光纤测试入门alphaFLUKE

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光纤测试诊断快速入门(一)衰减值测试

福禄克网络公司尹岗

我们通常用衰减量来判断光纤安装的质量,多数时候还要求同时测试光纤的长度,看看是否超过了某种应用的长度限制。另一种情况是,在传输丢包率达不到要求的情况下,还要求测试和评估光纤链路中的连接点、熔接点的质量。以便在高速光纤链路中帮助区分是设备(或者设备上的光模块的)问题,还是光纤链路本身的问题。

上述两类测试分别对应地被称作“一级测试”和“二级测试”。一级测试(Tier 1)的测试参数就是衰减量和长度;二级测试(Tier 2)是在一级测试的基础上再增加OTDR曲线测试,主要目的就是显示光纤链路的结构和其中的各种引起质量问题的“质量事件”。

先来看看什么叫“一级测试”。

衰减测试最基本原理见图一:在光纤的一端是光源,另一端则接一个光功率计。光的功率单位是dB。则(Po-Pi)就是被测光纤链路的衰减值。

实际测试的时候需要做一点调整,才能保证测试的可操作性,否则,会遇到许多“工程问题”而无法实施测试。首先,实际测试时一般都会使用“测试跳线”,测试结果就应该把这些测试跳线所引入的衰减扣除掉。图二为实际测试时的一个例子:先将光源和光功率计开机,预热5分钟,待光源稳定后将两根测试跳线用光纤耦合器短接,测出P0值。

然后打开耦合器,加入被测光纤,测出Pi,则这根光纤链路的衰减量=(P0-Pi)。

为什么要一定要用“测试跳线”呢?这是因为按照图一的测试模式可以得到Pi,技术上却难得到P0。使用测试跳线的另一个重要原因就是,光源和光功率计的测试插座在经过一定次数的插拔后磨损程度会增加,精度和稳定性会迅速下降---严格地讲,每次插拔后的P0值都是有偏差的。另外,使用一定次数以后,需要更换费用较高的光源和光功率计的插座。而采用测试跳线的好处是:测试跳线的一端与光源或光功率计相连,另一端与被测光纤链路相连,在一整天或半天的测试工作中一般测试跳线不会从仪器上拔下来,这样被磨损的就只是测试跳线的一端。测试插头被磨损到一定程度后,就可以更换测试跳线,更换测试跳线的费用比更换仪器插座的费用要低得多(100:1以上价格差距)。

建议:标记测试跳线插入仪器的那一端,每次都使用此端,可减少漂移,保证精度。

上面的测试方法有一点小小的不便---结测试完毕需要做一次减法运算(P0-Pi),才能得出被测光纤的实际衰减值。在光源稳定后,不拔出光源上连接的测试跳线,这样可认为

P0是恒定不变的,我们把此时的P0设为“相对零”(即在光功率计上按下“参考”键),即强行认为P0=参考零功率,这样就不必去做P0-Pi的运算了---这个在测试前进行的预备操作,也经常被称作“归零”、“设参考零”或“设置基准值”。这样,在接入被测光纤后,光功率计上测得的值就是光纤的衰减值(P0-Pi),无须再做减法运算。衰减值的单位通常用dB(分贝)来表示,这个值可直接存入光功率计的测试报告中。采用预先设“参考零”值的测试方法,很适合进行大批量的光纤测试工作。

因此,测试光纤的衰减量时一般都有一个测试前的“归零”程序,即按图二的方法连接仪器先设置“参考零”(按下“参考”或“归零”键)。然后才按图三的模式进行实际测试。

“典型”的被测光纤链路其衰减值由三部分构成,即:被测光纤本身的衰减值加上“两端”连接器各自的衰减值。但细心的读者仔细观察图三后会发现一个问题:在图二中设置“参考零”时,已将2根测试跳线的“光纤衰减值”、1个耦合器的“耦合衰减”和2个仪器插座的“接入衰减”共五部分包含在了“参考零”当中。所以,图三的测试结果只包含了被测光纤本身的衰减值及其一端连接器的“耦合衰减”这两部分的衰减,另一端连接器的耦合衰减则没有包括在被测光纤链路中---因为此连接器的衰减已在设置参考零时被“归零”了。也就是说,测出的衰减结果是“被测光纤及其一端连接器”的衰减值,而非期望的“被测光纤及其两端连接器”的衰减。多数情况下我们考察的都是被测光纤及其两端连接器的衰减值,那么图三这种测试方法就是不准确的。请参见图四和图五的注释。

在光纤长度很长时,整个链路衰减值中光纤的衰减值占的比例大,连接器的衰减相对比较小(可忽略),故此时可以近似地认为测得的衰减值就是光纤加上两端连接器的衰减值。但在光纤较短时,整个链路衰减值中两端连接器的衰减值占了相当大的比例,这种测试就是不正确的。这也是造成短链路测试经常不合格的一个主要原因。

所以,为了比较准确地测试光纤链路的衰减,需再做一点调整和改进,请参见图六。

按图二方式设好“参考零”后,测试时加进一根短的测试“补偿跳线”(0.3米左右),这样一来,测试结果就包含了四部分衰减值:被测光纤的衰减、被测光纤两端连接器的衰减、补偿光纤的衰减。补偿光纤是多出来的一短光纤,但由于补偿光纤很短,其衰减量完全可以忽略不计(0.3米的长度对应的衰减值一般都低于0.002dB,而仪器的精度一般在0.01dB左右)。图六所示的测试模式通常被称作改进的B类测试模式(注:B模式是指归零时只用一根跳线,测试时在光功率计上再补上一根测试跳线)。

由于B模式或改进的B模式其测试结果都包含了被测试光纤两端的连接器衰减值(通常

这两个连接器就是光纤配线架上的插座和用户面板上的插座),测试误差也最小,所以工程上经常推荐使用这种测试模式。

如果只希望了解被测光纤的衰减值,而不包含光纤两端连接器的衰减,那么可以按图八方式进行测试,但在测试前须按图七所示的方法“归零”。此时的测试结果包含短“归零”跳线造成的误差(0.3米,可忽略)。这种测试模式叫做“测试方法C”。此法不适合大量测试,否则仪器插座磨损太厉害,测试成本太高。

如果需要进行大批量测试,则图八所示的方法需要做调整---归零方法须先按图九所示进行,测试方法则按图十所示的方法进行。此法存在归零跳线(通常0.3米)引起的微小误差(可忽略之)。这种测试模式叫“改进的测试方法C”,目的是避免磨损仪器插座。

被测光纤越短,测试精度受耦合器精度波动的影响也越大。这是因为短链路中光纤本身的衰减值很小,耦合器的衰减值相对短光纤则比较大,因此耦合器衰减值出现波动时所占的误差比例就比较高。由于测试时每次插拔耦合器都有可能产生耦合器衰减值的微小波动,而这些微小波动相对于短光纤的衰减值来说不可忽略。因此,短光纤本身的衰减值一般不提倡用“方法C”进行测试。

实际的被测链路通常如图十一和图十二所示。图十一的被测链路包含配线架的连接衰减和墙面板插座的连接衰减。工程验收时经常被测试的就是这种两路。图十二则包含用户跳线和设备跳线及其与光模块的连接衰减,这是故障诊断时经常被测试的链路模式。这两种方法都采用了方法B,这也是工程上能保证测试精度的最常推荐的测试方法(模式)。

对于实际链路诊断故障时常用改进的方法C进行测试。被测链路不包含设备和用户跳

线的“归零衰减”。也就是说,由于设备跳线一端的插头A或用户跳线一端的插头B的质量问题所引起的衰减,被计算在整个链路的衰减值当中。

方法B需要使用三根测试跳线(两根测试跳线,一根补偿光纤),不是很方便,也不适合某些测试对象和场合。考虑到归零后插拔光功率计上的测试跳线对测试结果影响不大,所以可以采用改进的方法B来进行测试,如图十三、十四所示。

