Анализ вносимых и обратных потерь оптоволоконных соединителей

Aug 16, 2023 Оставить сообщение

Оптоволоконные перемычки, как важное звено для соединения сетевых устройств, в настоящее время являются наиболее широко используемыми пассивными оптическими устройствами в оптической связи. Среди них производительность разъемов на обоих концах перемычки напрямую влияет на качество оптической передачи. Поэтому для обеспечения эффективной передачи сигнала в оптоволоконной линии связи для ее оценки обычно используются два ключевых показателя оптических характеристик: вносимые потери (IL) и обратные потери (RL). В этой статье основное внимание будет уделено обсуждению основных факторов, влияющих на два типа потерь, и методов их оптимизации.

Что такое вносимая потеря

В области телекоммуникаций вносимые потери относятся к потере мощности сигнала, вызванной подключением определенного устройства в определенной точке системы передачи, обычно называемой затуханием, используемой для представления отношения выходной оптической мощности порта к входной оптической мощности, в децибелах (дБ). Очевидно, что чем ниже значение вносимых потерь, тем лучше характеристики вносимых потерь.

Каковы обратные потери

Потери эха — это потери мощности, вызванные отражением некоторых сигналов обратно к источнику сигнала во время передачи из-за разрыва линии передачи. Этот разрыв может быть несовместим с нагрузкой на терминале или с устройствами, включенными в линию. Потери эха легко ошибочно принять за потери, вызванные эхом. Фактически, это относится к потере самого эха, то есть, чем больше эхо теряется, тем меньше эхо. Он представляет собой отношение мощности отраженной волны порта линии передачи к мощности падающей волны в децибелах, обычно положительное значение. Следовательно, чем выше абсолютное значение потерь эха, тем меньше величина отражения и чем выше мощность передачи сигнала, т. е. чем выше значение RL, тем лучше характеристики оптоволоконного соединителя.

Факторы, влияющие на вносимые и обратные потери

Одна оптоволоконная перемычка, подключенная напрямую, является наиболее идеальным оптоволоконным путем, где потери сведены к минимуму, т. е. оптоволокно с прямым подключением без помех между концами A и B. Однако, как правило, для оптоволоконных сетей требуются разъемы для достижения модульности. и сегментация пути. Таким образом, идеальные характеристики с низкими вносимыми потерями и высокими обратными потерями будут значительно нарушены по следующим трем причинам.

Качество и чистота торцевой поверхности

Очевидно, что такие дефекты, как царапины, вмятины, трещины и загрязнения частицами на торцевой поверхности волокна, напрямую влияют на его характеристики, что приводит к более высоким вносимым потерям и меньшим обратным потерям. Любая нештатная ситуация, препятствующая передаче оптических сигналов между оптическими волокнами, окажет негативное влияние на эти два типа потерь.