| 测试室内光缆链路,需用严格的方法以获得精确的、有效的结果。ANSI/TIA/EIA-526-14A标准规定了多模光缆链路的损耗测试。 新标准规定了两个测试方法。方法A和方法B。本文介绍方法A和方法B,并且说明为什么方法B是测试室内光缆链路更好的方法。 方法A测试全部衰减 |
![]() 图1、双向测试仪对两条光缆链路同时测试的参考设置 |
这种方法一直是电信部门测试长距离光缆链路的有效方法,而对室内光缆链路测试来说其精度不足。 因为网络实际工作在有损耗的光缆以及两端的连接器。方法A在测试光功率损耗时打了折扣, 因为它只包括了一个连接头。对长距离光缆链路来说,这不是问题, 因为产生损耗的主要原因是光缆本身而不是连接器。然而对室内的应用来说,光缆的长度非常短, 其本身的损耗是非常小的,这就是为什么要用新的方法B。 方法B测试光缆链路 因为只有一条连接光缆(每个链路)作为参考部分,测试结果包括被测光缆本身的损耗以及两端的连接器。 从技术角度讲,它还包括了额外的连接光缆的损耗,但是其长度非常短,损耗可以忽略不计。对室内光缆网络, 这种方法提供了精确的光缆链路测试,因为它包括了光缆本身以及电缆两端的连接器。 当使用方法B时,其不足之处是: 1.当从参考设置转换至测试设置时,需要将测试仪一端的连接光缆断开。非常重要的是千万不要断开输出或光源一端。 如果断开该连接,原来设置的参考值就丢失了,不重新进行参考设置就会严重影响测试的结果。 不幸的是,经常有人轻易地断开源(输出)端而不是断开测试(输入)端。 |
![]() 图 2、方法B的参考设置 |
2.虽然必须从测试仪测试(输入)端断开连接电缆,仍然需要非常小心,避免接头受到污染或检测器受到损坏。 3.为了测试发送和接收在同一连接器的SFF连接器,你必须从源(输出)端断开,从而违反了正确的参考和测试步骤。 |
![]() 图 3、改进方法B的参考设置 |
4.使用方法B时,要求测试仪连接器必须和被测光缆的连接器相同。 下面要介绍的是一种新的测试方法,它是方法B的改进,但是它不仅提供了同样的结果, 而且保证了和测试标准的一致性,同时克服了上面列出的各种不足。 改进的方法B 测试步骤包括额外的带连接器的一小短测试跳线,这样测试的结果和方法B获得的结果将不一样。就像方法B一样, 结果包括光缆损坏以及两端的连接器(注意图6的蓝色部分)。两条连接光缆以及每条链路的连接器从参考设置中排除出去。 |
![]() 图 4、改进方法B测试设置 |
改进的方法B比原来的方法B提供了几个关键的好处,并且保持了其一致性: 1.改进的方法B所得到的损坏测量结果和ANSI/TIA/EIA-526-14A中的方法B是一 致的。根据方法B, 可以正确地测量链路的损坏,测试的路径比设置参考路径时必须有额外的两个适配器。 本文所描述的测试步骤刚好符合这种要求。 使用这种方法测量的损坏将是链路中光缆的损耗以及链路两端连接器的损耗。 该损耗值正好是网络实际硬件应用中所遇到的值。 改进方法B可以使用不同类型的连接光缆连接测试仪和被测光缆链路。 这就可以对使用不同类型的连接器所组成的光缆链路进行一致的测试,包括那些使用微型连接器(SFF)的光缆链路。 |
![]() 图 5、双向光缆测试仪的测试设置 |
改进的方法B不需要在测试仪器端断开连接光缆,从而减少了由于重新插入所导致的污染误差或损坏测试仪器的光接口。 单一的光源和光功率表可以有效地测试包含单一光缆的光缆链路, 而使用单一电缆测试仪测试双光缆链路比较笨拙且容易出错。双光缆测试仪是测试双连接器最佳的方法, 所以是测试SFF所推荐的方法。 |
![]() 图 6、方法B的测试设置 |
因为光缆链路测试的需求持续增长,新安装的室内光缆需要新的测试仪。方法B是较好的方法, 并且在ANSI/TIA/EIA-568-A标准中进行了规定。使用额外的测试跳线的改进方法也是首选的, 因为它提供了和方法B一致的测试结果,且提供了更大的灵活性来测试不同连接器的光缆链路。 |







