Измерение затухания оптических кабелей

Причины потерь мощности передаваемых сигналов в волоконных световодах и при их соединении. Порядок измерения затухания на отрезке, имеющего стыки. Использование результатов измерения коэффициента волоконных световодов в процессе строительства ВОЛС.

Рубрика Коммуникации, связь, цифровые приборы и радиоэлектроника
Вид лабораторная работа
Язык русский
Дата добавления 29.10.2013
Размер файла 44,9 K

Отправить свою хорошую работу в базу знаний просто. Используйте форму, расположенную ниже

Студенты, аспиранты, молодые ученые, использующие базу знаний в своей учебе и работе, будут вам очень благодарны.

Размещено на http://www.allbest.ru/

УЗБЕКСКОЕ АГЕНТСТВО СВЯЗИ И ИНФОРМАТИЗАЦИИ

ТАШКЕНТСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

Кафедра транспортных сетей и линий телекоммуникаций

Лабораторная работа № 7- О

Измерение затухания оптических кабелей

Методическое руководство к выполнению лабораторной работы по курсу “Линии связи”

направление 5522200 “Телекоммуникации”

Ташкент 2004

Лабораторная работа. Измерение затухания оптических кабелей

1. Цель работы

В результате выполнения лабораторной работы студент должен:

ознакомиться с причинами потерь мощности передаваемых сигналов в волоконных световодах и при их соединении;

научиться измерять затухание на отрезке волоконного световода, имеющего стыки;

узнать о практическом использовании результатов измерения коэффициента затухания волоконных световодов в процессе строительства ВОЛС.

2. Задание

Изучить причины потерь мощности передаваемых сигналов в волоконных световодах и при их соединении.

Ознакомиться с конструкцией оптического тестера ОМКЗ - 76А и определителя места обрыва ГВ9 - Э1837.

Измерить затухание волоконного световода, определить коэффициент затухания и сравнить его с нормами.

3. Оборудование рабочего места

Оптический тестер ОМКЗ - 76А с лазерным диодом ЛД - 0,85 и фотопреобразователем ФП - 0,85.

Определитель места обрыва ГВ9 - Э1837.

Оптический кабель ОК-50-2-5-8

4. Порядок выполнения работы

Измерить затухания ВОЛС методом двух отсчётов с помощью оптического тестера ОМКЗ - 76А, для этого провести следующие операции.

Проверить наличие заземления приборов. Переключатель "ПИТАНИЕ" на тестере ОМКЗ - 76А перевести в положение "ВКЛ". При этом должен включиться один из световодов режима измерения.

Опробовать работу прибора. Поставить переключатель режимов в положение ==. При открытом оптическом входе преобразователя ФП-0,85, направленном на источник света, на цифровом табло высвечивается значение мощности излучения, попавшего на фотоприёмник через входной разъём.

Кнопку переключения режима измерения мощности сигнала перевести в положение "dBm".

Кнопку переключения диапазонов измерения установить в положение автоматический.

Кнопку "ВКЛ-ОТКЛ" включения источника излучения установить в положение "ВКЛ".

Подсоединить источник излучения к фотопреобразователю ФП с помощью соединительного оптического кабеля (рис. 4.1а).

Результат измерений Р0 в дБм (dBm) с табло цифрового индикатора внести в табл. 4.1.

Кнопку переключения режима измерения мощности сигнала перевести в положение "W".

Мощность измеренного сигнала Р0 в Вт(W) также внести в табл. 4.1.

Подключить к выходу лазерного диода исследуемый оптический кабель ОК-50-2-5-8. К его концу подключить фотоприёмник, как показано на рис. 4.16.

Измерить мощность оптического сигнала РL в дБм (dBm) и Вт(W) на конце оптического кабеля. Результат измерений внести в табл. 4.1

После окончания измерений кнопку "ПИТАНИЕ" установить в положение "ОТКЛ".

По формулам (6.5) и (6.6) рассчитать коэффициент затухания и результаты расчёта внести в табл. 4.1.

