臺式塑料光纖損耗測試儀(塑料光纖測試儀,pof測試儀)是是專為生產工廠設計的可見光源和短波長光功率計為一體的塑料光纖(pof)插入損耗測試儀表。儀表采用大面積探測器,適合于測試基本上任何一種塑料光纖,能量光纖等。該測試儀采用活動型光纖接口,易于清潔光學端口,可根據(jù)客戶需要更換適配器,如Toslink 或者Versalink接口。
?(1)光源光功率計一體模式,操作簡單。
(2)光源輸出穩(wěn)定:使用先進的微電子技術,使得激光器恒功率輸出,輸出較穩(wěn)定。
(3)光功率測量準確:使用大面積的短波長光電探測器,讓發(fā)散的光測量也更加準確
(4)帶有修正值,精確度設置功能。
(5)通過不同的塑料光纖標準線可測試不同的塑料光纖跳線。
1、打開儀表,根據(jù)不同儀表,選擇何時的量程,初步估算一下光纖的長度,選擇合適的量程。2、將光纜通過法蘭盤連接到儀表。3、開始自動測試,儀表會進行自動化的測試。4、查看反饋的圖形和結果,一般包含光纖長度...
對光纖參數(shù)的測試方法參照國標中相關的試驗方法進行,下面列舉出一些光纖基本參數(shù)的測試方法。光纖的特性參數(shù)中,幾何特性參數(shù)對光纖的包層直徑、包層不圓度、芯/包層同心度誤差的測試方法做出相關說明;光學特性參...
一般常用測試設備連接光纖,通過對光纖打光(發(fā)射一定波長的光信號)進行測試?!肮饫w打光”是在光纖維護測試是說的俗語,其實就是把光纖接到紅光筆或光源上,來判斷光纖通斷和光纖衰耗情況。根據(jù)使用設備不同,有如...
格式:pdf
大?。?span id="rz266pb" class="single-tag-height">5.0MB
頁數(shù): 10頁
評分: 4.7
EXFO光纖測試儀 GE測試方法 EXFO測試儀表采用的 window XP操作系統(tǒng)。打開儀表的程序后,出 現(xiàn)以下界面: 圖一; 圖二、 圖三、測試 GE端口時,需要選擇此窗口 圖四、 圖五、 圖六、 圖七、 圖八、 圖九、 圖十、 圖十一、 圖十二、 圖十三、 圖十四、 圖十五、 圖十六、 圖十七、 圖十七、
格式:pdf
大?。?span id="w7xext2" class="single-tag-height">5.0MB
頁數(shù): 10頁
評分: 4.4
近年來塑料光纖除了應用于短距離高速光通信領域之外,同時正快速取代傳統(tǒng)金屬材質的排線(harness),成為CD、MD以及車用數(shù)字機器進行數(shù)據(jù)傳輸?shù)牧眍愡x擇,因此接著要介紹車用網(wǎng)絡與家用網(wǎng)絡的光收發(fā)器(Transceiver)的發(fā)展動向?;旧蠟榱顺浞职l(fā)揮塑料光纖的特征,因此塑料光纖的收發(fā)器要求特性與石英光纖不同,一般而言車用網(wǎng)絡使用MOST標準規(guī)范。
塑料光纖活動連接器用于塑料光纖收發(fā)器和塑料光纖的連接,通過它將光信號耦合進入塑料光纖中。和電纜連接器類似,分為凹頭和凸頭兩種結構。凹頭塑料光纖活動連接器和塑料光纖通信收發(fā)器是一體,凸頭塑料光纖活動連接器連接塑料光纖。塑料光纖活動連接器的機械結構可以有多種選擇,因為塑料光纖纖芯直徑較大,塑料光纖活動連接器和目前常用的石英光纖活動連接器可以完全不同,可以仿照目前電纜連接器的結構(如SMA結構),不但做到連接損耗小,而且可以使用夾線鉗和電工刀片,很方便地在現(xiàn)場完成塑料光纖活動連接器散件組裝。
塑料光纖固定連接器用于塑料光纖和塑料光纖的連接。采用V型槽結構,將兩根塑料光纖放置在V型槽中,用金屬材料固定塑料光纖好后,再用熱縮套管封裝好即完成了一個塑料光纖固定連接器的制作。V型槽結構的方式可以達到快速、簡便地制作塑料光纖固定連接器的目的,同時由于塑料光纖的直徑較大(1mm),連接損耗也不會大。
塑料光纖的研究始于二十世紀60年代。1968年美國杜邦公司用聚甲基丙烯酸甲酯為芯材制備出塑料光纖,但光損耗較大。1974年日本三菱人造絲公司以PMMA和聚苯乙烯為芯材、以低折射率的氟塑料為包層開發(fā)出塑料光纖,其光損耗為3500dB/km,難以用于通信。
80年代日本的一些大企業(yè)和大學對低損耗塑料光纖的制備進行了大量的研究。1980年三菱公司以高純MMA單體聚合PMMA,使塑料光纖損耗下降到100-200dB/km。1983年NTT公司開始用氘取代PMMA中的H原子,使最低光損耗可達到20dB/km,并可傳輸近紅外到可見光的光波。
近幾年來,歐日等國的公司對塑料光纖的研制取得了重要的進展。它們研制成的塑料光纖,光損耗率已降到25~9分貝/公里。其工作波長已擴展到870微米(近紅外光),接近石英玻璃光纖的實用水平。美國研制的一種PFX塑料系列光纖,有著優(yōu)異的抗輻照性能。此外,美國麻省波士頓光纖公司研制的Opti-Giga塑料光纖更是引人注目,它不僅比玻璃輕、柔性更好、成本更低,而且可在100米內以每秒3兆比特的速度傳輸數(shù)據(jù)。這種光纖還可以利用光的折射或光在纖維內的跳躍方式來達到較高的傳輸速度?,F(xiàn)在美歐日已把塑料光纖用于短途傳輸,如汽車、醫(yī)療器械、復印機等。
就目前塑料光纖生產量而言,日本是世界上最大的塑料光纖生產者,然而卻是歐洲推動了塑料光纖新應用領域的開發(fā)并建立了光纖檢驗標準。2001年下半年是歐洲塑料光纖工業(yè)發(fā)展的重要階段,在這段時間內建立了歐洲塑料光纖檢驗和測量的新發(fā)展方針。世界上第一個專用塑料光纖應用中心(POFAC)在德國Nuremberg落成。德國采用塑料光纖已經研制成功了多媒體總線系統(tǒng)MOST(24Mbit/s),并且有幾家轎車制造商已把該系統(tǒng)引入到自己的產品上。德國寶馬公司(BMW)在其新的7個系列產品中開創(chuàng)了使用100m塑料光纖的記錄。歐洲2001年塑料光纖學術交流會和歐洲光纖通信會議同時在荷蘭的阿姆斯特丹舉行。德國汽車工業(yè)不僅推動了塑料光纖的應用,而且也推動了塑料光纖檢驗和測量標準的建立。
日本也建立了塑料光纖標準,但這些標準對歐洲共同體是無效的。日本工業(yè)標準只給出了一種型號塑料光纖的標準,其數(shù)值孔徑為0.5,而且只有650nm一種波長。該標準沒有提及在塑料光纖中的不同激勵光條件,也沒有規(guī)定必須在塑料光纖內形成平衡模分布。
此前建立的玻璃光纖檢驗方法因為會出現(xiàn)瑞利散射而不適于檢驗塑料光纖,現(xiàn)在市場上僅有瑞士新成立的Luciol儀器公司出售的一種檢驗塑料光纖的儀器。
德國工程師學會和電子工程學會研究小組已經詳細規(guī)定了塑料光纖數(shù)值孔徑、衰減、傳輸和機械特性以及環(huán)境和壽命的測量方法。塑料光纖檢驗方法和標準的建立必將促進國際塑料光纖貿易的發(fā)展,并消除貿易中的誤解。
日本對塑料光纖的應用十分重視,早在幾年前,NEC、富士通、住友電器工業(yè)公司等45家光通信、多媒體產品的生產廠家就聯(lián)合宣布,將共同實現(xiàn)已在日本開發(fā)成功的塑料光纖的實用化。塑料光纖的成本低廉,被認為是將多媒體引進到家庭的關鍵技術,隨后一些生產廠家就著手建立生產線。?
1986年,日本F富士通公司以PC為纖芯材料開發(fā)出SI型耐熱POF,耐熱溫度可達135攝氏度,衰減達450dB/km;
1990年,日本慶應大學的小池助教授開發(fā)成功折射率漸變型的塑料光纖,芯材為含氟PMMA、包層為氟化塑,用界面凝膠技術制造。該塑料光纖衰減在60db/km以下,光源650-1300nm,100m帶寬3GHz,傳輸速率10Gb/s,超過了GI型石英光纖,并被廣泛認為是高速多媒體時代光纖入戶的新型光通信媒介;
1996年,人們紛紛建議以塑料光纖為基礎建立極低成本的用戶網(wǎng)ATM物理層;1997年,日本NEC公司進行了155Mbit/s的ATM、LAN的試驗。
在2000年OFC會議上,日本ASAHI GLASS公司報道了氟化梯度塑料光纖(GI-POF)衰減系數(shù)在850nm為70dB/km,在1300nm為33dB/km,帶寬已達100mhz/km。用這種光纖成功地進行了50m、2.5Gbit/s的高速傳輸試驗和70攝氏度長期熱老化試驗。實驗結論為氟化梯度塑料光纖完全能滿足短距離的通信使用要求。