13.5.3 Fiber Fault LocationIn addition to measuring attenuation and co dịch - 13.5.3 Fiber Fault LocationIn addition to measuring attenuation and co Việt làm thế nào để nói

13.5.3 Fiber Fault LocationIn addit

13.5.3 Fiber Fault Location
In addition to measuring attenuation and component losses, an OTDR can also be used to locate breaks and imperfections in an optical fiber. The fiber length L (and, hence, the position of the break on fault) can be calculated from the time diference between the pulses reflected from the front and far ends of the fiber. If this time difference is t, then the length L is given by
Where nt is the core refractive index of the fiber. The factor “2” accounts for the fact that light travels a length L from the source to the break point and then another length L on the return trip.
Since the OTDR is based on using a pulsed probe signal, the spatial resolution or sampling spacing of where some event occurs in a fiber is limited by the pulse width of the source. Finer resolution is achievable with shorter pulse widths. The relationship between spatial resolution x and pulse width is given by
Where t is the system response time, which is equal to the pulse width if the receiver has a sufficiently fast response. Normally, since it is not practical to increase the resolution by using a higher data sampling rate, an OTDR will use an interleaving scheme, which can improve spatial resolution down to the centimeter range. This is done through a composition of individual measurement shots that are delayed by a fraction of the sampling time. For example, launching a series of pulses delayed by a quarter sampling time yields a fourfold improvement in the sampling spacing.
As an example of the distance resolution possible with commercial test equipment, consider the HP-E6000A mini-OTDR from Hewlett-Packard. The total distance accuracy Dacc is specified as
Thus, given that the offset error is 1m, the scale error is 10-4 (i.e., the instrument has an 0.01 percent time-base accuracy) and the sampling spacing is 1 m (a 100-MHz sampling rate with no interleaving), then, for a break occurring after a 10-km fiber segment, the distance error is 2.5 m.
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
13.5.3 chất xơ lỗi vị tríNgoài việc đo sự mong manh và thành phần tổn thất, OTDR một cũng có thể được sử dụng để xác định vị trí vi phạm và không hoàn hảo trong một sợi quang. Sợi dài L (và, do đó, vị trí của ngắt lỗi) có thể được tính từ thời điểm diference giữa các xung phản ánh từ phía trước và đến nay kết thúc của các chất xơ. Nếu điều này khác biệt thời gian t, sau đó theo chiều dài L được cho bởiNt đâu chiết cốt lõi của các chất xơ. Các yếu tố "2" tài khoản cho một thực tế rằng ánh sáng đi một chiều dài L từ nguồn đến các điểm phá vỡ và sau đó một chiều dài L trên chuyến đi trở về.Kể từ khi OTDR được dựa trên bằng cách sử dụng một tín hiệu xung thăm dò, độ phân giải không gian hoặc lấy mẫu các khoảng cách của nơi mà một số sự kiện xảy ra trong một sợi được giới hạn bởi độ rộng xung của các nguồn. Độ phân giải tốt hơn có thể đạt được với độ rộng xung ngắn hơn. Mối quan hệ giữa độ phân giải không gian x và pulse width được cho bởiTrong đó t là thời gian đáp ứng hệ thống là tương đương với độ rộng xung, nếu người nhận có một phản ứng đủ nhanh. Thông thường, vì nó không thực tế để tăng độ phân giải bằng cách sử dụng một tỷ lệ lấy mẫu dữ liệu cao hơn, một OTDR sẽ sử dụng một chương trình interleaving, có thể cải thiện độ phân giải không gian xuống dãy cm. Điều này được thực hiện thông qua một phần của các bức ảnh cá nhân đo lường được trì hoãn bởi một phần nhỏ của thời gian lấy mẫu. Ví dụ, tung ra một loạt các xung này bị trì hoãn do thời gian lấy mẫu một phần tư sản lượng một số cải tiến ở các khoảng cách lấy mẫu.Như là một ví dụ về độ phân giải khoảng cách có thể với thiết bị thương mại kiểm tra, xem xét HP-E6000A mini-OTDR từ Hewlett-Packard. Độ chính xác khoảng cách tổng số Dacc được quy định nhưVì vậy, cho rằng lỗi bù đắp là 1m, quy mô lỗi là 10-4 (tức là, các nhạc cụ có độ chính xác căn cứ thời gian 0,01 phần trăm) và khoảng cách lấy mẫu là 1 m (một tỷ lệ lấy mẫu 100 MHz với không cách), sau đó, cho một break xảy ra sau khi một phân đoạn 10 km sợi, lỗi khoảng cách 2,5 m.
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
13.5.3 sợi lỗi Location
Ngoài việc đo lường sự suy giảm và phần thua lỗ, một OTDR cũng có thể được sử dụng để xác định vị trí nghỉ ngơi và không hoàn hảo trong một sợi quang học. Chiều dài sợi L (và, do đó, vị trí của giờ nghỉ trên lỗi) có thể được tính toán từ các diference thời gian giữa các xung phản xạ từ các đầu phía trước và đến nay của sợi. Nếu khác biệt lần này là t, sau đó chiều dài L được cho bởi
đâu nt là cốt lõi chiết suất của chất xơ. Yếu tố "2" tài khoản cho một thực tế rằng ánh sáng đi một L chiều dài từ nguồn đến điểm break và sau đó một chiều dài L trên chuyến đi trở về.
Kể từ khi OTDR được dựa trên sử dụng một tín hiệu thăm dò xung, độ phân giải không gian hoặc lấy mẫu khoảng cách nơi một số sự kiện xảy ra trong một sợi được giới hạn bởi độ rộng xung của nguồn. Độ phân giải tốt hơn có thể đạt được với độ rộng xung ngắn hơn. Mối quan hệ giữa các không gian có độ phân giải x và chiều rộng xung được cho bởi
đâu t là thời gian phản hồi hệ thống, mà là bằng với độ rộng xung nếu người nhận có một phản ứng đủ nhanh. Thông thường, vì nó không phải là thực tế để tăng độ phân giải bằng cách sử dụng một tỷ lệ lấy mẫu dữ liệu cao hơn, một OTDR sẽ sử dụng một chương trình chèn, mà có thể cải thiện độ phân giải không gian xuống đến phạm vi cm. Điều này được thực hiện thông qua một thành phần của bức ảnh đo cá nhân đang bị trì hoãn bởi một phần nhỏ thời gian lấy mẫu. Ví dụ, tung ra một loạt các xung trì hoãn bởi một thời gian lấy mẫu quý mang lại một sự cải thiện gấp bốn lần trong khoảng cách lấy mẫu.
Như một ví dụ về độ phân giải khoảng cách có thể với thiết bị thử nghiệm thương mại, xem xét các HP-E6000A mini-OTDR từ Hewlett-Packard. Tổng độ chính xác khoảng cách DACC được quy định như
vậy, cho rằng các lỗi offset là 1m, lỗi quy mô là 10-4 (tức là, các cụ có 0,01 phần trăm chính xác thời gian cơ sở) và khoảng cách lấy mẫu là 1 m (một 100- MHz tỷ lệ lấy mẫu không có interleaving), sau đó, cho một kì nghỉ xảy ra sau khi một đoạn sợi 10-km, sai số khoảng cách là 2,5 m.
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: