc.) 1

Jak zajistit přesné měření útlumu na optických kabelech a trasách

PM 212 Měřidlo optického výkonu

ZÁKLADNÍ VLASTNOSTI OPTICKÉHO VLÁKNA

Úloha č. 8 Vlastnosti optických vláken a optické senzory

Měření optických přenosových parametrů brněnské akademické počítačové sítě

ochranným obvodem, který chrání útlumové články před vnějším náhodným přetížením.

nano.tul.cz Inovace a rozvoj studia nanomateriálů na TUL

14. března 2013 Brno, Česká republika

knové senzory v geotechnice a stavebnictví

SOUPRAVY PRO MĚŘENÍ ÚTLUMU/VÝKONU. UŽIVATELSKÝ NÁVOD přístrojů EPM-500/ELS-500 verze 1.0

IEEE802.3 Ethernet. Ethernet

VŠB-TU Ostrava Fakulta elektrotechniky a informatiky Katedra telekomunikační techniky. Optoelektronika. Protokol č.: 1Datum:

Měření vlnové délky, impedance, návrh impedančního přizpůsobení

Katedra geotechniky a podzemního stavitelství

Pasivní prvky: kabely

Bezpečnost práce s laserovými zařízeními

TECHNOLOGIE OPTICKÝCH VLÁKEN A KABELŮ

Infračervený teploměr

Optické komunikace II Inovace přednášek a laboratoří

Kalibrace: Nominální teplota pro kalibraci v laboratoři: (23 ± 2) C Nominální teplota pro kalibraci mimo laboratoř: (23 ± 5) C

1. Měření parametrů koaxiálních napáječů

Fotonické sítě jako médium pro distribuci stabilních signálů z optických normálů frekvence a času

fotometr / radiometr

Spektrální charakteristiky

Režimy reflektometru Mini-OTDR

Úloha č. 7 - Disperze v optických vláknech

Monitoring fyzické vrstvy PON

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY METODY KLÍČOVÝCH PARAMETRŮ V OPTICKÝCH

Infračervený teploměr

MISTROVSTVÍ SVĚTA V MIKROTRUBIČKOVÁNÍ (5. ročník)

OPTICKÝ VÝKONOVÝ TESTER

Nové požadavky na zvukoměrnou techniku a jejich dopad na hygienickou praxi při měření hluku. Ing. Zdeněk Jandák, CSc.

Vyjadřování přesnosti v metrologii

FAKULTA ELEKTROTECHNIKY A KOMUNIKAČNÍCH TECHNOLOGIÍ ÚSTAV TELEKOMUNIKACÍ

ednáška Ing. Bc. Ivan Pravda

Čištění a kontrola optických konektorů. Miroslav Švrček

25 A Vypracoval : Zdeněk Žák Pyrometrie υ = -40 C C. Výhody termovize Senzory infračerveného záření Rozdělení tepelné senzory

FTTH PON. Zátěžové a akceptační testy FTTH PON optické rozhraní Radek Kocian. Zdroj: EXFO

Test RF generátoru 0,5-470MHz

Měření optických vláken. Leoš Boháč

5.1 Definice, zákonné měřící jednotky.

Mechanické spoje vláken Fibrlok II 2529

Stanovení povrchových vlastností (barva, lesk) materiálů exponovaných za podmínek simulující vnější prostředí v QUV panelu

ÚTLUM KABELŮ A PSV. Měřeni útlumu odrazu (Impedančního přizpůsobení) antény

Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol

Historie vláknové optiky

Měření umělého osvětlení. Ing. Tomáš Sousedík, METROLUX

Měření emisí spalovacích motorů a příprava přístrojů před měřením

MĚŘENÍ AKUSTICKÝCH VELIČIN. Ing. Barbora Hrubá, Ing. Jiří Winkler Kat. 225 Pozemní stavitelství 2014

Infračervený teploměr

Transkript:

Parametry měřicích přístrojů, kalibrace a měření optických tras? Kalibrační laboratoř MIKROKOM provádí kalibrace: měřidel optického výkonu zdrojů optického záření měřidel útlumu optických reflektometrů OTDR optických spektrálních analyzátorů OSA měřicích optických atenuátorů měřidel útlumu odrazu ORL analyzátorů PMD

Vliv měřicího přístroje čistota či poškození výstupních konektorů čistota adaptoru na detektoru čistota detektoru (nebo prasklé ochranné sklíčko) měříme příliš velký či příliš malý výkon nesrovnané offsety měřidla výkonu vlastní parametry přístrojů zkušenosti vycházející ze stovek kalibrací měřidel pro měření optických kabelových tras mnoha různých výrobců»

Příklad: měření jednovidové trasy metodou přímou a OTDR přímá (transmisní) metoda zdroj záření (lasery 1310 / 1550 nm) měřidlo výkonu (Ge nebo InGaAs detektor) měřená optická trasa zdroj záření měřicí šňůry měřidlo výkonu

Zdroj záření - vliv vlnové délky vlákna: rozdíl α [db/km] oproti α na nominální λ 1285-1330 nm u nových LWP vláken garantován max. 0,03 db/km a u starších vláken i přes 0,05 db/km 1525-1575 nm max. 0,02 db/km zdroje: tolerance odchylky od nominální λ typicky ± 20 nm zkušenosti: - přístroje pásmo skutečně využívají mimo ± 10 nm je: - 30 % zdrojů na 1550 nm - 10 % na 1310 nm - naměřili jsme až 1580 nm nebo 1330 nm - při měření např. 50 km trasy s tradičními SMF může být rozdíl s odlišnými zdroji v pásmu 1310 nm až např. 2 db

vlnová délka stabilita výkonu Zdroj záření vliv na další součástky nebo měřicí přístroje např. linearita měřicího atenuátoru může být jiná i o x db krátkodobá, dlouhodobá (např. 2-8 hod.) zkušenosti - odchylky v 0,x db i u krátkodobé stability (do 15 min.): přes 10 % přístrojů > 0,1 db častěji 1550 nm horší než 1310 nm významné u měřidel určených pro výrobu nebo monitoring tras

Měřidlo výkonu měření výkonu zkušenosti: téměř 5 % přístrojů měří s odchylkou > 0,4 db linearita - pro měření útlumu zásadní parametr zkušenosti: odchylka na nízkých úrovních (-40 až -60 dbm) u téměř 20 % přístrojů > 0,5 db; u 10 % > 1 db naměřili jsme i odchylku téměř 7 db přístroj přitom může měřit na vyšších úrovních velmi přesně (např. s odchylkou < 0,1 db)

Souhrn zkušeností s hlavními vlivy parametrů přístrojů při měření SMF trasy přímou metodou zdroj záření vlnová délka - vliv záleží na délce trasy - odchylka 0,x db až x db stabilita - odchylka 0,x db měřidlo výkonu linearita - vliv záleží na délce trasy resp. jejím útlumu - odchylka 0,x db až x db při nepříznivé situaci se mohou vlivy sčítat a zejm. na delších trasách lze měřit s odchylkou až několika db rozdíly měření různými soupravami na stejné trase, případně rozdíly měření z různých stran u souprav pro oboustranné měření

Měření metodou OTDR reflektometr OTDR měřicí předřadné vlákno měřená optická trasa měřidlo OTDR - optický reflektometr složitější měření - výsledky jsou silně ovlivněny nastavením přístroje základní měřicí vlastnosti měření délky vlákna měření útlumu

Optický reflektometr OTDR měření délky vlákna - optické délky moderní přístroje jsou značně přesné daleko větší vliv má zpravidla zadání indexu lomu vlákna zkušenosti: odchylky v jednotkách m odchylka u 5 % přístrojů > 3 m při měření délky 20 km pozn. horší výsledky u MMF OTDR, naměřili jsme odchylku až 9 m na necelých 5 km délky

měření útlumu Optický reflektometr OTDR vliv vlnové délky zdroje záření OTDR podobně jako u zdrojů záření z přímé metody ovlivňuje měření měrného útlumu kabelových úseků případně celkový útlum trasy možný rozdíl v měření z různých stran měříme-li různými přístroji

měření útlumu Optický reflektometr OTDR linearita [db/db] zkušenosti: - přes 20 % přístrojů > 0,05 db/db, - přes 5 % přístrojů > 0,1 db/db (při měření útlumu 10 db je odchylka 0,5 resp. 1 db) nelinearita se navíc projevuje i např. zdánlivě nižšími měřenými hodnotami útlumu svarů nepříznivě mohou oba vlivy (odchylka λ a linearita) působit i společně

Parametry měřicí techniky z pohledu měření tras odchylka vůbec neznamená nepoužitelný přístroj přístroj poskytuje např. velmi stabilní a reprodukovatelné výsledky - jen s odchylkou (která se může ovšem časově dlouhodobě měnit, stárnutí) je třeba jen odchylku znát vlnovou délku, výkon a příp. jeho stabilitu u zdroje záření korekční faktor (pro měření výkonu) a linearitu měřidla výkonu vlnovou délku, linearitu a korekce měření délky u OTDR