光モジュール研究所

光モジュールと光ファイーバーの知識を教えます。

ファイバーループバックのチュートリアル

2020-04-13 19:02:30 | 光ケーブル

ファイバーループバックケーブルとファイバーループバックプラグはファイバーループバックと呼ばれます。彼らはあなたの光ネットワーク機器の機能をテストするシンプルで効果的な手段を提供することができます。通常、光ファイバーのテストアプリケーションやネットワークの修復に使用されます。テストアプリケーションでは、ループバック信号を使用して問題を診断します。ループバックテストを1つずつネットワーク機器に送信することは、問題を切り分けるための手法です。





以前は、中央局から発信され、タップポイントを通過してマルチファイバフェルールで終端する光ファイバの光導通をテストするために、フィールド技術者および/または光信号検出装置が必要でした。テザーの端に物理的に存在し、光ファイバーの全長にわたる信号強度または損失を測定します。この時間のかかる手順により、FTTxネットワークの導入コストが増加します。さらに、物理的な下流の場所で信号の強度と損失を測定する必要があるため、フェルールにアクセスできるようにダストキャップを取り外して、フェルールを汚染物質や潜在的な物理的損傷にさらす必要があることがよくあります。それはファイバーループバックケーブルになります。





これらは、ボードやその他の機器のテスト、エンジニアリング、およびバーンインステージ用に設計されています。光ループバックアダプタは、システムテストエンジニアに、ネットワーク機器の伝送能力と受信機の感度をテストする簡単で効果的な方法を提供します。





FiberJPループバックは高精度で終端されており、非常に低い損失特性を備えているため、テスト環境で、ケーブルやモジュールの形式で透過的に動作できます。





光ファイバパッチコードと同様に、光ファイバループバックはさまざまなジャケットタイプとケーブル直径を使用でき、終端と長さも異なる場合があります。業界標準に厳密に従って、光ファイバーループバックを作成します。各ループバックは、出荷前に機能テストされています。また、カスタムコネクタ構成や特殊研磨などの光ファイバーループバック用のカスタムアセンブリを提供しています。





最も一般的に使用される2つのループバックケーブルファイバーパッチコードは、SCとLCファイバーコネクタタイプです。ファイバーパッチコードアセンブリと同様に、ループバックファイバーパッチコードは、シングルモードタイプとマルチモードタイプに分類されます。通常、シングルモードSCおよびLCタイプのファイバーループバックパッチコードは青色、通常のマルチモードSCおよびLCタイプループバックファイバーパッチコードはベージュ色であり、これはファイバーパッチコードの慣例にも当てはまります。ファイバーループバックプラグファイバーパッチコードは、9/125シングルモードまたは50/125マルチモード、または62.5 / 125マルチモードにすることができます。





光ファイバーループバックはコンパクトなデザインで、高速イーサネット、ファイバーチャネル、ATM、およびギガビットイーサネットに準拠しています。また、光ファイバーループバック用のカスタムアセンブリも提供しています。一般的な光ファイバーループバックタイプは、SC光ファイバーループバック、FC光ファイバーループバック、LC光ファイバーループバック、およびMTRJ光ファイバーループバックです。





光ファイバーループバック仕様:
挿入損失:0.2dB未満
交換性= 0.2(500サイクルが経過)
動作温度範囲:0.2 dB未満(-40〜+ 80°C)





用途
研究開発
ファイバーラボ
テレコムテスト
FTTXテスト



光ファイバー接続のチュートリアル

2020-04-13 19:02:30 | 光ケーブル

光ファイバースプライシングとは 光ファイバー接続の最も直感的な理解は、テクノロジーを使用して2つの光ファイバーケーブルを結合することです。コネクタ化と比較して、光ファイバケーブルの融着接続は、損失が最も少ない接続を提供するため、ケーブルの配線が単一の長さのファイバに対して長すぎる場合や、2つの異なるタイプのファイバケーブルを結合する場合に常に推奨される方法です。さらに、光ファイバースプライシングは、埋設ケーブルが誤って切断されたときに光ファイバーケーブルを復元するためにも使用されます。









2つの光ファイバーの永久的な接合に利用できる2つの光ファイバー接続方法があります。
融着接続–挿入損失<0.1dB
メカニカルスプライシング–挿入損失<0.3 – 0.5dB
上記のデータを見ると、どちらの光ファイバー接続方法でも、ファイバーコネクタやターミネーターに比べて挿入損失がはるかに低いことがわかります。





メカニカルスプライシング法とフュージョンスプライシング法 メカニカルスプライスは、光ファイバーケーブルのスプライシングのためのデバイスです。これは、2つのファイバー端を正確に整列した位置に保持し、ガラスの光学特性に一致するファイバー間の透明なゲルまたは光学接着剤で損失と反射を減らすように設計されています。





