Lepšie meranie optického výkonu
Keď sa systém s optickými vláknami stáva čoraz bežnejším a stále sofistikovanejším, bude meranie optického výkonu, najzákladnejšie pôsobenie procesu testovania s optickými vláknami, čoraz zložitejšie. Na vykonanie spoľahlivých meraní musia ľudia vziať do úvahy vlastnosti a vzájomné pôsobenie optického merača výkonu, svetelného zdroja s optickými vláknami, typov detektorov, útlmu, zadných svetiel.
odraz, rušenie a divergencia lúčov.
Meranie optického výkonu
Merač optického výkonu sa používa na meranie absolútnej optickej energie alebo relatívnej dĺžky straty optickej energie z optických vlákien. Meraním absolútneho výkonu vysielacej koncovej optickej siete merač výkonu je schopný vyhodnotiť výkonnosť koncového zariadenia svetla. Základným predpokladom merania optického výkonu je hodnota na výstupe z glukomeru
priamo úmerné optickému vstupnému výkonu. Táto vlastnosť proporcionality je definovaná ako linearita a odchýlka od tejto priamej proporcionality je definovaná ako nelinearita.
Optický svetelný zdroj
Optické merania sa môžu vykonávať pomocou širokého spektra svetelných zdrojov. Svetelné zdroje z optických vlákien sú navrhnuté tak, aby pokrývali rôzne rozsahy vlnových dĺžok, aby vyhovovali všetkým potrebám optických skúšok. Svetelné zdroje sa ponúkajú v rôznych typoch vrátane LED, halogénov a laserov. Kombináciou merača výkonu a stabilizovaného svetelného zdroja je možné merať stratu spojenia, testovať kontinuitu a pomáhať vyhodnotiť kvalitu prenosu optického vlákna. Optický multimeter alebo optický multimeter optický multimeter integruje modul optického merača výkonu aj modul optického zdroja svetla a môže pomocou oboch modulov vykonávať testy v uzavretej slučke a môže tiež pracovať samostatne.
Optický merací systém
Typický systém merania optického výkonu pozostáva z detektora a zobrazovacej jednotky, ktorá počíta optický výkon alebo energiu predstavovanú elektrickým signálom. Merania sa zobrazujú alebo ukladajú vo vhodných formátoch, ako je napríklad analógový alebo digitálny výstup alebo záznamy v súbore zberu údajov.
Optický detektor, ktorý prevádza optický signál na elektrický signál. Najbežnejšími typmi detektorov optického signálu sú fotodiódy, termopily a pyroelektrické detektory.
Fotodiódy využívajú energiu fotónu na vytvorenie páru elektrónových otvorov. Termopilové detektory sa používajú pre vysoko výkonné laserové zdroje až do desiatok kilowattov optickej energie. Pyroelektrické senzory sú populárne pre pulzné laserové zdroje. Z týchto typov detektorov sa najčastejšie používajú fotodiódové senzory.
Ohýbanie svetelného zdroja
Presné meranie modulovaného alebo pulzného svetla je veľmi ťažké, rovnako ako svetelný zdroj CW (spätný zdroj svetla). Pri meraní od vrcholu k vrcholu, pretože krivky môžu byť značne skreslené. Skôr opálené čítanie priamo z detektora. Je lepšie zaznamenať nespracované údaje a potom ich spracovať pomocou digitálneho filtrovania alebo štatistického spriemerovania so skutočnosťou obmedzenia času odozvy detektora a rýchlosti obvodu meracieho prístroja.
Stručne povedané, meranie optického výkonu spočíva v použití optického merača výkonu, stabilného svetelného zdroja s optickými vláknami, ako aj dobré pochopenie optického usporiadania, výber typov detektorov, nasýtenie detektora a šum, útlm.