現代の電気通信の領域では、フラットな光ケーブルが重要なコンポーネントとして浮上しており、さまざまなアプリケーションで高速データ送信と柔軟性を提供しています。フラットな光学ケーブルサプライヤーとして、当社の製品の品質とパフォーマンスが最も重要です。これを実現するには、フラット光ケーブルのテストには包括的な機器セットが必要です。このブログは、フラットな光学ケーブルをテストするために必要な重要な機器を掘り下げ、機能と重要性を強調します。
光学時間 - ドメイン反射計(OTDR)
一般にOTDRとして知られている光学時間 - ドメイン反射計は、光ケーブルテストプロセスで最も重要な機器の1つです。高強度の光パルスをファイバーオプティックケーブルに送信し、後方散乱光を測定する原理に基づいて動作します。後方散乱光を分析することにより、OTDRは、その長さ、減衰、障害や休憩の位置など、ケーブルの特性に関する詳細な情報を提供できます。
減衰を正確に測定するOTDRの能力は、ケーブルの信号である収容能力を決定するために重要です。減衰とは、信号がケーブルを介して移動するときの光電力の損失を指します。減衰が高いと、受信側で弱い信号が生じる可能性があり、その結果、データ伝送エラーが発生します。ケーブルに沿ったさまざまなポイントでの減衰を測定することにより、過度の損失を経験している可能性のあるセクションを特定できます。
減衰測定に加えて、OTDRは障害の位置を検出することもできます。休憩や大幅な曲がりなど、ケーブルで障害が発生すると、後方散乱光の突然の変化を引き起こします。 OTDRは、この変更の位置を正確に特定することができ、問題を迅速に特定して修復することができます。これは、単一の障害がシステム全体を破壊できる大規模な光学ネットワークで特に重要です。
光電力メーター
光電力計は、フラット光ケーブルをテストするためのもう1つの重要な機器です。その主な機能は、ケーブルの特定のポイントで信号の光電力を測定することです。ケーブルの入力と出力を測定することにより、ケーブルセグメントの減衰を計算できます。
光電力メーターは比較的使いやすいです。通常、検出器とディスプレイユニットで構成されます。検出器は、光信号を吸収して電気信号に変換するように設計されており、電力値としてユニットに表示されます。この機器は、さまざまな条件下でケーブルの電力損失を測定するために、光源と組み合わせてよく使用されます。
たとえば、新しくインストールされたフラット光ケーブルをテストする場合、光電力メーターを使用して、ソース端と受信側の電力を測定できます。受信端での測定された電力が期待値よりも大幅に低い場合、高減衰や接続の問題など、ケーブルに問題がある可能性があることを示しています。
光源
光源は、光学電力計と組み合わせて使用され、減衰測定を実行します。光源は、安定したウェル - 定義された光信号をケーブルに放出します。ケーブルは、反対側の光電力計によって測定されます。
レーザーダイオードや光 - 発光ダイオード(LED)など、さまざまな種類の光源が利用できます。レーザーダイオードは、高強度と狭い帯域幅の出力よりも好まれることがよくあります。これにより、長い距離と高速アプリケーションに適しています。一方、LEDはよりコストが高く、効果的で、より広い帯域幅を持ち、より短い距離とより低い速度アプリケーションに適しています。
フラット光ケーブルをテストするための光源を選択するときは、光の波長、出力電力、信号の安定性などの要因を考慮する必要があります。光の波長は、正確な測定を確保するために、ケーブルの動作波長と一致する必要があります。出力電力は、ケーブルの減衰を克服するのに十分でなければならず、信頼できる結果を確実にするために信号は時間の経過とともに安定している必要があります。
ファイバー識別子
ファイバー識別子は、フラット光ケーブル内で個々の繊維を識別および追跡するための便利なツールです。繊維の曲げを検出することで機能します。これにより、少量の光が繊維から漏れて漏れます。この漏れた光を検出することにより、ファイバー識別子は特定の繊維が信号を運んでいるかどうかを判断し、ケーブル内のファイバーの経路を追跡することもできます。
この機器は、設置とメンテナンス時に特に役立ちます。新しいフラット光ケーブルを設置する場合、特に大規模なネットワークで個々の繊維を追跡するのは難しい場合があります。ファイバー識別子により、各ファイバーを迅速かつ正確に識別し、ケーブルが正しく接続されていることを確認できます。メンテナンス中、影響を受ける繊維を追跡することにより、問題の原因を見つけるのに役立ちます。
ケーブル障害ロケーター
ケーブル断層ロケーターは、破損、ショートパンツ、インピーダンスの不一致などのフラット光ケーブルの断層を検出して見つけるように設計されています。障害の位置を識別するために、時間 - ドメイン反射測定と周波数 - ドメイン反射測定を含むさまざまな手法を使用します。
時間 - ドメイン反射測定(TDR)は、電気パルスをケーブルに送り、反射パルスを測定することにより機能します。ケーブル内の障害は、ケーブルのインピーダンスに変化を引き起こし、パルスの反射になります。反射パルスの時間遅延と振幅を分析することにより、ケーブル断層ロケーターは障害の位置を決定できます。
周波数 - ドメイン反射測定(FDR)は、周波数の関数としてケーブルのインピーダンスを測定します。ケーブルの周波数応答を分析することにより、開いた回路や短絡などの障害を検出して見つけることができます。
顕微鏡
顕微鏡を使用して、平らな光ケーブルコネクタの端を検査します。コネクタエンドの品質 - 低い損失と信頼性の高い接続を確保するためには、顔が重要です。端の傷、汚れ、またはその他の欠陥は、顔が高い減衰や信号損失を引き起こす可能性があります。
顕微鏡を使用すると、端を調べることができます - 上面を高倍率で顔で、最小の欠陥さえ検出することができます。インストールの前後に端を検査することにより、コネクタが適切にクリーニングおよび研磨されていることを確認できます。これにより、ケーブルの性能を維持できます。
結論
フラットな光ケーブルサプライヤーとして、これらのテスト機器の使用は、当社の製品の品質とパフォーマンスを確保するために不可欠です。 OTDRは、ケーブルの長さ、減衰、障害の位置に関する貴重な情報を提供します。光電力計と光源は、ケーブルの減衰を測定するために使用されますが、ファイバー識別子はファイバーの識別とトレースに役立ちます。ケーブル故障ロケーターは障害を検出して見つけることができ、顕微鏡を使用してコネクタの端 - 顔を検査します。


高品質のテスト機器に投資し、フラットな光学ケーブルを定期的にテストすることにより、当社の製品が品質と信頼性の最高水準を満たすことができます。あなたが私たちに興味があるならUni-チューブシングルジャケットフラットケーブルまたは他のフラット光ケーブル製品、および特定の要件について話し合いたいと思います。調達交渉については、お気軽にお問い合わせください。私たちはあなたに提供し、あなたの光学ケーブルのニーズを満たすことを楽しみにしています。
参照
- Gerd Keizer、「光ファイバー通信」、McGraw -Hill Education、2013。
- Jeff Hecht、「光ファイバーの理解」、Prentice Hall、2002年。
- 光学ケーブルテストと品質管理に関連するさまざまな業界標準とガイドライン。