メカニカルスプライス





フュージョンスプライス
フュージョンスプライスは、電気アークまたは熱を使用して2つの光ファイバーケーブルを溶接し、ファイバー間の連続接続を生成して、非常に低損失の光伝送を可能にします。





融着接続 どちらが良いですか? 一般に、メカニカルスプライスの初期投資は、フュージョンスプライスよりもはるかに低いようです。しかし、正確な位置合わせメカニズムを含むスプライスコンポーネント自体は、融着スプライスに必要な単純な保護スリーブよりも高価です。性能上、メカニカルスプライスは一般にフュージョンスプライスよりも損失と反射率が高くなります。さらに、フュージョンスプライスは主にシングルモードファイバーで使用され、メカニカルスプライスはシングルモードとマルチモードファイバーの両方で機能します。





今日、この業界の多くの企業(テレコムやCCTVなど)は、長距離シングルモードネットワーク用の融着接続機に投資していますが、より短いローカルケーブル配線には機械式接続機を使用しています。しかし、ほとんどのLANアプリケーションでは信号の損失と反射が軽微な問題であるため、LAN業界ではどちらの方法も選択できます。したがって、どのものが最適であるかは、アイテムに応じて最適なスプライサーを選択する必要があります。





光ファイバー接続手順(Fusion Splicing) スプライスプロセスは、各ファイバの端を融着に備えることから始まります。最初に外側のジャケット、ポリマーコーティングなどを剥がして、裸のファイバーのみを残す必要があります。そして、ケーブルの徹底的なクリーニングが必要です。クリーニング後、ケーブルを正確に劈開して、滑らかで垂直な端面を形成する必要があります。すべての準備が整ったら、ファイバを融着接続機のガイドに配置し、所定の位置に固定できます。上記の手順を繰り返して、接続する他のファイバについても同様です。ここで、スプライサーの実行を開始します。融着接続には適切なプログラムを選択してください。そして、電気アークまたは熱を使用してファイバーを溶かし、2つのファイバーの端を恒久的に溶接します。





ヒント :スプライシングツールを徹底的かつ頻繁にクリーニングする 包丁を適切に維持および操作する 融合パラメーターは最小限かつ系統的に調整する必要があります(融合スプライシングのみ)



光ファイバー接続のチュートリアル

2020-04-13 19:02:30 | 光ケーブル

光ファイバースプライシングとは
光ファイバー接続の最も直感的な理解は、テクノロジーを使用して2つの光ファイバーケーブルを結合することです。コネクタ化と比較して、光ファイバケーブルの融着接続は、損失が最も少ない接続を提供するため、ケーブルの配線が単一の長さのファイバに対して長すぎる場合や、2つの異なるタイプのファイバケーブルを結合する場合に常に推奨される方法です。さらに、光ファイバースプライシングは、埋設ケーブルが誤って切断されたときに光ファイバーケーブルを復元するためにも使用されます。









2つの光ファイバーの永久的な接合に利用できる2つの光ファイバー接続方法があります。
融着接続–挿入損失<0.1dB
メカニカルスプライシング–挿入損失<0.3 – 0.5dB
上記のデータを見ると、どちらの光ファイバー接続方法でも、ファイバーコネクタやターミネーターに比べて挿入損失がはるかに低いことがわかります。





メカニカルスプライシング法とフュージョンスプライシング法
メカニカルスプライスは、光ファイバーケーブルのスプライシングのためのデバイスです。これは、2つのファイバー端を正確に整列した位置に保持し、ガラスの光学特性に一致するファイバー間の透明なゲルまたは光学接着剤で損失と反射を減らすように設計されています。





メカニカルスプライス





フュージョンスプライス
フュージョンスプライスは、電気アークまたは熱を使用して2つの光ファイバーケーブルを溶接し、ファイバー間の連続接続を生成して、非常に低損失の光伝送を可能にします。





融着接続
どちらが良いですか?
一般に、メカニカルスプライスの初期投資は、フュージョンスプライスよりもはるかに低いようです。しかし、正確な位置合わせメカニズムを含むスプライスコンポーネント自体は、融着スプライスに必要な単純な保護スリーブよりも高価です。性能上、メカニカルスプライスは一般にフュージョンスプライスよりも損失と反射率が高くなります。さらに、フュージョンスプライスは主にシングルモードファイバーで使用され、メカニカルスプライスはシングルモードとマルチモードファイバーの両方で機能します。





今日、この業界の多くの企業(テレコムやCCTVなど)は、長距離シングルモードネットワーク用の融着接続機に投資していますが、より短いローカルケーブル配線には機械式接続機を使用しています。しかし、ほとんどのLANアプリケーションでは信号の損失と反射が軽微な問題であるため、LAN業界ではどちらの方法も選択できます。したがって、どのものが最適であるかは、アイテムに応じて最適なスプライサーを選択する必要があります。





