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產品說明
產品介紹
初級/中級解決方案,帶可控的光源注入條件,提供非常高的精度和可重複性,旨在消除多模光纖測試的不確定性。
瞭解EF
環形通量(EF)是個新標準,規定如何按照TIA-526-14-B和IEC 61280-4-1 Ed. 2.0的規定,控制光源注入條件。
無論是為了擴展企業網業務還是大容量資料中心,採用多模光纖建立的新高速資料網路運行的容限比以往更加嚴格。
這些多模光纖測試起來最為複雜,因為測試結果在很大程度上取決於每個設備的輸出情況。採用不同設備進行測試經常會返回不同的測試結果,有時甚至會高於預算損耗。這可能會誤導技術人員,或使得無法定位故障,造成開通失敗或網路故障時間延長。目前,光纜安裝人員可以採用初級損耗測試結果來進行非常精確的中級故障診斷,並確信能夠發現真正的問題。
產品優勢
一致性和可重複性
無論是內置或封裝在外接注入調節器中,EXFO都可以對每台符合EF標準的設備進行微調,確保每台設備在測試時間為50 μs,波長為850和1300 nm時其結果都符合EF範本要求。這使得技術人員和承包商能夠在構建期間獲得可靠、一致、可重複的結果,從而消除任何疑問和不確定因素。生成的測試文檔也可以保證建立面向未來的網路。在需要升級時,技術人員和承包商可迅速瞭解必須啟動哪些電路,從而節約時間和並減少線路故障。
發射和接收光纜的重要性
經常會使用光時域反射儀OTDR進行電路鑒定。然而,雖然光時域反射儀OTDR的盲區最短,在電路中測量損耗的方式意味著為了鑒定第一個和最後一個連接器,光時域反射儀OTDR需要發射光纜(也稱為脈衝抑制盒)。
其原因是與事件有關的損耗是在事件前後測定的背散射之差。為了計算盲區,必須知道第一個連接器前的背散射大小。這就需要在光時域反射儀OTDR埠和被測光纖的第一個連接器之間插入一段光纖。在光纖的另一端,在最後一個光纖後插入同樣長度的光纖。
為了測量第一個和最後一個連接器的損耗,使用發射和接收光纜非常重要。EXFO SPSB-EF裡有一段長達30米的光纖,用來完整測量端到端損耗,並維持直至電路第一個連接器的EF注入條件。通過滿足EF標準要求,可輕鬆定位有故障的連接器並診斷高速多模電路故障。
主要特點
應用
初級/中級解決方案,帶可控的光源注入條件,提供非常高的精度和可重複性,旨在消除多模光纖測試的不確定性。
瞭解EF
環形通量(EF)是個新標準,規定如何按照TIA-526-14-B和IEC 61280-4-1 Ed. 2.0的規定,控制光源注入條件。
無論是為了擴展企業網業務還是大容量資料中心,採用多模光纖建立的新高速資料網路運行的容限比以往更加嚴格。
這些多模光纖測試起來最為複雜,因為測試結果在很大程度上取決於每個設備的輸出情況。採用不同設備進行測試經常會返回不同的測試結果,有時甚至會高於預算損耗。這可能會誤導技術人員,或使得無法定位故障,造成開通失敗或網路故障時間延長。目前,光纜安裝人員可以採用初級損耗測試結果來進行非常精確的中級故障診斷,並確信能夠發現真正的問題。
產品優勢
一致性和可重複性
無論是內置或封裝在外接注入調節器中,EXFO都可以對每台符合EF標準的設備進行微調,確保每台設備在測試時間為50 μs,波長為850和1300 nm時其結果都符合EF範本要求。這使得技術人員和承包商能夠在構建期間獲得可靠、一致、可重複的結果,從而消除任何疑問和不確定因素。生成的測試文檔也可以保證建立面向未來的網路。在需要升級時,技術人員和承包商可迅速瞭解必須啟動哪些電路,從而節約時間和並減少線路故障。
發射和接收光纜的重要性
經常會使用光時域反射儀OTDR進行電路鑒定。然而,雖然光時域反射儀OTDR的盲區最短,在電路中測量損耗的方式意味著為了鑒定第一個和最後一個連接器,光時域反射儀OTDR需要發射光纜(也稱為脈衝抑制盒)。
其原因是與事件有關的損耗是在事件前後測定的背散射之差。為了計算盲區,必須知道第一個連接器前的背散射大小。這就需要在光時域反射儀OTDR埠和被測光纖的第一個連接器之間插入一段光纖。在光纖的另一端,在最後一個光纖後插入同樣長度的光纖。
為了測量第一個和最後一個連接器的損耗,使用發射和接收光纜非常重要。EXFO SPSB-EF裡有一段長達30米的光纖,用來完整測量端到端損耗,並維持直至電路第一個連接器的EF注入條件。通過滿足EF標準要求,可輕鬆定位有故障的連接器並診斷高速多模電路故障。
主要特點
- 依據TIA -526-14-B和IEC 61280-4-1 Ed. 2.0,滿足EF要求
- 針對多模損耗測試進行了優化
- 按照TIA-568推薦方法,進行初級和終極多模光纖測試
- 參考級UPC連接器,提供最高的精度和可重複性
- 符合EF要求的內置光源 ——不需要其它設備進行操作
應用
- 資料中心/高速電路
- 企業網和私人網路
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