
1. 一、光纤测试仪的组成
目前,测试综合布线系统中光纤传输系统的性能常用AT&T公司生产的938系列光纤测试仪。下面我们侧重介绍怎样使用该测试仪来测试光缆传输系统。
938A光纤测试仪由下列部分组成,如图35所示。
图35 938A光损耗测试仪
1.主机
它包含一个检波器、光源模块(OSM)接口、发送和接收电路及供电电源。主机可独立地作为功率计使用,不要求光源模块。
2,光源模块
它包含有发光二极管(LED),在660、7800、820、850、870、1300、1550nm波长上作为测量光衰减/损耗的光源,每个模块在其相应的波长上发出能量。
3,光连接器的适配器
它允许连接一个Biconic、ST、SC或其他光缆连接器至938主机,对每一个端口(输入和输出)要求一个适配器,安装连接器的适配器时不需要工具。
4.AC电源适配器
当由AC电源给主机供电时,AC适配器不对主机中的可充电电池进行充电。如果使用的是可充电电池,则必须由外部AC电源对充电电池进行充电。
2. 二、938系列测试仪的技术参数
目前,工程中使用的光纤测试仪主要是938系列测试仪,它的技术参数如下。
1.发送器
发送器的技术参数如表27所示。
表27 发送器的技术参数
2.接收器
接收器的技术参数如表28所示。
表28 接收器的技术参数
3.电源供电
交流电源适配器:120V/AC,220V/ACo
3. 三、光纤测试仪操作使用说明
938A系列OLTS/OPM能用来作为一个光能量功率仪,用来测试一个光信号的能级。该系列也可用来测试一个部件(组成部分)或一条光纤通路的损耗/衰减。操作步骤一般如下。
1.初始的校准(调整)
为了获得准确的测试结果,保持光界面的清洁,可用一个沾有酒精(乙醇)的棉花球来轻拭界面,并用罐气将界面吹干,然后按下列步骤进行。
1)将电源开关POWER置于ON的位置,并等待如图36所示的两个LCK(液晶显示)画面出现。
2)选择波长,通过重复地按“SELECT”按钮,以使指示器移到所选的波长上。如图37所示。
为了方便起见,插入的光源是颜色编码的,与938A主机面板上“波长终点颜色”相匹配。
3)检波器偏差调零,将防尘盖加到输入端口上并拧紧,这时按下“ZEROEST”按钮,调零的顺序由-9开始,到-0结尾。
4)当调零序列(-9〜-0)完成后,将输入端口上的防尘盖取下,再将合适的连接器适配器加上,如图38所示。
图36 初始调零
图38 连接适配器 图37 波长选择
2.光源模块的安装与卸下
(1)安装
将要安装的光源模块上的键与主要938A中对应的槽对准,然后将模块压进938A主机直到完全吻合,并且掩没在主机体内,如图39所示。
(2)卸下
用拇指向下拉位于设备北面的排出锁闩,以卸下光源模块。这时,一定要确认防尘盖是否去掉了,如图40所示。
图39 光源模块的安装 图 40光源模块的卸下
3.能级测试
能级测试见图41。按下列步骤完成:
图41 能级及光纤损耗(衰减)测试
在初始调整完成后,用一条测试跳线将OPM的输入端口与被测的光能源连接起来,根据所选择的W/dBm按钮不同,检测到的能级将以W或dBm显示出来(W Watts)。
请注意:所用的测试跳线类型(单模还是多模,50/125顷还是62.5/125呻)将影响测试,确定并选择合适的跳线类型。
4、损耗/衰减测试
OLTS/OPM可用来测试光纤及其元件/部件(衰减器、分离器、跳线等)或光纤路径的衰减/损耗。
1)通常输入功率与输出功率的比值来定义损耗。
计算公式如下:
损耗(dB)=101og[输出功率(W)/输出功率(W)] (1)
如果能级在dBm中测试:
dBm=101og[功率电平(W)/ImW]
则损耗/衰减计算可简化如下:
损耗(dB)=输出功率(dBm)-输出功率(dBm) (2)
假设10mW(+10dBm)光功率被输进光纤的一端,而在此光纤的输出端测出的是l0µW(-20dBm),那么利用(1)和(2)可计算出路径的损耗如下:
损耗(dB)=-20dBm-(+10)dBm=-30dB
2)光衰减测试依赖于所用光源(发送器)的特性。因此,当测试一条光纤路径时,光源的类型(Center/Peak波长、频谱的宽度等)要与系统运行时所用的光源类型相近。
3)OLTS使用的光源模块具有宽频谱的LEDS,使用这些光源模块所获得的损耗测试值对于使用相近LEDS发送器的系统是有效的。
4)总的来说,单模光波系统使用基于激光的发送器(从而要求使用激光源模块来进行损耗/衰减测试,而多模光波系统通常设计成由LED光源来运行)。
5)所使用的测试跳线的类型将影响衰减测试结果。因此,要保证所用的测试跳线(对于参考测试或到一个外部源连接的测试)与被测光纤路径具有同一光纤类型。
测试单模和多模光纤的损耗/衰减测试,使用外部光源。
6) 任一稳定的光源输出波长若在OLTS/OPM接收器的检波范围之内(938C:400-HOOnm;938A:800-16000nm),都可用来测试光纤链路的损耗/衰减。测试一条光纤链路的步骤如下:
完成测试仪初始调整工作。
用测试跳线将938的输入端口与光能源连接起来。如果用的是一变化的输出源,则将输出能级调到其最大值。如果用两个变化的输出源,调整两个源的输出能级,直到它们是等同的(如-lOdBm/lOOuW等)为止。通过按下REL(dB)按钮,选择REL(dB)方式,显示的读数为O.OOdB;断开(从OPM/OLTS输入端口上)测试跳线,并将它连接到光纤路径上。如图9-42所示。
图42 光源连到光纤路径上
需要注意:
不要从光源上断开测试跳线,这将影响测试结果。还有,不要关OPM/PLTS的电源,否则会在按REL(dB)按钮时将存于存储器中的值清除掉。
在光纤路径相反的一端。连接另一条测试跳线(跳线应是同一类型的10/125nm,50/125nm)到OLTS/OPM的输入端口,且此跳线的另一端连到被测的光纤路径,该光纤跳线的损耗将以dB显示。
为了消除测试中产生的方向偏差,要求在两个方向上测试光纤路径,然后取损耗的平均值作为结果,如图43所示。
图43 光纤路径测试
如果使用的是两个固定的输出光源,则在两个方向上测出的损耗可能不同,该偏差将正比于发射功率的偏差(从光源耦合到测试跳线的功率),所引起的差异及连接器/光纤偏差将引起一个光源耦合到特定光纤的功率多于或少于另一个光源,从而取两个方向上的平均值来消除这个偏差。多模损耗/衰减测试通常使用内部光源。
938OLTS/OPM可以用来测试一条多模光纤路径的损耗。建立过程如下:
使用938OLTS/OPM时源开关置于OFF位置,在要求的波长上安装一个光源模块,光源模块是按颜色编码的,并与OLTS/OPM面板上波长标签相对应。
将源开关置于LEDON位置,完成初始调整。
通过使用inter-set(相互设定)或inter-set(内部设定)两种方法中的一种来获得一个参考能级。
当两个OLTS/OPM物理上在同一位置时,可使用“相互设置参考”过程,这是一种比较好的方法,利用这种技术,可以消除测试期间的偏差。
按下列步骤完成“相互设置参考"(intersetreference),如图44所示。
图44 相互参考设置
将0LTS/OPM"A”输出端口与OLTS"B”的输入端口之间用一条测试跳线连接起来,类似用同一类型的另一条跳线将0LTS/OPM"B”的输出端口与OLTS/OPM"A”的输入端口连接起来,按每个设备上的REL(dB)按钮,两设备上的显示将指示0.00dB。
7)内部设置参考。
对于某些应用来说,不可能将两个测试设备放在一起来获取一个参考能级,“内部设置参考”可独立地在两个分开的位置上进行一系列步骤便完成“内部设置参考”,如图45所示,其操作步骤如下:
在每一0LTS/OPM的输入端口和输出端口之间连上一条测试跳线,按下W/dBm按钮,于是以dBm显示能级(例如-23.4dBm)记录下这个能级。
按REL(dB)显示将指示O.OOdB进行损耗测试。
图45 内部参考设置
一旦建立了一个参考能级(使用介绍的两种方法:互设置参琴’和^9部设置参考'之一)就将OLTS/OPM输入端口处的测试跳线断开。
需要注意的是,不要从设备的输出端口上断开测试跳线,这将影响测试结果,还有不要将OLTS/OPM的电源关掉,否则会在按REL(dB)按钮时将存于存储器中的值清除掉。
在OLTS/OPM的每一输入端口连接上另外两条同一类型的测试跳线,并在两个方向上测成光测试光纤路径的损耗。
首先,从设备“A”输出发送通过光纤到设备“B”的输入,然后,多设备“B”的输出发送通过光纤到设备“A”的输入,在接收的设备上以dB为单位显示每个方向上的损耗,如图46所示。
如果使用的是“内部设置参考”的方法,则要从接收测试设备上记录的参考能级中减去在发送设备(在光纤路径另一端的OLTS/OPM)上记录的参考能级。
例如:如果发送的OLTS/OPM在REL(dB)按钮按下之后显示的是-25.6,且接收的OLTS/OPM显示的是-31.8dBm,那么差值如下:
-31.8-(-25.6dBm)=-6.2dBm
将这个数值加到接收测试设备上测出的所有损耗值中去。
从光纤路径相反一端的OLTS/OPM测出的所有损耗值中减去这个数值,将消去任何由测试设置产生的方向性的测试偏差。
请注意:如果使用的是“相互设置参考”方法,则不要求进行这种计算。
为了消除测试仪中的任何方向性的偏差,按下列公式计算平均损耗:
平均损耗=(一个方向的损耗+相反方向的损耗)/2
图46 光纤路径测试