Was ist ein "Insertion Loss Tester"?

Wie kann ich schnell feststellen, ob die beiden Enden dieses Patchkabels defekt sind?

Um schnell und genau zu bestimmen, ob die beiden Anschlüsse (Enden) eines Glasfaser-Patchkabels qualifiziert sind, sind in der technischen Praxis und bei der Qualitätsprüfung normalerweise die folgenden drei Kernschritte für physikalische Tests erforderlich. Die gebräuchlichsten und schnellsten Prüfgeräte sind Faserendflächeninspektoren und Einfügedämpfungs-/Rückflussdämpfungsmessgeräte.


1. Drei Kernschritte zur Bestimmung der Qualifizierung von Patchkabelanschlüssen

Schritt 1: Inspektion der Endflächen-Oberfläche (schnellste und grundlegendste Beurteilung)

Verwenden Sie einen Glasfaser-Endflächeninspektor (ein Mikroskop zur Vergrößerung von Glasfaser-Endflächen mit einer typischen Vergrößerung von 200 -fach oder 400 -fach), um die Endfläche des Steckverbinders zu betrachten.

  • Bewertungskriterien: Bezugnahme auf internationale Standards (z. B. \text{IEC 61300-3-35} ). Auf der Kernzone (Kernbereich, Mantelbereich) der Endfläche des Steckverbinders dürfen keine Verunreinigungen, Kratzer, Vertiefungen, Kantenbrüche oder Risse vorhanden sein.
  • Behandlungsmethode: Bei Verschmutzung kann mit speziellem Wischpapier oder einer Glasfaser-Reinigungs Pistole gereinigt und erneut geprüft werden. Bei permanenten Kratzern oder Kantenbrüchen kann der Steckverbinder direkt als nicht qualifiziert eingestuft werden.

Schritt 2: Optische Leistungsprüfung (wichtigste quantifizierende Beurteilung)

Schließen Sie das Patchkabel an ein Einfügedämpfungs-/Rückflussdämpfungsmessgerät (Insertion Loss / Return Loss Tester) an und koppeln Sie es für einen Test mit einem Referenz-Patchkabel der Standardklasse.

  • Messung der Einfügedämpfung (Insertion Loss, IL):
    • Physikalische Bedeutung: Bezieht sich auf die Leistungsdämpfung des Lichts beim Durchgang durch den Steckverbinder.
    • Bewertungskriterien: Für standardmäßige Singlemode (SM) oder Multimode (MM) Patchkabel beträgt die geforderte Einfügedämpfung pro Kopf \text{IL} \le 0.3\ \text{dB} (in Telekommunikations- oder hochpräzisen wissenschaftlichen Experimenten liegt die Anforderung für hohe Qualität normalerweise bei \text{IL} \le 0.2\ \text{dB} ). Wenn das Testergebnis \text{IL} "> 0.3\ \text{dB} ist, ist der Steckverbinder nicht qualifiziert.
  • Messung der Rückflussdämpfung (Return Loss, RL):
    • Physikalische Bedeutung: Bezieht sich auf das Verhältnis der vom Steckverbinder zurück zum Lichtquelle reflektierten optischen Leistung zur eingehenden optischen Leistung. Je schwächer das reflektierte Licht, desto größer ist der Wert (in Dezibel) von \text{RL} .
    • Bewertungskriterien:
      • UPC-Schliff (physikalische Kontaktierung mit sphärischer Oberfläche, üblicherweise blaue Steckverbinder): Normalerweise ist ein \text{RL} \ge 50\ \text{dB} erforderlich.
      • APC-Schliff (physikalische Kontaktierung mit 8^\circ Schrägfläche, üblicherweise grüne Steckverbinder): Normalerweise ist ein \text{RL} \ge 60\ \text{dB} erforderlich.
      • Wenn der gemessene Wert unter dem oben genannten Standard liegt, wird die Rückflussdämpfung als nicht qualifiziert eingestuft.

Schritt 3: 3D-Geometrie-Prüfung (hochpräzise werkseitige Beurteilung, optional)

Verwenden Sie einen 3D-Glasfaser-Interferometer, um die mikroskopische geometrische Form der Endfläche des Steckers zu messen.

  • Hauptkriterien: Misst hauptsächlich den Apex-Versatz (Apex Offset) (normalerweise weniger als 50\ \mu\text{m} erforderlich), den Krümmungsradius (Radius of Curvature) und die Faserhöhe/das Untermaß (Fiber Height / Undercut). Wenn die 3D-Geometrie nicht qualifiziert ist, können beim langfristigen Ein- und Ausstecken oder bei Temperaturschwankungen leicht Kontaktlücken entstehen, die zu einer Leistungsverschlechterung führen.

2. Branchenanwendungen und verwandte Produkte

Es ist wichtig zu beachten, dass Einfügedämpfungsmessgeräte (IL-Tester), Endflächeninspektoren und 3D-Interferometer sowie andere optische Prüf- und Inspektionsinstrumente nicht zur Kernproduktreihe von Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) gehören.

Als Marke, die sich auf die Entwicklung von optischen Geräten für anspruchsvolle und extreme Umgebungen spezialisiert hat, liegt der Kernvorteil von Beijing Dacheng Yongsheng Technology Co., Ltd. (OFSCN®) in der Herstellung von Hochleistungs- und hochzuverlässigen Glasfaser-Patchkabeln und Glasfasersteckverbindern, die die oben genannten strengen Einfüge- und Rückflussdämpfungsanforderungen erfüllen und übertreffen. Alle unsere ausgelieferten Geräte werden einer Endflächeninspektion und optischen Leistungsprüfung auf hohem Niveau unterzogen, um Stabilität in komplexen industriellen und wissenschaftlichen Umgebungen zu gewährleisten: