Ćwiczenie 2. Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych. LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI



Podobne dokumenty
Pomiar tłumienności światłowodów włóknistych

Ćwiczenie 3. Badanie wpływu makrozagięć światłowodów na ich tłumienie.

POLITECHNIKA POZNAŃSKA

ZŁĄCZA I ADAPTERY ŚWIATŁOWODOWE

Specyfikacja patchcordów światłowodowych

Specyfikacja patchcordów światłowodowych

Klasy tłumienność złączy SM PC/APC. Tłumienność odbiciowa połączeń losowych (PN-EN ), Wartość min, db Standard 0,25 (97% 0,50) 0,25 45/65

Pomiary w instalacjach światłowodowych.

Laboratorium technik światłowodowych

Pomiary kabli światłowodowych

1. Technika sprzęgaczy i ich zastosowanie

Pomiary kabli światłowodowych

NA = sin Θ = (n rdzenia2 - n płaszcza2 ) 1/2. L[dB] = 10 log 10 (NA 1 /NA 2 )

Tester tłumienia FiberMASTER firmy IDEAL Industries

Pomiary światłowodów telekomunikacyjnych Laboratorium Eksploatacja Systemów Telekomunikacyjnych

Instytut Mikroelektroniki i Optoelektroniki Politechniki Warszawskiej. Zakład Optoelektroniki. Laboratorium Elementów i Systemów Optoelektronicznych

Stanowisko do badania zjawiska tłumienia światła w ośrodkach materialnych

Ćwiczenie 1 LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI. Wytwarzanie patchcordu światłowodowego

Reflektometr optyczny OTDR

Złącza mocy Diamond sposobem na kraterowanie

LABORATORIUM Pomiar charakterystyki kątowej

Przyrządy pomiarowe. Reflektometr optyczny yokogawa aq1200

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 3. Światłowodowy, odbiciowy sensor przesunięcia

Wtyki światłowodowe z ferrulą 2,5mm: SC, FC, ST, DIN typu PC (UPC) i APC Typ złącza Parametry Techniczne

SPECYFIKACJA ZASIĘGU POŁĄCZEŃ OPTYCZNYCH

Pomiar drogi koherencji wybranych źródeł światła

Instalacje światłowodowe

KOREKCJA BŁĘDÓW W REFLEKTOMETRYCZNYCH POMIARACH DŁUGOŚCI ODCINKÓW SPAWANYCH TELEKOMUNIKACYJNYCH ŚWIATŁOWODÓW JEDNOMODOWYCH

Światłowód jednomodowy Przepływ strumienia świetlnego w światłowodzie jednomodowym

POMIARY TŁUMIENIA I ABSORBCJI FAL ELEKTROMAGNETYCZNYCH

Światłowodowy wzmacniacz erbowy z płaską charakterystyką wzmocnienia

A- 01 WPROWADZENIE DO TECHNIKI ŚWIATŁOWODOWEJ

1 Źródła i detektory. I. Badanie charakterystyki spektralnej nietermicznych źródeł promieniowania elektromagnetycznego

Nowoczesne sieci komputerowe

Transmisja w systemach CCTV

Laboratorium techniki światłowodowej. Ćwiczenie 5. Badanie wpływu periodycznych zgięd na tłumiennośd światłowodu

Wzmacniacze optyczne ZARYS PODSTAW

Instalacje światłowodowe. W sieciach lokalnych

KRZYSZTOF OJDANA SPECJALISTA DS. PRODUKTU MOLEX PREMISE NETWORKS. testowanie okablowania światłowodowego

LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ OPTOELEKTRONIKI

Nowoczesne sieci komputerowe

A-06 PROJEKTOWANIE I BUDOWA SIECI FTTx

LASERY I ICH ZASTOSOWANIE

Akcesoria do OptiFiber urządzenia certyfikującego OTDR Dodatki

Glosariusz: Technika Światłowodowa od A jak Absorpcja do Z jak Złącze

CeCHy: NOWOŚĆ. dane TeCHNiCzNe: REFLEKTOMETRy przyrządy pomiarowe

PRZYRZĄDY POMIAROWE STR. 172

Ćwiczenie 1. Parametry statyczne diod LED

Przetwarzanie AC i CA

II. Badanie charakterystyki spektralnej źródła termicznego promieniowania elektromagnetycznego

Grandway OTDR serii FHO5000

Wzorcowanie mierników temperatur Błędy pomiaru temperatury

SimpliFiber. Instrukcja Obsługi

DIAGNOSTYKA USZKODZEŃ W TELEKOMUNIKACYJNYCH LINIACH ŚWIATŁOWODOWYCH

Przetwarzanie A/C i C/A

PL B1. POLITECHNIKA LUBELSKA, Lublin, PL BUP 01/18. SŁAWOMIR CIĘSZCZYK, Chodel, PL PIOTR KISAŁA, Lublin, PL

Metrologia wspomagana komputerowo

Specyfikacja produktu Złącze FC

ELEMENTY SIECI ŚWIATŁOWODOWEJ

Przykłady wybranych fragmentów prac egzaminacyjnych z komentarzami Technik telekomunikacji 311[37]

Zworka amp. C 1 470uF. C2 100pF. Masa. R pom Rysunek 1. Schemat połączenia diod LED. Rysunek 2. Widok płytki drukowanej z diodami LED.

Reflektometryczne pomiary reflektancji i tłumienności odbiciowej

BADANIE WYMUSZONEJ AKTYWNOŚCI OPTYCZNEJ. Instrukcja wykonawcza

Uniwersytet Warszawski Wydział Fizyki. Światłowody

1. Wprowadzenie. 1. podgrzewanie wstępne,

VI. Elementy techniki, lasery

Optotelekomunikacja. dr inż. Piotr Stępczak 1

Wydział Elektryczny Mechaniczny Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki LABORATORIUM ZASTOSOWAŃ OPTOELEKTRONIKI

Pomiar podstawowych parametrów liniowych układów scalonych

OPTOTELEKOMUNIKACJA. dr inż. Piotr Stępczak 1

ul. Ogrodowa 1a Człuchów tel produkty i usługi

LABORATORIUM Miernictwa elementów optoelektronicznych

Łączenie światłowodów za pomocą złączy rozłączalnych

POMIAR APERTURY NUMERYCZNEJ

Formularz cenowy: Część 1 zamówienia Automatyka i telekomunikacja. Cena jednostkowa Ilość Specyfikacja sprzętu (nazwa producenta + typ/model/wersja)

Sprzęganie światłowodu z półprzewodnikowymi źródłami światła (stanowisko nr 5)

INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY

TŁUMIENIE ŚWIATŁA W OŚRODKACH OPTYCZNYCH

Wykonawcy: Data Wydział Elektryczny Studia dzienne Nr grupy:

KERN DBS-A01 Wersja /2013 PL

BADANIE INTERFERENCJI MIKROFAL PRZY UŻYCIU INTERFEROMETRU MICHELSONA

WAT WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Przedmiot: CZUJNIKI I PRZETWORNIKI Ćwiczenie nr 5 PROTOKÓŁ / SPRAWOZDANIE

Zakład Zastosowań Elektroniki i Elektrotechniki

Ręczne testery FiberBasix 50 SERIA ZAWIERAJĄCA ŹRÓDŁO ŚWIATŁA ELS-50 I MIERNIK MOCY EPM-50

Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego nr 4

I. Pomiary charakterystyk głośników

Schemat układu zasilania diod LED pokazano na Rys.1. Na jednej płytce połączone są różne diody LED, które przełącza się przestawiając zworkę.

MIKROFALOWEJ I OPTOFALOWEJ

Ćwiczenie 363. Polaryzacja światła sprawdzanie prawa Malusa. Początkowa wartość kąta 0..

KONWERTER ŚWIATŁOWODOWY TM-146

TEMAT: CZUŁOŚĆ CZUJNIKA INDUKCYJNEGO DLA RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

INSTRUKCJA OBSŁUGI MIERNIKA GRUBOŚCI LAKIERU MGL4 AUTO AL <> FE

PLAN KONSPEKT. do przeprowadzenia zajęć z przedmiotu. Wprowadzenie do pomiarów systemów transmisyjnych

TEORIA OBWODÓW I SYGNAŁÓW LABORATORIUM

Optotelekomunikacja 1

Załącznik nr 8. do sprawozdania merytorycznego z realizacji projektu badawczego

Regulacja dwupołożeniowa.

Elektrotechnika II stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Źródła i detektory IV. ZJAWISKO FOTOELEKTRYCZNE WEWNĘTRZNE W PÓŁPRZEWODNIKACH.

Załącznik nr 4 do Umowy Ramowej Usługa Dzierżawa Ciemnych Włókien

Transkrypt:

LABORATORIUM OPTOELEKTRONIKI Ćwiczenie 2 Badanie strat odbiciowych i własnych wybranych patchcordów światłowodowych.

Cel ćwiczenia: Zapoznanie studentów ze zjawiskami tłumienności odbiciowej i własnej. Badane elementy: Patchcord światłowodowy SC/PC-ST/PC wykonane w toku ćwiczenia Nr 1 oraz komercyjne patchcordy FC/PC-FC/PC, FC/APC-FC/APC, SC/PC-SC/PC, SC/APC- SC/APC. Zakres ćwiczenia: Pomiar tłumienności wymienionych wyżej patchcordów przy pomocy specjalistycznego miernika. 1. Wstęp teoretyczny Patchcord jest to światłowód zakończony z obu stron złączem. Pigtail, zaś to światłowód zakończony tylko z jednej strony złączem, z drugiej zaś można go przyspawać do istniejącej sieci światłowodowej. W telekomunikacji straty odbiciowe definiowane są jako straty mocy sygnału wynikające z niejednorodności linii transmisyjnej. W przypadku optoelektroniki będą to więc straty związane z niejednorodnością współczynnika załamania płaszcza lub rdzenia światłowodu. Powodują one odbicia sygnału optycznego z powrotem do źródła. Duża wartość optycznych strat odbiciowych może powodować zakłócenia w pracy źródła sygnału (lasera), w szczególności w przypadku układów WDM (Wave Division Multiplexing) Straty odbiciowe wyrażane są w decybelach db lub dbm czyli decybelach odniesionych do 1mW. Definiuje je zamieszczony poniżej wzór: Gdzie: P i - moc optyczna źródła sygnału P r - moc optyczna sygnału odbita Oprócz strat odbiciowych w światłowodach występują również straty

własne lub wtrącone definiowane jako moc optyczna która zostanie rozproszona w linii transmisyjnej, czyli w naszym przypadku we włóknie światłowodowym. Straty te podyktowane są przez występowanie zjawisk takich jak absorpcja promieniowania, oraz zmiany gęstości i współczynnika załamania materiału rdzenia. Straty własne, tak jak odbiciowe wyrażane są w decybelach db lub dbm i definiowane są poniższym wzorem: Gdzie: P T - moc optyczna źródła P R - moc optyczna docierająca do detektora 2. WYKONANIE ĆWICZENIA. 2.1 Stanowisko pomiarowe Stanowisko składa się z następujących elementów: 1. Miernika AF-ORL-3.1, mierzącego straty odbiciowe oraz tłumienność własną. 2. Zestawu adapterów pomiarowych. 3. Zestawu światłowodów referencyjnych w postaci patchcordów umożliwiających połączenie z miernikiem patchcordu ST/PC-SC/PC wykonanego w ćwiczeniu numer 1 zarabianie złącz światłowodowych. 2.2 Wykonanie pomiarów. 1. Przygotować włókna referencyjne, zestaw złączek oraz badane włókno. 2. Przeprowadzić kalibrację miernika dla pomiaru IL według punktów 3-6. 3. Przyciskiem Laser ustawić wymaganą długość fali lasera (1310nm lub 1550nm). 4. Połączyć włókna przy pomocy złączek wg Rys.1. Czoła światłowodów powinny zostać obejrzane przy pomocy mikroskopu. Widoczne zanieczyszczenia należy usunąć przy pomocy chusteczki nasączonej alkoholem. W szczególności dotyczy to końcówek połączonych z wejściem lub wyjściem miernika!

Rys.1 Kalibracja miernika przy pomiarze IL 5. Skalibrować miernik dla pomiaru IL poprzez wciśnięcie przycisku REF. Wyświetlona zostanie wartość tłumienności układu referencyjnego wyrażona w bbm. Komunikat oznacza wartość tłumienności układu referencyjnego poniżej 10dBm i błąd kalibracji. Należy powtórzyć punkty 3-5. 6. Podłączyć badany patchcord tak jak na Rys.2. Z wejściem układu pomiarowego łączymy jedynie światłowody referencyjne. 7. Odczytać wskazania strat IL. 8. Wykonać pomiar strat odbiciowych RL według punktów 9-9. Ponownie wykonać punkty 3-5. Pomiar strat odbiciowych RL wymaga ponownej kalibracji dla pomiaru IL. 10. Połączyć patchcordy do kalibracji dla pomiaru RL przy pomocy adapterów według Rys.3. 11.Skalibrować miernik dla pomiaru RL poprzez wciśnięcie przycisku CAL. Wyświetlona zostanie wartość strat odbiciowych układu referencyjnego wyrażona w bbm. Komunikat oznacza wartość strat odbiciowych układu referencyjnego powyżej -10dBm i błąd kalibracji. Należy powtórzyć punkty 8-10.

Rys.2 Pomiar tłumienności własnej IL Rys.3 Kalibracja miernika do pomiaru RL

Rys.4 Pomiar RL patchcordu ST/PC-SC/PC W ten sposób określa się starty odbiciowe dwóch złącz ST/PC. 12.Podłączyć badany patchcord tak jak na Rys.2. Z wejściem układu pomiarowego łączymy jedynie światłowody referencyjne. 13.Odczytać wskazania strat odbiciowych RL. 14.Powtórzyć pomiary dla patchcordów FC/PC-FC/PC,. Pomiary i kalibrację wykonać według punktów 3-12, korzystając z Rys.5-8.

Rys.5 Kalibracja do pomiaru IL FC/PC- FC/PC Rys.6 Pomiar tłumienności własnej dla patchcordu FC/PC- FC/PC

Rys.7 Kalibracja do pomiaru RL FC/PC- FC/PC

Rys.8 Pomiar tłumienności odbiciowej dla patchcordu FC/PC- FC/PC. 15.Powtórzyć pomiary dla patchcordów FC/APC- FC/APC,. Pomiary i kalibrację wykonać według punktów 3-12, korzystając z Rys.9-12. 16.Powtórzyć pomiary dla patchcordów SC/PC- SC/PC,. Pomiary i kalibrację wykonać według punktów 3-12, korzystając z Rys.13-16. 17.Powtórzyć pomiary dla patchcordów SC/APC- SC/APC,. Pomiary i kalibrację wykonać według punktów 3-12, korzystając z Rys.17-20.

Rys.9 Kalibracja do pomiaru IL dla patchcordu FC/APC- FC/APC. Rys.10 Pomiar tłumienności własnej dla patchcordu FC/APC- FC/APC.

Rys.11 Kalibracja dla pomiaru RL dla patchcordu FC/APC- FC/APC Rys.12 Pomiar tłumienności odbiciowej dla patchcordu FC/APC- FC/APC.

Rys.13 Kalibracja dla pomiaru IL dla patchcordu SC/PC- SC/PC. Rys.14 Pomiar tłumienności własnej IL dla patchcordu SC/PC- SC/PC.

Rys.15 Kalibracja dla pomiaru tłumienności odbiciowej dla patchcordu SC/PC- SC/PC. Rys.16 Pomiar tłumienności odbiciowej RL dla patchcordu SC/PC- SC/PC.

Rys.17 Kalibracja dla pomiaru IL dla patchcordu SC/APC- SC/APC. Rys.18 Pomiar tłumienności własnej IL dla patchcordu SC/APC- SC/APC.

Rys.19 Kalibracja dla pomiaru tłumienności odbiciowej RL dla patchcordu SC/APC- SC/APC. Rys.20 Pomiar tłumienności odbiciowej RL dla patchcordu SC/APC- SC/APC.

3. SPRAWOZDANIE Sprawozdanie powinno zawierać: 1. Wyniki pomiarów dla patchcordu wykonanego w ćwiczeniu Nr 1 (zarabianie złącz). 2. Porównanie wyników z deklarowanymi przez producenta oraz odpowiednie wnioski. 3. Wyniki pomiarów dla patchcordów komercyjnych.