关于测试结果出现“负损耗”,原因简述如下。

在光源一端,出光口的光能量耦合效率对端口结构几何尺寸和测试跳线几何尺寸的偏差比较敏感,所以归零以后不允许插拔测试跳线,否则需要重新归零,以免增大测试误差,对短链路测试结果甚至会出现“负损耗”。而在光功率计一端,由于其受光器件面积远远大于光纤截面积,所以归零后插拔光功率计一端的测试跳线对测试结果影响不大,故测试

跳线B的引入对测试结果的影响很小。当然,如果测试跳线本身B不合格(没有事先经过测试),则测试结果也会超差甚至不合格。如果测试跳线A本身不合格(比如端面有灰尘、污渍、纤维),则测试结果会不稳定甚至为负损耗(比如因端面灰尘、纤维脱落)。

在图四所示的方法B中,归零后靠近光源一侧的测试跳线不允许插拔;如果归零用的耦合器本身偏差较大(比如轴向对准偏差较大),则归零后测试短链路也可能出现负损耗。如果开机后立刻就进行归零操作,由于光源和光功率计均为进入稳定工作状态,测试短链路时也可能出现负损耗。在温差较大的场合需注意开机5-10分钟后再开始归零操作。

测试跳线两端的结构尺寸不一致是常见现象,造成双向损耗值不一样,所以测试用跳线预检时也需要双向测试,双向误差一般要求不超过0.01dB。否则测试短链路时也可能出现负损耗。

关于光纤直径和光源。

光源和光功率计一般会随仪器成套提供,当然也可以单独提供。比如,有时只用光功率计去测量光模块的输出功率或者光接收模块的输入功率,以此判断设备的光接收模块接收到的光信号强度是否复符合要求,或者判断光发送模块发送出的光信号强度是否复合要求。维护人员也可依此功率差值来大致判断光纤是否有问题,此时可不使用配套的测试光源。

被测试的光纤有两大类,一类是单模光纤,直径很细,只有8.3微米,其衰减值和色散值都比较小,适合长距离传输光信号。另一类是多模光纤,直径比较粗,常见的有62.5微米直径和50微米直径两种规格。其衰减值特别是色散值比较大,适于短距离传输光信号。

通常使用激光光源配合单模光纤来远距离传输光信号,使用LED光源和VCSEL光源配

合多模光纤来传输短距离的光信号。

与此相对应,测试用的光源有激光光源和LED光源,有时也称作单模光源和多模光源(虽然是不准确的称谓,但却比较流行),这两种光源一般情况下是不混用的。激光光源的光束汇聚性好(光束发散角很小),光谱的能量集中,适合于测试长距离单模光纤链路。计算机网络中选用的激光光源常见两个典型的工作波长 -- 1310微米和1550微米(当然还有其它波长);而LED光源的光束发散角大,能量分散,多用于测试短距离使用的多模光纤,经常使用的LED光源也有两个典型工作波长 -- 850微米和1300微米(当然亦还有其它波长)。

VCSEL光源是一种准激光光源,光束发散角比激光光源大一些,适合在多模光纤中测试短距离高速光纤链路。由于VCSEL光源常用于千兆和万兆以太网链路,所以测试用的VCSEL 光源一般也用来对应测试这两种应用的光纤链路衰减值。

不同的光源测试的损耗结果是不一样的。欲获取精确的测试结果需要测试光源和实际应用的光源一致。比如,测试1G/10G光纤链路宜使用VCSEL光源(如福禄克GFM-2模块)。

光纤测试诊断快速入门(二)OTDR测试

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如果向光纤注入一束持续时间很短的光脉冲(比如100ns),那么光脉冲能量在向前传输的过程中同时也会有极微弱能量被光纤本身不断地向四面八方散射(瑞利散射)、反射回来,由于所有光纤都存在损耗,因此光纤近端反射的能量较大,而远端反射的能量则较小。这种反射又被称作逆向散射(backscatter),数量级为1ppm左右。如果我们把“沿途”的这些反射能量都记录下来,就可以画成如图1所示的反射能量曲线(即光时域反射曲线,OTDR 曲线)。这个曲线有什么用处呢?图中0m的地方反射强(对应纵坐标约为-0.8dB左右),是

光纤链路的“入口”,而在光纤末端2040m的地方,反射量会较弱(对应纵坐标约为-6.5dB),我们首先可以用这条曲线推算出这段长约2040m的光纤对反射光的损耗大约为(-0.8-(-6.5))=5.7dB。通常,我们可以用这个损耗值来近似地代替这条光纤本身的前向传输损耗值。

图一 OTDR曲线(光时域反射曲线)

如果光脉冲向前传输时遇到连接器(此处存在一个很窄的空气隙),由于介质突变,反射能量会很大,最大可达前向总能量的8%(比逆向散射大得多)。图中2040m处的尖峰就是由连接器引起的较强的能量反射。事实上,由于该连接质量不高,尖峰过后出现了一个约2dB的损耗跌落(通常最低要求不超过0.75dB),这个跌落就是由于连接器质量问题所引起的损耗。所以,我们可以用这个损耗来近似代替连接器的前向传输损耗。

仔细观察约2040m-2095m这段55米的短光纤,你会发现除了前面提到的2dB连接器损耗外,55m光纤段自身还有约1dB的损耗(横坐标 -8dB-(-9dB)=1dB)。这显然太高了。

在约2095m处出现的强“反射峰”,表示这是这条光纤链路的末端。由于末端之后不存在光纤,光子不再“逆向”返回,因此OTDR曲线迅速向坐标“横轴”跌落。末端对应的长度值就是光纤的长度,或是断纤的具体位置。

从上面描述的OTDR曲线中,我们可以轻松地获得几个重要的参数:

a)这段光纤长度是2095米–也可能就是断纤的断点长度;

b)在2040米出有一个连接器质量不好(连接器损耗达2dB);

c)这条光纤在2040~2095米有一段约55米的光纤损耗大,本身质量有问题(1dB损耗)。

d)整段光纤的链路总损耗太大,约为5.7+2+1=8.7dB,问题在2040~2095米一段。

这就是用OTDR测试曲线来判断问题的一个例子。可以看到光纤长度、连接器损耗、光纤损耗、链路总损耗等很有用的故障信息,帮助定位故障。下面我们再举几个案例。

如图二所示,这是一段约230米的光纤,原先用于运行千兆以太网,在升级为万兆以太网时发现丢包率很高,许多用户反映系统升级后速度不升反降。测试光纤链路的总损耗约为3.5dB,超过标准允许值。维护人员需要迅速定位链路中引起损耗超差的故障点。

图二 OTDR测试曲线

一般地,维护人员会先检查交换机的光模块配置和光功率,或简单地试着重新插拔一下光纤跳线。接下来则可能怀疑交换机主机是否有问题。稍有经验的维护人员会测试一下这条光纤链路的损耗值,并试着清洁一下光纤跳线。但如果这些手段都不奏效,就需要使用OTDR测试仪来观测了了。它可以提供与曲线对应的“事件表”,不精通曲线分析的一线维护人员可以通过“事件表”迅速了解问题所在的物理位置,如图三所示。请读者对应查看曲线和事件表两图。在102米的地方有一个正常的连接器,损耗值0.19dB,反射尖峰幅度较低,说明连接质量优良;在约152米的地方有一个反射尖峰,幅度适中,但连接器损耗(即OTDR曲线跌落)高达1.73dB,说明此连接器质量较差(存在灰尘的可能性较大);在约202米的地方有一个连接器尖峰,损耗为0.28,紧随其后有一段长约2米的光跳线(即202米~204米的隐藏事件),由于这段跳线的总损耗为0.28dB,可以认为质量尚可。在214米处有一个损耗,且无反射尖峰,判断其最大的可能是一个光纤熔接点或者光纤过度弯曲事件。由于损耗值高达0.72dB,被认为超标(最大应不超过0.3dB)。

图三与OTDR对应的事件表

过量的损耗会加剧信号衰减,在多模光纤链路中还会引入附加的色散值,这将缩短光纤的有效传输长度。室内光纤过度弯曲点通常发生在配线架或设备端口处,与整理跳线的方式不当从而造成弯曲过度有较大关系。

以上测试结果基本上可以涵盖中低速光纤链路中的故障诊断定位,掌握了OTDR曲线分析方法可以很快确认问题发生的物理位置。对于不熟悉OTDR曲线解读的维护人员,则可以简单地遵循“事件表”的提示,检查对应的故障位置。

不过,在高速光纤链路中,情形远比中低速光纤链路复杂,比如在10G/40G/100G以太网光纤链路中,链路总损耗和连接点损耗符合要求并不意味着链路的误码率一定能符合要求,这是因为总损耗合格并不意味着每个连接器、熔接点都合格,且连接器的过量反射会引起误码率上升,甚至造成连接失败,所以需要考察每个“事件”的单个损耗值和每个连接器的反射值(ORL)。

连接器的损耗和反射值(ORL,光回波损耗)是器件质量的两个重要参数,但因为安装过程中存在着误用连接器、指纹污染、唾液污染等情形,连接质量并不是很乐观。关键的误解还在于,这些过量反射点在10/100/1000M等中低速以太网链路中可能并不明显影响链路的误码率。

补偿光纤。由于OTDR测试仪端口不能在发射测试脉冲的同时接收反射回来的逆向散射和菲涅耳反射信号(此时间接收器件呈关闭状态),所以,作为紧邻的第一个连接器(就是仪器测试端口)往往是不能被“看清”的。为此,我们可以认为地在测试仪端口前加上一段光纤,把第一个连接器移到远离测试端口的地方,这样就可以看清第一个被测链路的连接器了。这段人为添加的测试光纤就是“发射补偿光纤”,又称“测试前导光纤”。仪器会在测试结果中会自动减去这段长度。另外,被测链路的终端由于没有连接光纤或光接收器,

测试光脉冲将直接射入到空气中。这样,终端端面反射回来的光脉冲就和实际连接有光纤或者光接收器的反射脉冲不同。通常,终端反射比较强,这就是为什么OTDR曲线末端会有一个最高的尖峰。为了“看清”终端端面的质量,此事需要认为地在终端后面加一段光纤来仿真实际反射的状况,以此评估终端端面的质量。这段附加的光纤就叫接收补偿光纤,又叫测试尾纤、后置光纤。为了方便,发射补偿光纤和接收补偿光纤采用同样规格的光纤,长度一般是多模补偿光纤100米,单模补偿光纤130米。

为了看清端面反射,我们选择事件表中的某一事件比如0m处的事件,进入“查看细节”菜单,就可以查看实测的反射值和/或ORL值。如图4所示。

这是事件表中的0米处的详细信息,反射值Reflectance列在最下端,值约-49.79dB,没有任何问题。对于高速链路,如果反射值高于-30dB(比如-29dB),则很容易引发误码率明显增加。事实上,-30dB以上的反射值通常是因为误用了FC光纤端面研磨的连接器或者端面污染。对于万兆链路,一般建议反射值低于-35dB。在TSB140标准中,由于没有规定相对应的10G/40G/100G的反射值极限,业界一般有如下推荐门限:-35dB/-45dB/-55dB。

图四事件详细信息(反射值 Reflectance)