Таблица 4.1

Р0, Вт(W)

Р0, дБм (dBm)

РL, Вт(W)

РL, дБм (dBm)

б, дБ/км (при Р0 и РL в Вт)

б, дБ/км (при Р0 и РL в dBm

1

2

3

4

5

6

Измерить затухание ВОЛС методом обратного рассеяния с помощью определителя места обрыва ГВ- Э1837, проделав следующие операции.

Проверить работоспособность прибора.

Для этого нажать кнопку "28", установить переключатель "МАСШТАБ" m/дел в положение 100 m/дел. Нажать кнопку "ОТ НАЧАЛА". Должен загореться светодиод кнопки "ОТ НАЧАЛА". После окончания измерения (светодиод кнопки "ОТ НАЧАЛА" гаснет) нажмите кнопку "m". Цифровой дисплей должен показать расстояние, равное 0. (Маркер при этом должен находиться в крайнем левом положении).

Нажать поочерёдно кнопки "1","4" убедиться в изменении масштаба изображения на экране. Вращая ручку "МАРКЕР" по часовой стрелке, проверить возможность перемещения линии маркера по экрану. Вместе с изменением положения маркера должны меняться показания цифрового дисплея.

Подключить исследуемый оптический кабель ОК-50-2-5-8 к выходу прибора (рис.4.2). Подключение производить при включённых светодиодах кнопок "ОТ НАЧАЛА" и "ПО МАРКЕРУ".

Измерить длину l1 и затухание a1 световода в точке, отстоящей от его начала в пределах 30-50 м. Для этого первоначально нажать кнопку "m" и отсчитать на дисплее длину l1, а затем, нажав кнопку "dB", отсчитать затухание a1.

Такую же операцию проделать, установив маркер в конце световода измерив l2 и a2.

Результаты измерений внести в табл. 4.2.

По формуле (6.7) рассчитать коэффициент затухания световода и результат занести в табл.4.2.

Таблица 4.2

l1, км

a1, дБ

l2, км

a2, дБ

б, дБ/км

1

2

3

4

5

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4.1 Схема измерения затухания ОК с помощью оптического тестера ОМКЗ - 76А

Размещено на http://www.allbest.ru/

Рис. 4.2 Схема измерения затухания волоконного световода

5. Содержание отчёта

Схема измерения затухания оптического кабеля методами двух отсчётов и обратного рассеяния.

Результаты измерений и расчётов в виде табл. 4.1. и 4.2.

Сравнение полученных результатов с нормами.

6. Теоретические сведения

Длина регенерационного участка ВОЛС наряду с другими факторами зависит также от особенностей технологии прокладки и монтажа оптического кабеля, влияющих на затухание волоконных световодов.

В связи с этим возникает необходимость при организации строительных работ ВОЛС предусмотреть метрологическое обеспечения процесса прокладки и монтажа оптического кабеля с целью контроля его затухания а на каждой фазе технологического процесса, начиная от входного контроля строительных длин и кончая прямыми измерениями смонтированной ВОЛС.

При передаче электромагнитной энергии по волоконному световоду могут возникать три типа волн: направляемые, излучаемые и вытекающие (рис. 6.1).

Направляемые волны проходят по сердцевине волокна и обеспечивают передачу полезной информации.

Излучаемые волны уже в начале линии излучаются в пространство и не распространяются вдоль световода.

Вытекающие волны распространяются вдоль световода, переходят в оболочку и постепенно излучаются в окружающее пространство.

Направляемые волны, проходя по сердцевине волокна, затухают, т.е. происходят потери энергии сигнала. Существуют две главные причины: рассеяние и поглощение энергии. Часть мощности, поступившей на вход световода, рассеивается вследствие изменения направления распространяемых лучей на неоднородностях и их выхода за пределы световода (высвечивание). Другая часть мощности поглощается посторонними примесями в стекле, выделяясь в виде джоулева тепла при колебаниях частиц этих примесей. Таким образом, затухание волоконного световода складывается из затухания рассеяния и затухания поглощения. Потери энергии на длине волокна световода в 1км характеризуют коэффициент затухания

мощность сигнал световод

б = бр + бn, дБ/км, (6.1)

где: бр - километрическое затухание за счёт рассеяния энергии, дБ/км.

