Vilka är testobjekten för en 1x9 mini PLC -splitter?

Hej där! Som leverantör av 1x9 Mini PLC -delare blir jag ofta frågad om testobjekten för dessa snygga enheter. Så jag trodde att jag skulle sätta ihop det här blogginlägget för att bryta ner allt för dig.

Först och främst, låt oss prata lite om vad en 1x9 mini plc splitter är. Det är en passiv optisk komponent som delar upp en inkommande optisk signal i flera utgångssignaler. "1x9" betyder att den har en ingång och nio utgångar, och "Mini" hänvisar till dess kompakta storlek, vilket gör den super praktisk för en mängd olika applikationer, som fiber-to-the-home (FTTH) nätverk.

Låt oss nu dyka in i testobjekten.

Insättningsförlust

En av de viktigaste testpunkterna för en 1x9 mini PLC -splitter är insättningsförlust. Detta är i princip mängden signalkraft som går förlorad när ljuset reser genom splitteren. Vi mäter införingsförlust i decibel (DB). En lägre insättningsförlust innebär att mer av signalkraften gör det till utgångarna, vilket är vad vi vill ha.

För att testa införingsförlust använder vi en ljuskälla och en kraftmätare. Vi skickar en känd mängd ljus in i splitterens ingång och mäter sedan ljusets kraft vid var och en av de nio utgångarna. Genom att jämföra ingångseffekten med utgångseffekten kan vi beräkna införingsförlusten för varje utgång.

Det acceptabla utbudet av införingsförlust för en 1x9 mini PLC -splitter kan variera beroende på den specifika applikationen och de standarder som kunden ställde in. I allmänhet strävar vi dock efter införingsförluster som är så låga som möjligt.

Enhetlighet

Uniformitet är en annan avgörande testobjekt. Den hänvisar till hur jämnt den optiska signalen är uppdelad mellan de nio utgångarna. I en idealvärld skulle varje produktion få exakt samma mängd signalkraft. Men i verkligheten kommer det alltid att finnas några små skillnader.

Vi mäter enhetlighet genom att beräkna skillnaden i infogningsförlust mellan utgången med den lägsta förlusten och utgången med den högsta förlusten. Ett lägre enhetlighetsvärde innebär att signalen delas jämnare.

För att testa enhetlighet följer vi samma process som för införingsförlust, mäter kraften vid varje utgång och sedan beräknar skillnaderna. Vi vill se till att enhetligheten ligger inom de angivna gränserna för att säkerställa tillförlitlig prestanda i nätverket.

Returförlust

Returförlust är ett mått på hur mycket av den optiska signalen som återspeglas tillbaka mot splitterens ingång. Reflektioner kan orsaka problem i nätverket, såsom signalstörningar och nedbrytning. Så vi vill hålla returförlusten så hög som möjligt.

Vi testar returförlust med hjälp av en optisk tidsdomänreflektion (OTDR). OTDR skickar en kort ljuspuls in i splitteren och mäter sedan mängden ljus som återspeglas tillbaka. Genom att analysera den reflekterade signalen kan vi beräkna returförlusten.

En hög avkastningsförlust indikerar att mycket lite av signalen återspeglas, vilket är bra. Vi syftar vanligtvis till returförluster på minst 50 dB eller högre för våra 1x9 mini PLC -delare.

Ledande

Direktivitet är relaterad till returförlust, men den mäter specifikt splitterns förmåga att förhindra att ljuset reser i omvänd riktning. Med andra ord, det är ett mått på hur väl delaren håller signalen flyter från ingången till utgångarna och inte tvärtom.

Vi testar direktivitet genom att injicera ljus i en av utgångarna och mäta mängden ljus som visas vid ingången. Ett högt direktivitetsvärde innebär att mycket lite av ljuset läcker tillbaka till ingången, vilket är vad vi vill ha.

2x16 Bare Fiber Type PLC Splitter

Våglängdsberoende

Prestandan för en 1x9 mini PLC -splitter kan variera beroende på våglängden för den optiska signalen. Olika ljusvåglängder kan uppleva olika mängder av införingsförlust, enhetlighet och andra egenskaper.

För att testa våglängdsberoende mäter vi införingsförlust, enhetlighet och andra parametrar vid flera våglängder inom splitterens driftsområde. Detta gör att vi kan se till att splitteren presterar konsekvent över hela våglängdsområdet.

Temperaturberoende

Temperaturen kan också påverka prestandan för en 1x9 mini PLC -splitter. När temperaturen förändras kan splitterens fysiska egenskaper förändras, vilket kan påverka införingsförlusten, enhetligheten och andra egenskaper.

Vi testar temperaturberoende genom att placera splitteren i en temperaturkontrollerad kammare och mäta dess prestanda vid olika temperaturer. Detta hjälper oss att se till att delaren kommer att prestera pålitligt under olika miljöförhållanden.

Mekanisk stabilitet

Förutom de optiska prestandatesterna utför vi också mekaniska stabilitetstester på våra 1x9 Mini PLC -delare. Dessa tester säkerställer att splitteren tål strängarna i installationen och användningen i fältet.

Vi testar mekanisk stabilitet genom att utsätta splitteren för olika mekaniska spänningar, såsom vibration, chock och temperaturcykling. Vi mäter sedan den optiska prestandan för splitteren före och efter de mekaniska stresstesterna för att säkerställa att det inte finns några betydande förändringar.

Slutsats

Så där har du det - de viktigaste testobjekten för en 1x9 mini plc splitter. Som leverantör tar vi dessa tester mycket på allvar för att säkerställa att våra delare uppfyller de högsta kvalitetsstandarderna.

Om du är ute efter en 1x9 mini plc splitter, eller om du är intresserad av våra andra produkter som1x6 mini plc splitter,1x2 Bare Fiber Type PLC Splittereller2x16 Bare Fiber Type PLC Splitter, känn dig fri att nå ut till oss för mer information. Vi skulle gärna diskutera dina specifika behov och hjälpa dig att hitta rätt lösning för ditt nätverk.

Referenser

  • Optical Fiber Communication Technology Handbook
  • International Telecommunication Union (ITU) standarder för optiska delare

Skicka förfrågan