Лабораторная работа № 4- О

 

Входной контроль оптического кабеля фирмы «FUJIKURA»

 

1. Цель работы

       В результате выполнения лабораторной работы студент должен

научиться производить входной контроль строительной длины оптического кабеля.

 

2. Задание

2.1. Изучить технологию проведения входного контроля строительных длин 

       оптических кабелей связи.

2.2. Произвести внешний осмотр строительной длины кабеля.

2.3. Изучить принцип измерения затухания волокон методом обратного

       рассеяния.

2.4. Изучить конструкцию рефлектометра TD – 1000А mini OTDR.

2.5. Измерить затухание волокон оптического кабеля фирмы “FUJIKURA”.

2.6. Сравнить результаты измерений с данными сертификата строительной

       длины кабеля.

2.7. Сделать выводы о соответствии полученных результатов  данным

      сертификата.

3. Оборудование рабочего места

 

3.1. Строительная длина оптического кабеля фирмы “FUJIKURA” (1140 м).

3.2. Рефлектометр типа TD – 1000А mini OTDR.

 

4. Теоретические сведения

 

4.1. Входной контроль кабеля

 

      При строительстве ВОЛС производится входной контроль строительных длин кабеля, готовящихся к прокладке. Несмотря на то, что завод- изготовитель дает гарантии на качество выпускаемой продукции, возможно воздействие целого ряда неблагоприятных факторов при транспортировке кабеля, таких как вибрация, неправильная погрузка и разгрузка барабанов, нанесение механических повреждений кабелю и т.д., которые могут ухудшить его оптические параметры. После вскрытия обшивки барабана необходимо проверить следующее:

1.   Наличие заводского паспорта.

2.   Соответствие маркировки, указанной на барабане и в паспорте.

3.   Внешнее состояние кабеля на отсутствие вмятин, порезов, пережимов, 

    перекруток.

4.   В паспорте должна быть указана длина кабеля и коэффициент 

    затухания оптических волокон (табл. 4.1).

 

 

Таблица 4.1

TEST RESULT/СЕРТИФИКАТ

 

Nomenclature : OGNMLJFE-WAZE SM. 10/125. 038 x 12C (TYPE 4)

Specification : Fujikura’s Spec. No. B-96F2039A

ITEM

 

Color of loose tube

 

Optical fiber No.

 

Color of fiber

 

Package No.

J-TTA-27

Length (m)

3000

Wave length

λ=1310 nm

λ=1310 nm

Spec.

Max. ≤ 0.38dB/km

Avg. ≤ 0.36dB/km

Max. ≤ 0.38dB/km

Avg. ≤ 0.36dB/km

Attenuation

(dB/km)

 

 

 

Blue

1

Blue

 

0.33

0.19

2

Yellow

 

0.34

0.19

3

Green

 

0.34

0.19

4

Red

 

0.33

0.18

5

Violet

 

0.34

0.19

6

White

 

0.33

0.18

Yellow

7

Blue

 

0.34

0.19

8

Yellow

 

0.33

0.19

9

Green

 

0.33

0.19

10

Red

 

0.34

0.19

11

Violet

 

0.33

0.19

12

White

 

0.33

0.19

Green

13

Blue

 

 

14

Yellow

 

 

 

15

Green

 

 

 

16

Red

 

 

 

 

Max.

0.34

0.19

Avg.

0.33

0.19

Refractive index

1.465

Mfg No.

7S/3110

 

 

 

      Если паспорта нет, запрашивается его дубликат у завода - изготовителя  или вызывается представитель завода - изготовителя для производства паспортизации на месте в присутствии заказчика. У оптических волокон обычно контролируется только затухание [1]. Для проведения измерения затухания верхний конец кабеля разделывается на длине приблизительно 1 метр. Все элементы конструкции кабеля убираются. К волокнам привариваются короткие оптические шнуры (пигтэйлы). Измерение коэффициента затухания обычно производится с помощью рефлектометра. Результаты измерений сравниваются с данными сертификата.

 

4.2. Конструкция оптического рефлектометра ТD-1000А mini OTDR

 

4.2.1. Внешний вид прибора

    

        Мини OTDR – это точный переносной прибор, специально разработанный для проведения измерений с целью контроля состояния оптических волокон. Внешний вид прибора представлен на рис. 4.1                                                                                                             

       Прибор может проводить измерения как в автоматическом режиме, используя заводские параметры, записанные в его память, так и в ручном режиме оператором, настраивающим прибор по своему усмотрению.

     Питание рефлектометра осуществляется при помощи блока питания, автоматически подстраивающегося под напряжение питающей сети переменного тока, с выходным напряжением 12В или от аккумуляторной батареи.

       Лицевую панель условно можно разделить на четыре секции (табл. 4.2).

 

Таблица 4.2

№ элемента

Название элемента (английский язык)

Название элемента (русский язык)

1

LCD

Жидкокристаллический дисплей

2

SOFTKEYS

Функциональные клавиши

3

HARDKEYS

Клавиши управления

4

CURSOR CONTROL KNOB

Кнопка управления курсором

 

 

 

      Жидкокристаллический дисплей разделен на 19 окон, каждое из которых имеет свое функциональное назначение (рис. 4.2). Назначение и название каждого окна дисплея приведено в таблице 4.3.

 

 
Таблица 4.3

№ окна

Название

Назначение

1

2

3

1

Имя файла первичной рефлектограммы

Имя первичной рефлектограммы, записанной на дискету

2

Первичная рефлектограмма

Рефлектограмма активной линии, распознанная прибором для проведения измерений

1

2

3

3

Имя файла вторичной рефлектограммы

Имя вторичной рефлектограммы, записанной на дискету

4

Копия рефлектограммы

Копия первичной рефлектограммы, предназначенная для сравнения

5

Вид анализа

В окне указывается вид проводимого анализа первичной рефлектограммы

6

Состояние блоки­ровки/разблокировки

Значок, отображаемый данным окном указывает на блокировку курсора или маркера

7

Индикация длины

Окно показывает текущую длину исследуемой линии

8

Цена деления по вертикали

Окно показывает цену деления по вертикали, дБ

9

Цена деления по горизонтали

Окно показывает цену деления по горизонтали, в единицах длины

10

Измеренное затухание

Окно показывает измеренное затухание

11

Длительность импульса

В окне отображается используемая при измерении длительность зондирующего импульса

12

Длина волны

В окне отображается используемая при измерении длина волны

13

Функциональные клавиши

Эти окна дисплея меняются в зависимости от выбираемых функций

14

Расстояние курсора

В окне отображается расстояние, на котором находится курсор от начала линии

15

Расстояние маркера

В окне отображается расстояние от маркера до курсора

16

Индикатор включения лазера и обработки результатов

В окне высвечивается сообщение  «Laser On», когда включен лазер или «Working», когда идет обработка результатов

17

Окна коэффициента отражения

Перемещающееся окно, показывающее измеренный коэффициент отражения, когда курсор расположен слева от точки отражения

18

Тестируемая линия

В окне указывается длина тестируемой линии

19

Индикатор уровня заряда батареи

Показывает уровень заряда аккумуляторной батареи, если прибор работает от неё

 

 

        Назначение функциональных клавиш SOFTKEYS, используемых при выборе функций рефлектометра, приведено в табл. 4.4. Сами клавиши показаны на рис. 4.3.

 

Таблица 4.4

№ элемента

Наименование

Назначение

1

F1

Показ, функция записи, перестановка, рефлектограмма, резюме, FAS таблица, новая установка, заголовок рефлектограммы, просмотр рефлектограммы, штатная память, измеритель мощности, выбор следующей функции, установка «постоянно», следующая цифра, расчет ORL, длина волны

2

F2

Реальное время, затухание, режим потерь, функции дисплея, выполнение анализа FAS, изолирование параметров дисплея, выход, отмена, FAS рефлектограмма, удалить, предыдущее, заголовок рефлектограммы, запоминание, изменение значений, вверх, установка «временно», печать, дальше

3

F3

Тестирование, реальное время, вторичные функции, выровнять, следующий, блокировка курсора, изменение коэффициента, отобразить FAS таблицу, отмена, выход, выбор, автоматический режим выбора значений, порт RS – 232 , λ (длина волны)

4

F4

Отмена тестирования, другое, выход, установка полностью автоматического режима

 

 

      На рис 4.4.  представлены клавиши управления HARDKEYS. Назначение и название этих клавиш приведены в табл. 4.5.

 

Таблица  4.5.

№ элемента

Наименование

Назначение

1

2

3

1

Disk/Print/RS232

Диск/Печать/ RS – 232

Клавиша предназначена для вывода меню функциональных клавиш SOFTKEYS. Предоставляет доступ к штатной памяти. Реализует функцию «Печать» и установку порта RS – 232

1

2

3

2

        Расширение по             

        вертикали

С помощью этих клавиш можно расширить или сжать изображение дисплея по вертикали или горизонтали

        Сжатие по

        вертикали

        Расширение

        по горизонтали

        Сжатие

        по горизонтали

3

BACKLIGHT (Подсветка)

С помощью этой клавиши можно включать и выключать подсветку дисплея

4

SETUP (Настройка)

Предоставляет доступ к меню настройки

5

HELP (Справка/Помощь)

Клавиша для вывода на дисплей интерактивной справки

 

 

      На рис 4.5. показана кнопка курсора рефлектометра. С её помощью можно выполнить следующие операции:

1.     Вращая кнопку, можно изменить положение маркера или курсора.

2.     Вращая кнопку, можно выбрать нужную позицию в меню прибора.

3.     Вращением кнопки можно изменить значения числовых индексов.

4.     Следить за изменением мощности.

5.     Нажатием на кнопку дублировать клавишу SELECT.

6.     Двойным нажатием устанавливать или удалять маркер.

 

На рис 4.6. показана верхняя панель рефлектометра с расположением портов на ней. Название и назначение портов приведено в табл. 4.6.

 
                                                                                                            Таблица 4.6

№ элемента

Наименование

Назначение

1

Порт RS – 232

Предназначен для подключения внешнего печатающего устройства (принтера)

2

METER – порт измерителя мощности

Предназначен для подсоединения оптического волокна при измерении мощности входящего импульса света

3

OTDR – порт для подсоединения тестируемого волокна

Предназначен для подсоединения тестируемого оптического волокна.

В момент тестирования из этого порта испускается лазерный свет, а на дисплее прибора индицируется сообщение «Laser On» («Включен Лазер»)

 

      На рис. 4.7. показана правая боковая панель прибора. Назначение расположенных на ней элементов приведено в табл. 4.7.

 

Таблица 4.7

№ элемента

Наименование

Назначение

1

Отсек для аккумуляторной батареи

Предназначен для установки внутрь прибора аккумуляторной батареи. Отсек снабжен крышкой для фиксации аккумуляторной батареи

2

Дисковод

Предназначен для записи и считывания информации с дискет (3.5 дюйма). Кнопка слева дисковода предназначена для выбора дискеты. Индикатор справа указывает на работу дисковода.

 

     На рис. 4.8. показана левая боковая панель прибора. Назначение и название расположенных на ней элементов приведено в табл. 4.8.

 

                                                                                                           Таблица 4.8

№ элемента

Наименование

Назначение

1

Порт для подключения внешнего источника питания

Предназначен для подключения внешнего источника питания, преобразующего напряжение сети переменного тока или для подключения внешней батареи.

2

Тумблер включения/ выключения питания 

Предназначен для включения (положение I) или выключения (положение О) питания.

3

Индикатор уровня заряда батареи

Индикатор указывает на необходимость подзарядки аккумуляторной батареи. Время для полной зарядки аккумуляторной батареи составляет около 8 часов. Когда батарея полностью заряжена, индикатор гаснет.

4

Кнопка для управления контрастностью

Кнопка используется для корректировки контрастности дисплея прибора. Если на дисплее ничего не видно, следует попробовать подкорректировать контрастность.

 

4.2.2. Штатная память прибора

 

       Рефлектометр ТD-1000А mini OTDR снабжен штатной памятью, в которую входят сервисные возможности прибора. В табл. 4.9. приведены функциональные возможности штатной памяти.

 

Таблица 4.9

№ режима

Наименование

Назначение

1

Сохранить рефлектограмму

Ввод/редактирование файлов и заголовков,  запись рефлектограмм на дискету

2

Вызов первичной рефлектограммы

Считывает с диска всю доступную информацию о первичных рефлектограммах

3

Вызов вторичной рефлектограммы

Считывает с диска всю доступную информацию о вторичных рефлектограммах

4

Удаление файла

Считывает с диска все доступные файлы для выбора файла, подверженного удалению

5

Переименование файла

Считывает с диска все доступные файлы для выбора файла, подверженного переименованию

6

Форматирование диска

Форматирование дисков объемом памяти 720к или 1.44М

 

4.2.3. Расширенная память прибора

 

     В расширенную память прибора входит информация о его функциональных возможностях, требующихся при тестировании оптических волокон. Данные расширенной памяти приведены в табл. 4.10.

 

 

Таблица 4.10

№ режима

Режим

Каталог режима

Назначение

1

2

3

4

1

 

 

 

1

Установка параметров измерения

 

2

Диапазон/Разрешение

Авто LH, Авто HR, ручной

Длительность импульса, нс (ММ)

 

7, 30, 60, 90, 120, 150, 180, 240, 480, 720

3

4

Диапазон расстояния, км (ММ)

1, 2, 4, 9, 20, 40, 81

Длительность импульса, нс (ОМ)

30, 120, 240, 480, 960, 1980, 3810, 7620

Длительность импульса, нс (ОМ)

1, 2, 4, 9, 20, 40, 81, 164

Разрешение, м

0.313; 0.625; 1.25; 2.50; 5.0; 10

Коэффициент преломления

1.4000 – 1.6999

Автоматические режимы измерения

Два отсчета, дБ/расстояние, потери на сращивании, LSA два отсчета, LSA дБ/расстояние, ORL

2

Установка параметров

системы

 

Режим просмотра

Быстрый (4096), средний (65536), медленный (540672)

Единицы измерения расстояния

км, м, кфт, фут, миля

Единицы измерения расстояния в режиме измерения потерь

км, фут, миля

Отражающий блок

Способен/не способен

ORL в режиме потерь

Способен/не способен

Установка времени и даты

 

3

Установки FAS

FAS выполнение

Автоматическое, ручное

Пределы потерь

от 0.00 дБ до 5.00 дБ с шагом 0.10 дБ

Пределы отражения

от 0.20 дБ до 5.0 дБ с шагом 0.20 дБ

Пороговые значения при разрыве волокна

от –20 дБ до 5.0 дБ с шагом 0.20 дБ

Единицы измерения

дБ, дБ/км

4

Установка принтера

Тип принтера

TD – 105, IBM Graphics, HP Thinkjet

Режим принтера

Подключен, не подключен

5

Установка измерителя мощности

Измерение мощности в режиме потерь

Способен/не способен

Режим выше/ниже

Способен/не способен

Порог переход/повреждения

от –99.99 до +99.99 дБм

Основной действующий режим

OTDR, измеритель мощности

 

 

4.3. Измерения с помощью рефлектометра ТD-1000А mini OTDR

 

4.3.1 Измерение расстояния

    Измеренное расстояние отображается в нижнем правом углу дисплея прибора. На дисплее высвечиваются два типа расстояний [3] :

  1. Расстояние от соединения волокна на приборе до местоположения курсора,  расположенного на рефлектограмме. Это расстояние расположено напротив символа «С».

  2. Расстояние от маркера до курсора отображается на дисплее сразу после символа «М».

    Если маркер не был установлен, то сразу после символа «М» будет следовать символ «N/A». Маркер курсора выводится на требуемую позицию и фиксируется двоекратным нажатием кнопки управления местоположения курсора. После отвода в сторону можно будет увидеть на дисплее пунктирную вертикальную линию – маркер. Символ «N/A», следующий за символом «М» изменится на «0.0000». При передвижении курсора будет меняться расстояние на дисплее прибора между маркером и курсором. Маркер следует устанавливать справа от курсора, иначе отображаемое на дисплее значение расстояния между маркером и курсором будет отрицательным.

    На рис 4.9. показано расположение маркера и курсора. Курсор находится на расстоянии 5.6250 км от соединения прибора с волокном, а маркер на расстоянии 0.1000 км от курсора.

 

 

4.3.2.  Измерение потерь методом двух отсчетов

 

Методом двух отсчетов измеряют потери между двумя точками -  курсором и маркером. Курсор и маркер могут быть помещены настолько близко, насколько это возможно по любую сторону от места сростка волокна на рефлектограмме дисплея. Если маркер будет расположен справа от курсора  значение потерь будет положительным, слева - отрицательным. Рефлектограмма при измерении методом двух отсчётов представлена на рис.4.10.



 

4.3.3.Измерение коэффициента затухания волокон

 

Коэффициент затухания - важнейший параметр, определяющий качество волокна. Значение коэффициента затухания для одномодового волокна с длиной волны 1310 нм - от 0,4 до 0.6 дБ/км, для одномодового волокна с длиной волны 1550 нм - от 0,2 до 0,35 дБ/км.

Рефлектометр автоматически определяет коэффициент затухания после установки на рефлектограмме курсора и маркера. Измерение коэффициента затухания может использоваться и с методом LSA. Единица измерения полученного значения будет обозначаться как «L дБ/км» на дисплее прибора для того, чтобы подчеркнуть, что измерения проводились с использованием метода LSA. Метод измерения затухания с LSA даёт наилучшие результаты, когда на рефлектограмме наблюдаются посторонние помехи. LSA сглаживает помехи выдаёт точный результат. Рефлектограмма измерения коэффициента затухания представлена на рис.4.11.

 

 

4.3.4. Определение потерь на неоднородностях

 

Рефлектометр автоматически измеряет отраженный от сращивания или соединения волокна свет если поместить курсор перед всплеском на рефлектограмме. Затухание отражения имеет отрицательное значение и выражается в децибелах. Чем  меньше отрицательное значение, тем больше отражение. То есть отражение -33дБ больше, чем отражение -60дБ. Большее отражение отобразится как более высокий всплеск на рефлектограмме. Если на рефлектограмме не видно отраженного сигнала нужно проверить  в режиме SYSTEM SETUP функцию блокировки отраженного сигнала. Рефлектограмма с определением потерь на неоднородностях представлена на рис.4.12.

 

 

4.3.5. Режим измерения мощности

 

В дополнение к своим функциональным возможностям прибор может использоваться как оптический измеритель мощности. Режим измерения мощности позволяет определить мощность в диапазоне от -65дБм до +10дБм с разрешающей способностью в 0,01дБ.