бn - километрическое затухание за счёт потерь при поглощении энергии, дБ/км

Зависимость бр и бn от длины передаваемой волны показана на

рис. 6.2. Как видно, потери на рассеяние с увеличением длины волны (уменьшением частоты) уменьшаются. Потери на поглощение в посторонних примесях носят резонансный характер: их максимальные значения находятся в области частот, на которых возникают механические резонансы колебаний примесей. Молекулы одной и той же примеси, например гидроксильных групп воды ОН, испытывают различные колебания (растяжение, кручение, изгиб и т.д.), поэтому одна и та же примесь даёт несколько резонансных частот в характеристике бn(л). Для получения волоконных световодов с затуханием порядка 1 дБ/км и менее надо иметь весьма низкие концентрации примесей в материале стекла.

Это является главной причиной дороговизны высокочастотных волоконных световодов для кабелей связи.

Как видно из рис. 6.2. , кривая коэффициента затухания имеет минимумы. Практика показала, что минимумы соответствуют длинам волн 0,85, 1,3, 1,55мкм. Однако используется также длина волны 0,85 мкм.

Затухание ВОЛС во многом определяется качеством монтажа муфт оптического кабеля, которое зависит от соединения волоконных световодов и укладки их внутри муфты. Одной из задач при соединении одиночных волоконных световодов является достижение и удержание взаимной юстировки торцов сочленяемых световодов. Другой важной задачей является обеспечение высокой стабильности оптического соединения, т.е. сохранность параметров во времени независимо от температуры, влажности и числа повторных соединений. В реальных условиях невозможно обеспечить указанные выше требования, поэтому в местах соединений световодов возникают потери, величина которых зависит от качества их сопряжения. Для обеспечения малых потерь (а < 0,5 дБ) в оптических соединениях торцевые поверхности последних должны быть подготовлены так, чтобы они были оптически плоскими и перпендикулярными к оси световода, что достигается специальными методами обработки.

Определение затухания в любой направляющей системе, как известно, связанно с определением уровня сигнала на её входе и выходе. Мощность сигнала на конце волоконного световода в Вт определяется по закону:

Рl = Р0 . е-0,1бL , (6.2)

где Р0 - мощность сигнала на входе волоконного световода, Вт ;

Рl - мощность сигнала на выходе волоконного световода, Вт ;

б - коэффициент затухания оптического волокна на определённой длине волны оптического излучения, дБ/км ;

L - длина волоконного световода, км.

Из (6.2) для коэффициента затухания в дБ/км, можно записать:

, (6.3.)

При уровнях сигнала Р0 и Рl, выраженных в дБ, формулу (6.3.) можно представить в виде:

, (6.4.)

Коэффициент затухания электрической цепи от её длины практически не зависит. Однако для оптического кабеля коэффициент затухания в определённом интервале зависит от длины оптического волокна (6.3.).

Как видно из рис. 6.3., коэффициент затухания уменьшается вначале резко за счёт излучаемых мод и, наконец , стабилизируется, когда в стекловолокне имеются только направляемые волны. Причём, как показала практика, моды излучения действуют на отрезке кабеля от его начала до расстояния не более 3м. Действие вытекающих волн заканчивается на отрезке световода порядка 1 км.

Рис. 6.1 Тип волн, проходящих по оптическому волокну

Рис. 6.2 Зависимость бp и бn от длины волны

Рис. 6.3 Зависимость коэффициента затухания от длины измеряемого волокна

Поэтому на практике при определении б световода для точных измерений следует брать длину волокна больше 1км (или нормирующую катушку волокна), а для приближённых - не менее 3м.

Для измерения коэффициента затухания волоконных световодов существуют различные методы. Рассмотрим один из них, называемый методом двух отсчётов или методом сравнения сигнала на входе и выходе волоконного световода.

Принцип метода (4.1.) основан на измерения мощности сигнала на его входе в световод Р0 и на его выходе РL. Затем коэффициент затухания рассчитывается по формулам (6.3.) (6.4.). Мощность сигнала или его уровень по мощности измеряется оптическим тестером или ваттметром оптической мощности.

При наличии у измеряемого волокна световода сварных стыков и разъёмных соединений при подключениях к лазерному диоду и фотопреобразователю расчетные формулы (6.5.) и (6.6.) имеют следующий вид:

, дБ/км (6.5.)

, дБ/км (6.6.)

где: а р.с. - затухание разъёмного соединения, дБ (порядка 1 дБ);

а н.с. - затухание неразъёмного соединения, дБ (порядка 0,02 дБ);

n1 - количество разъёмных соединений;

n2 - количество неразъёмных соединений;

l - длина волоконного световода, км.

Метод обратного рассеяния для измерения потерь в волоконном световоде основан на приёме потоков обратного излучения, возникающих в результате отражения зондирующего импульса от рассеянных и локальных неоднородностей.

В основу метода положено измерение мощностей светового потока обратного рассеяния, обусловленного рассеянием Рэлея и отражением Френеля.

Рассеяние световой энергии происходит вследствие изменения направления распространяемых лучей при попадании их на неоднородности. Часть лучей высвечивается за пределы волокна, а часть отражается и возвращается к началу волокна. Рассеяние, возникающее за счёт изменений показателя преломления по длине волокна, получило название рассеяния Рэлея.

Рассеяние энергии, обусловленное отражением энергии от сосредоточенных неоднородностей (локальных) по длине волокна, носит название отражения Френеля. Регистрируя уровень светового потока, движущегося в направлении, обратном направлению распространения возбуждающего сигнала, можно определить не только затухание сигнала, но и функцию его распределения по длине световода, а также потери в местах локальных неоднородностей, в точке соединения строительных длин кабеля.

Схема измерения затухания методом обратного рассеяния изображена на рис.6.4.

Основными узлами приведённой схемы является лазер Л, направленный ответвитель НО, устройство управления УУ, фотодетектор ФД, электронный осциллограф ЭО.

С выхода лазера через направленный ответвитель на вход волокна подаются световые импульсы короткой длительности (10 - 20 нс). Такие импульсы называют зондирующими. Устройство управления согласует работу лазера и осциллографа. Устройство управления содержит генератор развёртки, который запускается тем же импульсом, что и лазер, в результате чего создаётся возможность наблюдения на экране потока обратного рассеяния полностью или по частям. Отражённый поток обратного рассеяния подаётся на фотодетектор, который преобразует световой сигнал в электрическое напряжение. Это напряжение поступает на вход У осциллографа, вызывая отклонения луча по вертикальной оси в соответствии с мощностью поступающего луча. Вертикальная ось на экране осциллографа обычно градуируется в децибелах. По горизонтальной оси отклонения луча происходят под действием пилообразного напряжения развёртки. Горизонтальная ось градуируется в единицах длины.

На рис. 6.5 показан пример диаграммы обратного рассеяния волоконного световода. На кривой имеются всплески, соответствующие отражению светового импульса от локальных неоднородностей. Под локальными неоднородностями понимаются неоднородности в волокне или соединительных муфтах. Последний всплеск на кривой вызван отражением светового поля от торца волокна. По кривой обратного рассеяния можно определить среднее значение коэффициента затухания световода, дБ/км по формуле:

, дБ/ км (6.7.)

где: а2, а1 - затухания световода от начала до l2 и l1;

l1 l2, - длина исследуемого участка световода, км.

Недостатками метода обратного рассеяния является невысокая точность и малый динамический диапазон (позволяющий измерить линию с затуханием 51…20 дБ ). Более точно измерения следует производить с двух сторон световода. Если в результате измерения затухания были полученны значения затухания а1-2 для передачи зондирующнго импульса в направлении от конца 1 к концу 2 и а2-1 для передачи от конца 2 к концу 1, то рзультирующее значение измеренного затухания определяется как среднее геометричское из результатов двух измерений:

, (6.8)

Рис. 6.4 Схема измерения затухания методом обратного рассеяния

Рис. 6.5 Диаграмма обратного рассеяния оптического волокна

Контрольные вопросы

1. На каком принципе основано прохождение оптического сигнала по световоду?

2. Какие типы волн распространяются по волоконному световоду?

3. Какие факторы влияют на потери оптической энергии в световоде?

4. За счёт чего возникают потери на стыках волоконных световодов?

5. Какими методами можно измерить затухание волоконных световодов?

В чём их сущность?

6. Каким образом рассчитать коэффициент затухания оптических волоконных световодов при измерениях?

7. Какие существуют нормы на коэффициент затухания световодов?

Литература

1. Мурадян А.Г., Гольдфарб И.С., Иноземцев В.П. Оптические кабели многоканальных линий связи. -М.: Радио и связь, 1987. с.30-33, 38-48, 150-154.

2. Андрушко Л. М., Гроднев И.И., Панфилов М.П. Волоконно-оптические линии связи, -М.: Радио и связь, 1984. с.8-12, 17-20, 61-66.

3. Гроднев И.И., Верник С.М. Линии связи. -М.: Радио и связь, 1988. с. 203-206, 211-217, 529-531.

4. Гроднев И.И. Волоконно-оптические линии связи. -М.: Радио и связь, 1990. с.46-48, 188-190, 200-204.

Размещено на Allbest.ru

...

Подобные документы

  • Методы измерения затухания одномодовых волоконных световодов. Основные характеристики оптических кабелей: затухание, дисперсия. Выбор структурной схемы фотоприемного измерительного блока для тестирования волоконно-оптических сетей доступа; расчет затрат.

    дипломная работа [2,8 M], добавлен 06.04.2013

  • Обоснование выбора оптических методов измерения температуры в условиях воздействия электромагнитных полей. Поглощение света полупроводниками и методика определения спектральных характеристик полимерных оптических волокон, активированных красителями.

    дипломная работа [2,5 M], добавлен 22.07.2012

  • Конструкции и поляризационные свойства световодов, дисперсия сигналов оптического излучения. Виды оптических коннекторов и соединительных адаптеров. Принцип работы и структура оптического рефлектометра, его применение для измерения потерь в коннекторах.

    курсовая работа [1,5 M], добавлен 11.11.2012

  • Параметры оптических волокон. Методы измерения затухания, длины волны, расстояний, энергетического потенциала, дисперсии и потерь в волоконно-оптических линиях связи. Разработка лабораторного стенда "Измерение параметров волоконно-оптического тракта".

    дипломная работа [5,4 M], добавлен 07.10.2013

  • Знакомство с методами и способами измерения затухания и оптической мощности волоконно-оптических линий связи. Способы проектирования и изготовления измерителя оптической мощности. Общая характеристика распространенных типов оптических интерфейсов.

    курсовая работа [1,9 M], добавлен 19.03.2013

  • Расчет длины регенерационного участка волоконно-оптической системы (ВОЛС) передачи информации по заданным параметрам энергетического потенциала системы и дисперсии в волоконных световодах. Оценка быстродействия ВОЛС. Определение ширины полосы пропускания.

    контрольная работа [340,4 K], добавлен 29.05.2014

  • Измерители оптической мощности с термофотодиодами и с фотодиодами. Виды источников оптической мощности. Общий метод измерения вносимых потерь. Внутренние и внешние потери. Основные уровни потерь, вносимых элементами волоконно-оптических систем.

    курсовая работа [281,8 K], добавлен 08.01.2016

  • Измерения при технической эксплуатации волоконно-оптических линий передачи, их виды. Системы автоматического мониторинга волоконно-оптических кабелей. Этапы эффективной локализации места повреждения оптического кабеля. Диагностирование оптических волокон.

    контрольная работа [707,6 K], добавлен 12.08.2013

  • Распространение импульса электромагнитной энергии по световоду. Межмодовая дисперсия в многомодовых световодах. Определение внутримодовой дисперсии. Материальная и волноводная дисперсия в одномодовом волоконном световоде. Длина волны нулевой дисперсии.

    контрольная работа [299,9 K], добавлен 18.05.2011

  • Методика и порядок исследования модового состава волоконных световодов по распределению интенсивности в их поперечном сечении. Зависимость степени когерентности от тока накачки, причины появления модовых шумов в волоконно-оптической линии связи.

    лабораторная работа [128,1 K], добавлен 04.06.2009

  • Теория и методические аспекты сварки оптических волокон. Значение потерь для неразъемного соединения. Неоднородности при сварке, принцип работы рефлектометра. Причины истинного затухания на сварке. Разница модовых пятен, определение качества сварки.

    презентация [237,0 K], добавлен 19.11.2013

  • Расчет эллиптического фильтра высоких частот Золотарева–Кауэра. Определение неравномерности затухания в полосе пропускания. Связь коэффициента отражения с неравномерностью затухания. Нормирование и преобразование величин. Расчет АЧХ и ФЧХ фильтра.

    курсовая работа [145,5 K], добавлен 09.01.2015

  • Расчет нормированных и ненормированных величин АЧХ фильтра. Разновидности фильтров нижних частот: с характеристиками затухания (Баттерворта), с равноволновыми характеристиками затухания (фильтры Чебышева), со всплесками затухания (фильтры Золотарёва).

    реферат [264,8 K], добавлен 04.06.2009

  • Понятие и общие свойства датчиков. Рассмотрение особенностей работы датчиков скорости и ускорения. Характеристика оптических, электрических, магнитных и радиационных методов измерения. Анализ реальных оптических, датчиков скорости вращения и ускорения.

    курсовая работа [1,4 M], добавлен 14.01.2016

  • Стандартные, альтернативные, перспективные методы измерения длины световода для волоконно-оптических систем связи и передачи информации. Анализ метрологических характеристик методов и средств измерения длины световода. Рефлектометрия во временной области.

    дипломная работа [1,6 M], добавлен 25.12.2015

  • Распространение электромагнитной энергии в оптическом волокне. Изменение затухания в зависимости от длины волны. Атмосферно-климатические воздействия. Влияние ионизирующего излучения. Явление поляризации света. Двойное лучепреломление. Эффект Фарадея.

    курсовая работа [1,0 M], добавлен 22.02.2014

  • Одномодовые световоды. Многомодовые световоды с ступенчатым профилем. Волоконные световоды со специальными свойствами. Полимерные световоды. Модифицированный процесс EVD (MCVD). Принципы и особенности построения волоконно-оптической системы передач.

    реферат [573,6 K], добавлен 15.01.2009

  • Обзор конструктивных особенностей и характеристик лазеров на основе наногетероструктур. Исследование метода определения средней мощности лазерного излучения, длины волны, измерения углов расходимости. Использование исследованных средств измерений.

    дипломная работа [2,7 M], добавлен 26.10.2016

  • Предпосылки и этапы проведения измерения параметров по длине кабеля, его количественное измерение с помощью коэффициента отражения. Сущность принципа импульсных измерений. Расчет скорости распределения электромагнитных волн в кабеле прибором Р5-15.

    лабораторная работа [117,8 K], добавлен 04.06.2009

  • Сущность, условия решения и критерий оптимальности задачи измерения параметров сигнала. Постановка задачи измерения параметров сигнала. Классификация измерителей. Следящий режим измерения. Автоматические измерители работающие без участия человека.

    реферат [382,0 K], добавлен 29.01.2009

Работы в архивах красиво оформлены согласно требованиям ВУЗов и содержат рисунки, диаграммы, формулы и т.д.
PPT, PPTX и PDF-файлы представлены только в архивах.
Рекомендуем скачать работу.