图五增益现象

OTDR增益。如果光纤链路中采用了不同折射率(OM4/OM2)或者不同直径的光纤(50/62.5),则连接器反射尖峰后面不光不会自然跌落,反而有可能抬升,这种现象就叫做OTDR测试增益。如图五所示。

光纤测试快速入门(三)常见链路测试对象及其故障诊断

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未完待续。

提示:常见测试问题及其诊断方法。衰减测试、长度测试、OTDR测试、质量评估、显微镜检查、清洁方法、重新熔接等手段。高精度归零耦合器,如何现场测试跳线、分光器等。CATV、EPON等具体应用的测试和故障诊断。

备用单位:dBm,dBμ。

基础知识测试卷一

基础知识测试卷一 姓名:___________班级:___________ 一、单选题 下图示意我国甲乙两种地貌景观。读图,完成下面小题。 1.推测图示甲、乙两种地貌分别属于 A.河流地貌、风成地貌B.冰川地貌、海岸地貌 C.海岸地貌、冰川地貌D.喀斯特地貌、风成地貌 2.图甲地貌的典型特征是 ①常呈锥状耸立②形态多样,呈蘑菇状 ③形成峰丛、峰林④以新月形沙丘为主 A.①②B.③④C.①③D.②④3.图示甲、乙两种地貌景观形成的主要外力作用分别是 A.流水侵蚀作用、风力堆积作用B.海浪侵蚀作用、冰川搬运作用C.流水堆积作用、冰川侵蚀作用D.海浪堆积作用、风力侵蚀作用 读我国渤海某海岸地表物质分布示意 图,完成下面小题。 4.图中典型的地貌类型是 A.风成地貌、冰川地貌B.冰川地貌、喀斯特地貌C.喀斯特地貌、风成地貌D.海岸地貌、河流地貌5.图中地貌形成的主要地质作用是 A.风化作用B.沉积作用C.侵蚀作用D.搬运作用羚羊峡谷(左图)位于美国西部,该地年降水量少,夏季多暴雨,水流急,造成山洪频发。峡谷两侧多为柔软的砂岩。右图为地壳物质循环示意图。 完成下面小题。 6.组成羚羊峡谷的岩石和直接影响峡谷形成的作用是右图中的 A.甲和b B.乙和a C.丙和c D.丁和d 7.下列地貌类型成因和羚羊峡谷相似的是 A.挪威峡湾B.长江三角洲C.西北雅丹地貌D.黄土高原千沟万壑 下面四幅图是不同地貌的图片。读图完成下面小题。 8.四种地貌中,由风力作用形成的有( ) A.①②B.②④C.③④D.②③ 9.四种地貌中,由堆积作用形成的是( ) A.①B.②C.③D.④

秘鲁拉斯邦巴斯铜矿资源丰富,除了供应我国,还远销他国。读秘鲁局部位置示意图,完成下列小题。 10.秘鲁矿产资源丰富的原因可能是() A.位于板块交界处 B.人口多,劳动力丰富 C.靠近安第斯山脉 D.位于太平洋东岸海陆交界处 11.若货船顺洋流航行至中国,途中不经过的洋流是() A.日本暖流B.秘鲁寒流C.南赤道暖流D.巴西暖流马耳他是地中海中部岛国,岛上多石灰岩低丘,最高处海拔253米,植被稀少。该国旅游业发达,著名景点“蓝窗”就分布在戈佐岛西北角,但该景观已于 2017年3月8日上午坍塌。下面是马耳他简图及其著名景点“蓝窗”, 据此完成下列小题。 12.形成“蓝窗”景观的主要地质作用,排序正确的是() A.沉积、地壳抬升、海水侵蚀B.地壳抬升、沉积、海水侵蚀 C.海水侵蚀、沉积、地壳抬升D.地壳抬升、海水侵蚀、沉积 13.一年中,“蓝窗”受外力破坏最强的季节是()A.春季B.夏季C.秋季D.冬季 14.马耳他岛植被稀少的主要原因是() A.地势低平,盐碱化严重B.大风天数多 C.夏季干热,冬季冷湿D.地表土层薄,且严重缺水 2019年4月,山东沂蒙山入选世界地质公园,岱崮地貌是该地独有的地貌景观。读图完成下面小题。 15.下列与崮体岩石成因相同的是 A.砾岩B.大理岩C.流纹岩D.花岗岩 16.石灰岩经变质作用易生成 A.板岩B.花岗岩C.大理岩D.石英岩 下图为位于北大西洋中的赫马岛,隶属于冰岛,由火山喷发后的岩浆入海冷却形成,造型酷似大象。读图完成下面小题。 17.有关赫马岛的叙述,正确的是 A.由花岗岩冷却而成B.岩石中有大象化石 C.地处板块消亡边界D.外力侵蚀作用明显 18.冰岛为欧洲的岛国,该国 A.通过填海造陆扩大耕地B.城市化发展速度欧洲最快 C.地热能广泛用于生产生活D.人口增长模式为“高-高-低”