Если режим измерения мощности установлен через меню Power Meter Setup, на дисплее будет отображено сообщение «PWR METER». Для измерения мощности используются клавиши DISPLAY PWR METER на дисплее отобразится режим измерения мощности. Дисплей будет отображать текущую установку длины волны и измеренную оптическую мощность в дБм или Вт. Если измеренная мощность больше, чем  +10дБм, то на дисплее, в средней части под индикатором PASS/FAIL, появится сообщение «>+10dBm»(больше +10дБм) и сообщение «OVERRANGE»(Вне диапазона измерения). Если измеряемая мощность меньше, чем -65дБм, на дисплее в нижней средней части появится сообщение « < -65dBm»(меньше -65дБм) и сообщение «UNDERRANGE»(Ниже диапазона измерения). Нажатие на клавишу «l» (Длина волны) останавливает измерение мощности, рефлектометр меняет значение длины волны, после чего измерение продолжается.

Текущее значение измеренной мощности может быть сохранено как «ссылка» нажатием клавиши STORE REFERENCE(ссылка памяти). Относительная расчётная мощность, отображённая на дисплее в дБм и Вт, является ниже фактического значения мощности. Ссылка значения мощности также автоматически показывается нажатием на клавишу  STORE REFERENCE.

Для возвращения прибора к рефлектограмме нужно нажать клавишу F4 MORE, а затем клавишу F3 RETURN TO OTDR.

Измеренная мощность при выходе из режима сохраняется в памяти прибора.

Пример таблицы на дисплее в режиме показан на рис.4.13.

Значение измеренной мощности можно записать на дискету или распечатать. Для  этого нужно ввести имя файла и идентификационный номер, используя клавишу DISK/PRINT/RS-232, режим SAVE READINGS и клавишу SAVE SETUP в режиме измерения мощности.

 

                  

5.   Порядок выполнения лабораторной работы

 

       Для проведения лабораторной работы необходимо выполнить следующие операции:

5.1.     Проверить целостность и комплектность строительной длины

           оптического кабеля  фирмы  «FUJIKURA».

5.2.     Подключить блок питания к рефлектометру.

5.3.     Включить прибор.

      5.4.     Проконтролировать процесс самотестирования прибора.

5.5.          Подключить тестируемое волокно к выходу прибора.

5.6.          Нажать клавишу TEST (Измерение).

5.7.          Проконтролировать процесс тестирования волокна.

5.8.          Проанализировать таблицу параметров световода, появившуюся на дисплее прибора.

5.9.          Нажать кнопку DISPLEY TRACE (Отобразить рефлектрограмму). На дисплее прибора появится рефлектограмма тестируемого волокна.

5.10.      Определить длину волокна. Для этого, вращая кнопку курсора установить его в конце исследуемой линии. Напротив символа «С» дисплея отобразится значение длины линии.

5.11.      Нажатием кнопки  «LOSS MODE» установить на дисплее режим «2РТ» (метод двух отсчетов).

5.12.      Перевести курсор в начало световода.

5.13.      Двойным нажатием на кнопку курсора установить маркер на рефлектограмме (1-я точка отсчета). Кнопкой курсора перевести его в конец световода (2-я точка отсчета).

5.14.      Напротив значка «2PT»  отобразится значение затухания линии.

5.15.      Нажать кнопку «LOSS MODE» и установить на дисплее режим «дБ/км». Отсчитать значение коэффициента затухания световода.

5.16.      Измерения проделать для двух длин волн (1310 нм и 1550 нм) и двух волокон.

5.17.      Результаты измерений коэффициента затухания занести в табл. 5.1.

 

Таблица 5.1

Цвет модуля

Цвет волокна

Коэффициент затухания, дБ/км

λ=1310 нм

λ=1550 нм

Измеренный

Сертификат

Измеренный

Сертификат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.18.      Выбрать режим анализа неоднородностей волокна, для чего нажать кнопку «LOSS MODE» и установить режим «Splice».

5.19.      С помощью кнопки курсора проанализировать волокно на наличие неоднородностей. Результаты измерений занести в табл. 5.2.

 

Таблица 5.2.

№ п/п

Расстояние до неоднородности, м

Потери на неоднородности, дБ

 

 

 

 

5.1  Настройка прибора для проведения измерений.

 

Перед началом проведения измерений нужно установить параметры режима SETUP MENU(Меню Установок).

