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美國OWL光波貓頭鷹光纖認證測試儀

簡要描述:美國OWL光波貓頭鷹光纖認證測試儀FIBER OWL 7 QUAD (MM/SM)?
FIBER OWL 7 QUAD (MM/SM) 雙向認證器
每個 BIDI CERTIFIER 都配有一套匹配的 2 個單元

  • 產品型號:FIBER OWL 7 QUAD
  • 廠商性質:代理商
  • 更新時間:2022-12-01
  • 訪  問  量:1296

詳細介紹

品牌其他品牌產地類別進口
應用領域航天,電氣,綜合單多模多模 (850/1300nm) 單模(1310/1550n

美國OWL光波貓頭鷹光纖認證測試儀FIBER OWL 7 QUAD (MM/SM)
 
FIBER OWL 7 QUAD (MM/SM) 雙向認證器

 

FIBER OWL 7 BIDI OLTS
 
四 BIDI OLTS:
多模 (850/1300nm) &
單模(1310/1550nm)
 
多模BIDI OLTS:
多模(850/1300nm)
 
單模 BIDI OLTS:
單模(1310/1550nm)
 
FIBER OWL 7 QUAD (MM/SM) 雙向認證器
每個 BIDI CERTIFIER 都配有一套匹配的 2 個單元
 
 
主要優勢
認證報告:用于長期電纜系統保修和向客戶保證工作順利
 
直觀的鏈接向導:通過彩色 LCD 提供有用的教程圖來指導設置和參考過程
 
光損耗測試裝置 (OLTS):單獨的發送和接收端口允許同時進行雙光纖測試
 
 
 
一次測試兩根光纖
 
1) 通過同時測試相反方向的兩條光纖來節省時間;和
2) 允許對每次測試進行鏈路長度測量。
 
Fiber OWL 7 BIDI 認證器有兩種雙光纖測試模式:
(單擊鏈接以了解有關測試模式的更多信息)
 
PAIR:一對中的兩條光纖僅在一個方向上獲得認證
布線標準只要求在一個方向上測試光纖,因此 PAIR 模式是根據布線標準認證光纖對的最快方式。
 
BIDI:一對中的兩條光纖都在兩個方向的兩個波長上獲得認證
標準不要求雙向測試,但許多最終用戶無論如何都會要求進行 BIDI 測試。 BIDI測試模式更*,但也更復雜和耗時。
 
Fiber OWL 7 系列測試儀還可以用作傳統的單纖認證儀(與單獨的獨立光源一起使用時),或用作獨立的光功率計。

 
CERT:傳統的單纖PASS/FAIL認證流程
 
LOSS:光損耗測量(無 PASS/FAIL)
 
OPM:光功率測量
 
 
 
套裝包括:
 
USB下載線
 
2.5mm/1.25mm 通用探測器適配器
 
NIST 校準證書
 
帶有軟件/文檔的 USB 閃存驅動器
 
硬殼手提箱
 
 
 
美國OWL光波貓頭鷹光纖認證測試儀FIBER OWL 7 QUAD (MM/SM) 

光纖貓頭鷹 7 對模式
 
光纖鏈路對認證。 PAIR 模式是最快、簡單、*創新性的方式,可同時認證多達兩個波長的光纖對,包括每次測試時的長度測量,因為布線標準不需要雙向測試;即測試方向無關緊要。
 
PAIR 模式的速度是雙向鏈路認證的兩倍,而且更容易混淆。
雙向測試需要兩個步驟:在一個方向測試,交換光纖端口,然后在另一個方向測試。 PAIR 模式通過消除第二個(非必需)方向將測試時間縮短一半,并通過消除交換光纖端口這一經常令人困惑且容易出錯的步驟來使事情變得簡單。


 
PAIR 模式是傳統鏈路認證的兩倍。
傳統的鏈路認證一次只認證一根光纖。 PAIR 模式一次測試兩根光纖,顯著加快了認證過程。此外,PAIR 模式允許對每次測試進行長度測量,這是傳統鏈路認證無法做到的。
 
Fiber OWL 7 中的 Link Wizard 使用來自流行布線標準的衰減參數來認證光纖鏈路,并在現場顯示兩種光纖的完整 PASS/FAIL 測試結果,所有這些都在同一個屏幕上。
 
 
FIBER OWL 7 BIDI 模式
雙向 (BIDI) 光纖鏈路認證。與 PAIR 模式類似,BIDI(雙向)模式允許用戶快速方便地在兩個方向上同時驗證最多兩個波長的光纖對,包括每次測試的長度測量。請記住,雖然雙向測試不是布線標準的要求,但最終用戶可能仍然需要。

 
Fiber OWL 7 中的 Link Wizard 使用來自流行布線標準的衰減參數來認證光纖鏈路,并在現場顯示兩種光纖的完整 PASS/FAIL 測試結果,所有這些都在同一個屏幕上。
 
 
FIBER OWL 7 證書模式
傳統單纖鏈路認證。當注入器設置為獨立光源時,CERT(認證)模式允許用戶同時認證最多兩個波長的單根光纖。 Fiber OWL 7 中的 Link Wizard 使用來自流行布線標準的衰減參數來認證光纖鏈路,并在現場顯示鏈路的 PASS/FAIL 狀態。
 
FIBER OWL 7 丟失模式
衰減(光損耗)測量。在安裝并端接光纜后,可以使用光損耗測量來確定光纖是否按照標準和規范進行安裝。實際功率測量值與參考值之間的比較決定了通過鏈路損失了多少光功率。
 
光纖貓頭鷹 7 OPM 模式
光功率測量。光功率是光強度的絕對量度;即“亮度",可以在發射器的輸出(發射功率)或接收器的輸入(接收器靈敏度)處測量。在 OPM 模式下,Fiber OWL 7 可以通過跳線直接連接到該設備,以檢查發射器是否在制造商的功率范圍內。
 

 
 
 
注意:
 
當與符合 EF 的模式控制器電纜一起使用時,光纖 OWL 7 系列雙向認證器符合環形通量標準。

 


什么是環形磁通?

 

環形通量 (EF) 是多模光纖纖芯內的總光功率與在特定半徑處離開光纖的光功率量的比值,在幾個不同的半徑處測量以確定光功率在多模光纖纖芯內的分布情況,并根據纖維填充過度和填充不足的位置設置限制。

 

換句話說,EF 是一種定義發射器的發射條件是否可以接受(光纖既不填充也未填充不足)的方法。

 

從測試和認證光纖電纜的技術人員的角度來看,上述定義只是學術性的,因為 EF 不是這里測量的內容。

 

如果環繞磁通不是現場測量,它有什么用途?

 

任何測量的目標都是最大限度地減少測量中的不確定性或誤差。通過最大限度地減少測量誤差,提高了精度。

 

在涉及 EF 的情況下,通過設置填充上限和下限的位置將不確定性降至低。因此,如果要求技術人員根據 EF 標準測試鏈路,則技術人員必須確保遵循符合 EF 標準的測試方法。

 

不幸的是,由于不同的多模測試源和參考電纜之間存在差異,當前的參考方法(例如繞線)無法*確保 EF 合規性。

 

如何確保“環形通量合規性"?

 

因此,符合 EF 標準的測試方法必須有一種方法來控制發射條件本身,以便無論使用什么測試源和/或參考電纜,退出多模參考電纜的輸出發射都是一致的。

 

目前,可以通過幾種不同的方式實現 EF 合規性。

 

第一種方法需要兩個匹配的部件來確保 EF 合規性:一個專門設計的光源部分控制模態輸出,以及一個特殊的匹配電纜,完成 EF 合規性。這種方法的問題在于,無論是信號源還是電纜本身都不能確保 EF 合規性,并且它們無法與其他信號源和電纜匹配。

 

到目前為止,最靈活的方法是使用稱為模式控制器的特殊參考電纜(如右圖所示)。模式控制器包括一個特殊的內嵌模塊,可確保輸出連接器處的發射模式一致,無論使用何種多模光源。

 

雖然模式控制器電纜相對昂貴,但它們是使任何 OWL 多模測試套件符合 EF 標準的可行選擇。

 

環形磁通-內容圖.jpg

(此處顯示的是 Arden Photonics ModCon 模式控制器)


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