Jobb tudás az optikai teljesítmény mérése

Aug 21, 2019

Hagyjon üzenetet

Jobb tudás az optikai teljesítmény mérése

Ahogy az száloptikai rendszer egyre gyakoribbá válik, és egyre kifinomultabbá válik, az optikai teljesítménymérés, amely a száloptikai tesztelési folyamat legalapvetőbb művelete, egyre összetettebbé válik. A megbízható mérések elvégzéséhez az embereknek mérlegelniük kell az optikai teljesítménymérő, az optikai szálas fényforrás, az érzékelő típusait, a csillapítást, a vissza
visszaverődés, interferencia és sugár-divergencia.

Optikai teljesítménymérő mérése

Optikai teljesítménymérővel mérjük az abszolút optikai teljesítményt vagy az optikai szál optikai teljesítményveszteség relatív hosszát. A sugárzó vég optikai hálózat abszolút teljesítményének mérésén keresztül egy energiamérővel kell értékelni a könnyű végberendezés teljesítményét. Az optikai teljesítmény mérésének alapvető feltételezése a mérő kimeneti értéke:
közvetlenül az optikai bemeneti energiával arányos. Ezt az arányosság tulajdonságot linearitásként definiálják, és a közvetlen arányosságtól való eltérést nemlinearitásként határozzák meg.

Optikai fényforrás
Optikai méréseket sokféle fényforrással végezhet. A száloptikai fényforrásokat különféle hullámhossztartományok lefedésére tervezték, hogy minden optikai tesztelési igényt kielégítsenek. A fényforrásokat különféle típusokban kínálják, beleértve a LED-et, a halogént és a lézert. A teljesítménymérő és a stabilizált fényforrás kombinációjával meg lehet mérni a csatlakozási veszteséget, megvizsgálni a folytonosságot és segíteni lehet a szálas összeköttetés átviteli minőségének értékelését. Az optikai multiméter jor szálas optikai multiméter integrálja az optikai teljesítménymérőt és az optikai fényforrást, és mindkét modul felhasználásával zárt hurkú teszteket végezhet, és külön-külön is mûködhet.

Optikai mérőrendszer
A jellemző optikai teljesítménymérő rendszer egy detektorból és egy kijelzőegységből áll, amely kiszámítja az elektromos jel által képviselt optikai teljesítményt vagy energiát. A méréseket kényelmes formátumban jelenítik meg vagy tárolják, például analóg vagy digitális kimenet, vagy adatgyűjtő fájl bejegyzései.
Az optikai detektor, amely az optikai jelet elektromos jellé alakítja. Az optikai jel-detektorok leggyakoribb típusai a fotodiodok, a hőelemek és a piroelektromos érzékelők.
A fotodiodok a foton energiáját felhasználják elektron-lyuk-pár létrehozásához. A hőrekesz-érzékelőket nagy teljesítményű lézerforrásokhoz használják, akár több tíz kilowatt optikai teljesítményig. A piroelektromos érzékelők népszerűek az impulzusos lézerforrások számára. Az ilyen típusú detektorok közül a fotodiode-szenzorok a legelterjedtebbek.

A fényforrás visszafordítása
Nagyon nehéz a modulált vagy impulzusos fény pontos mérése, valamint a CW (fényforrás visszarúgó) fényforrás pontos mérése. Csúcs-csúcs méréseknél, mivel a hullámformák jelentősen torzulhatnak. Inkább a tan-olvasás közvetlenül a detektorról. Jobb a nyers adatokat rögzíteni, és nem feldolgozni digitális szűréssel vagy statisztikai átlagolással, figyelembe véve az érzékelő válaszidejének korlátozásait és a mérő áramkörének sebességét.

Összefoglalva: az optikai teljesítménymérés az optikai teljesítménymérő, a stabil száloptikai fényforrás alkalmazásában, valamint az optikai beállítások jó megértése, az érzékelők típusainak kiválasztása, az érzékelők telítettsége és zaja, a csillapítás.

A szálláslekérdezés elküldése