Для этого:

1.   Включить рефлектометр TD-1000A mini OTDR.

2.   Нажать клавишу SETUP (Установка) для получения доступа к режиму SETUP MENU (Меню Установок).

3.   Выбрать режим Measurement Parameters Setup (Установка параметров измерений). Нажать клавишу SELECТ (Выбор), функцию Range/Reso (Диапазон/Разрешение) перевести в режим AUTO HR или AUTO LH. Режим AUTO HR  устанавливается для волокон длиной меньше 20 км, режим AUTO LH - для волокон длиной больше 20 км. Нажать клавишу EXIT (Выход).

4.   Выбрать режим SYSTEM SETUP (Установка системы). Нажать клавишу SELECT (Выбор). Установить режим Scan Mode (Режим просмотра) - FAST (Быстрый) и режим Main Operating Mode (Режим основных операций) - OTDR (Рефлектометр). Нажать клавишу EXIT (Выход).

5.   Выбрать режим FAS Setup (Установка режима FAS - программа анализа волокна), нажать клавишу SELECT (Выбор), перевести режим FAS Execution (Выполнение FAS) в режим AUTO (Автоматически). Нажать клавишу EXIT (Выход).

6.   Выбрать режим Power Meter Setup (Установка измерителя мощности), нажать клавишу  SELECT (Выбор), перевести режим Power Meter in Loss Mode (Измерение мощности в режиме измерения потерь) в режим ENABLED (Возможно). Нажать клавишу EXIT (Выход) дважды.

7.   Нажать клавишу Make Permanent (Постоянно).

Последовательность проведения измерений с комментариями приведена  

в табл. 3.

 

6. Содержание отчета

 

    В отчете по лабораторной работе привести:

1.   Лицевую панель рефлектометра и краткое описание прибора.

2.   Импульсную характеристику световода при измерении коэффициента затухания.

3.   Результаты измерений в виде таблиц 5.1 и 5.2.

4.   Выводы.

 

7. Контрольные вопросы

 

1.     В чем смысл входного контроля оптического кабеля ?

2.     Что содержит сертификат на строительную длину кабеля ?

3.     Каким прибором контролируется затухание волокон ?

4.     Какой метод измерения затухания используется в рефлектометре ?

5.     Какие основные узлы имеет рефлектометр ?

6.     Как определить длину измеряемого световода ?

7.     Как определить коэффициент затухания волокна ?

8.     Как проанализировать неоднородности волокна ?

9.     Какие выводы следуют из проведенного входного контроля строительной длины кабеля ?

 

 

 

Литература

 

 

1.     Гроднев И.И., Ларин Ю.Т., Теумин И.И. Оптические кабели. – М.: Энергоатомиздат, 1991. – 264с.

2.     Васильев В.Н., Семейкин В.Д. Волоконно – оптические линии межстанционной связи. Справочное пособие.: - Ташкент: ТЭИС, 1997.- 134с.

3.     ТD-1000А mini OTDR TRAINING MANUAL. GN Nettest laser precision. USA. 1996.

 

 

 

 

 

                                                   Методическое руководство к выполнению     

                                                          лабораторной работы «Входной контроль 

                                                         оптического кабеля фирмы «FUJIKURA»

                                                         

                                                     Разработано в соответствии с программой             

                                                           курса «Линии связи». Предназначено для

                                                           студентов дневной и заочной формы

                                                           обучения направления

                                                           «Телекоммуникации» (5522200)

 

 

Рассмотрено на заседании кафедры и рекомендовано к внутривузовскому изданию.

Протокол №19 от 05.01.04г.

 

Составители: и.о.доц. Васильев В.Н.,

                        асс. Нуштаева О.Х.

Ответственный редактор:

проф. Арипов Х.К.

Редакционно-карректорная комиссия

Редактор: и.о.доц. Васильев В.Н.

Корректор: Халимова Р.С.