光ファイバー接続手順(Fusion Splicing)
スプライスプロセスは、各ファイバの端を融着に備えることから始まります。最初に外側のジャケット、ポリマーコーティングなどを剥がして、裸のファイバーのみを残す必要があります。そして、ケーブルの徹底的なクリーニングが必要です。クリーニング後、ケーブルを正確に劈開して、滑らかで垂直な端面を形成する必要があります。すべての準備が整ったら、ファイバを融着接続機のガイドに配置し、所定の位置に固定できます。上記の手順を繰り返して、接続する他のファイバについても同様です。ここで、スプライサーの実行を開始します。融着接続には適切なプログラムを選択してください。そして、電気アークまたは熱を使用してファイバーを溶かし、2つのファイバーの端を恒久的に溶接します。





ヒント :
スプライシングツールを徹底的かつ頻繁にクリーニングする
包丁を適切に維持および操作する
融合パラメーターは最小限かつ系統的に調整する必要があります(融合スプライシングのみ)



Fluke DTX OTDRの紹介

2020-04-13 16:16:17 | 光時間領域反射率計

フルークの背景
フルークコーポレーションは、電子テストツールおよびソフトウェアの製造、配布、サービスの世界的リーダーです。 Flukeは1948年の設立以来、独自のテクノロジー市場の定義と成長を支援し、製造およびサービス業界でミッションクリティカルなステータスに成長したテストおよびトラブルシューティング機能を提供してきました。フルークコーポレーションは、世界中で事業を展開しているグローバル企業です。科学、サービス、教育、産業、および政府機関向けの商用電子テスターと測定機器を設計、開発、製造、販売しています。このテキストは、Fluke DTX OTDRの簡単な紹介です。





Fluke DTX OTDRの概要
DTXコンパクトOTDR(光タイムドメイン反射率計)は、Fluke Networks DTXケーブルアナライザーにスナップするモジュールです。 Fluke DTX OTDRを使用すると、技術者はエキスパートのようにファイバーをテストできます。これは、請負業者が光ファイバーケーブルを正常に設置し、ファイバー認証を必要とする仕事を獲得するのに役立ちます。









なぜFluke DTX OTDRが必要なのですか?
ネットワーク接続の問題のトラブルシューティングは、適切なツールなしでは困難で時間のかかる作業です。問題を解決するために、試行錯誤しながら何時間も無駄な時間を費やす必要があります。この問題を解決するには、Flukeネットワークテスターが必要です。フルークのネットワークテスターは、エンタープライズネットワークや電気通信ネットワークの監視と分析、およびネットワークインフラストラクチャの設置の構成と、ファイバーと銅線の認証に使用できます。 FiberJP.comは、すべてのニーズを満たすFluke DTX OTDRを提供できます。





特徴
スタッフを増やさずに設置収益を拡大
ファイバーテストのための技術者の学習曲線の短縮
単一のツールで基本(ティア1)および拡張(ティア2)ファイバー認証を実行する
強力なシングルエンドOTDRでトラブルシューティングを加速
LinkWare™結果管理ソフトウェアを使用して、統合された銅線とファイバーのレポートを提供





用途
オプションのDTXコンパクトOTDRモジュールをDTXシリーズケーブルアナライザー™と共に使用して、光ファイバーの反射および損失イベントを特定し、特性評価します。モジュールは以下のアプリケーションを提供します:





自動化されたOTDRトレースおよびイベント分析は、マルチモード(850 nmおよび1300 nm; 50μmおよび62.5μm)およびシングルモード(1310 nmおよび1550 nm; 9μm)ファイバー上の反射イベントおよび損失イベントの特定および分析に役立ちます。
OTDR結果を要約形式で、イベントの表として、またはOTDRトレースとして表示します。 PASS / FAILの結果は、工場でインストールされた制限または指定した制限に基づいています。
視覚障害ロケータは、断線、不良スプライス、曲がりを特定し、ファイバーの連続性と極性を確認するのに役立ちます。
FS Fluke DTX OTDRソリューション
FS Flukeテスト機器シリーズは、個々の要件に合わせて、いくつかのFluke DTX OTDRモデルとオプションをカバーしています。





Fluke Networks DTX 1800には、DTXメインフレームスマートリモート、リンクウェア、ヘッドフォン2 AC充電器、USBインターフェイスケーブル、ユーザーマニュアル、キャリングケースが含まれています。
DTX-1800-MSO DTX 1800銅線/ファイバー/ OTDRキット:DTX-1800ケーブルアナライザー、マルチモードDTX MFM2およびシングルモードDTX SFM2ファイバー(損失/長さ)モジュールのセット、DTX 1800 OTDRモジュール、発射ファイバー、アクセサリー、キャリングが含まれますケース。
DTX–OTDR-KIT DTX OTDRキット:DTXコンパクトOTDR、発射ファイバー、アクセサリー、キャリングケースが含まれます。
要件がある場合は、info@FiberJP.comにご連絡いただくか、ライブチャットでお問い合わせください。