光纤配线架验收测试报告

光纤配线架验收测试报 告 Company Document number:WTUT-WT88Y-W8BBGB-BWYTT-19998

光纤配线架测试报告 检验记录 检验清单 主检人: 校核人: 批准人: 日期:

光纤配线架测试 一、认可项目、检验类别及检验依据、流程图 1.认可项目及检验标准 产品名称:光纤配线架 检验标准:YD/T 778-2006 光纤配线架 2.检验类别 (1)产品认证型式检验 (2)产品认证复评型式检验 (3)产品认证监督检验 (4)产品认证监督检验+产品认证变更检验 (5)委托检验 上述(1)-(4)类别的检验依据除了对应产品的检验标准以外,还应依据泰尔发布的最新配线设备认证实施规则来执行。 3.检验流程图

二、检验项目及检验方法 1、外观与结构检查 用卡尺或卷尺检测机架外形尺寸。 用手实际操作转动、插拔、锁定部位应感觉适度,用万能角尺,检测机架门开启角;用塞规检测其间隙的上、中、下三处。 用装配工具手工检查紧固件,用裸手触摸外露和操作部位。 用R 量规检测光缆尾纤的弯曲半径。 其它用目视方法检查。 2、功能检查 测试步骤:采用视察法和操作法检查各功能装置安装的完整齐备性及其达到的功能性。 3、光电性能测试 插入损耗 测试连接框图 测试步骤 按测试连接图连接测试光纤测试,光回波损耗测试仪RM3750的光源输出口作为稳定光源,此时,图中S 2点先不接入被测尾纤,而是通过标准尾纤2按虚线连接(S 2R 1),至光回波损耗测试仪RM3750的光功率输入口,将光源和光功率计光波长设置为指定波长,开启光源开关,预热15分钟后,记录光功率计示值P 1。然后将被测尾纤和标准尾纤2按图中实线连接,测记录光功率计示值P 2。P=P 1-P 2即为S 2R 2插入损耗。同理,将被测尾纤调换方向,则可测出另一 端对应的插入损耗值。 回波损耗 测试连接框图 标准尾纤1 S 1稳定光 光功率 光纤配线架 标准尾纤 图 插入损耗测试连接框图 光回损仪 光纤配线 被测适配器

智能化系统方案之光纤收发器参数

光纤收发器使用说明 一. 概述以太网光纤收发器以太网光纤收发器在网络中可以完成以太网数据从铜线到光纤或从光纤到铜线传输介质的转换。在网络中,电信号在铜线的极限传输距离(一次中继)仅为100 米,而光信号在光纤中可传输达百公里,因而光纤收发器使以太网无限延伸。在光纤到楼这一运用领域中,他可作为楼道交换机光纤uplink, 也可作为宽带小区中汇接交换机的每个端口的光电转换器(机架式)。光纤收发器广泛应用于城域网、大型企业网、校园网、宽带小区等网络的组建。以太网光纤收发器功能特点 采用优质光电一体化模块,提供良好的光特性和电气特性,保证数据传输的可靠性,MTBF>10 5小时,符合电信运营标准。 支持外置、内置、2U 机架、3U 机架,方便用户选择。全双工/ 半双工自适应,直连线/ 交叉线自适应。 支持10/100/100Base-Fx 光纤传输标准,可与其他网络产品相通。支持IEEE802.1Q 及ISL 可选骨干连接。 支持SPANNING TREE 构造容错网络。 支持热插拔。

二.以太网10/100M 自适应收发器以太网光纤收发器可以将10/100Base-Tx 双绞线电信号和100Basw-Fx 的光信号进行相互转化。他将网络的传输距离极限从铜线的100 米扩展到100 公里(单模光纤)。光纤收发器的典型应用是以太网长距离互联,由于具有自适应的功能,在与交接机相连时,交换机不需要任何设置。 状态指示灯说明 PWR(POW): 电源指示灯 FDX: 光纤连接指示及全双工与半双工状态指示灯 FX: 光纤连接动态指示灯 TX: 双绞线连接动态指示灯 10/100 :速率10/100Mbps 指示灯 Tx: 双绞线连接指示灯双电口百兆收发器LINK亮光纤连接正常,闪烁光纤链路在传输数据 SPD1-2 亮双绞线连接正常,闪烁双绞线链路在传输数据 FDX1-2 全双工 PWR 电源 技术标准支持IEEE802.3Ethernet 、IEEE802.3u100Base-Tx/10Base-Tx 和IEEE802.3u100Base-Fx 三.以太网千兆光纤收发器 内置高频交换核心芯片,数据速率达1000Mbps ,大大提高网络运行速度,满足用户宽带需要。 支持可选的光路故障检测功能、进行流量控制、容错检测、上报交换机网管。工作速率1000Mbps 。 自动适应10/100Mbps 。 产品兼容性 状态灯说明 1000M: 以太网速率为1000 兆时,指示灯亮;速率为10 兆或100 兆时灭。 Fx: 当光模块故障或光纤没有接上时指示灯亮,反之灭。 POW: 电源指示灯,有电源输入亮,反之灭。 TXD: 数据发送指示。 RXD: 数据接收指示。 FDX/HDX: 全双工和半双工指示,工作状态为全双工时会亮,否则会灭。 外置百兆双纤收发器 产品简介:10/100M 自适应快速以太网光纤收发器是完成10、100Base-TX 到 100Base-FX 之间的光电转换。该收发器同时支持IEEE802.3 10Base-T、IEEE802.3u 100Base-TX、100Base-FX 标准,能够有效的支持全双工或半双工模式,是校园和骨干网或交换共享以太网布线环境中的理想设备。可用于连接服务器、工作站,HUB 、交换机;该收发器有单模和多模两种光纤传输模式,有多种传输距离(最远可达120KM)可供选择的光纤接口和RJ-45 接口。为了适应我国供电网络的现有状况,用户除了可以选择外置直流供电方式外,还可以根据自已电网状况选择内置开关电源供电方式或48V 供电方式。

基础知识考试试卷-水利

基础知识考试试卷 1.单项选择题(每题1分,共40分) (1)根据GB/T27025-2008,对于校准实验室,设备校准计划的制定和实施应确保实验室所进行的校准和测量可溯源到()。 法定单位制 国际单位制 国际单位制基本单位 国际单位制或法定单位制 (2)对于样品保管说法错误的是()。 样品管理员应对样品在试验机构期间的保存、安全、保密、完好负责,并对在检期间的样品管理实施监督 当贮存保管条件达不到委托人要求时,应及时向委托人声明,或者经委托人同意采取其它贮存保管方式 样品的贮存条件应达到检测人员提出的要求,对有特殊贮存要求的样品,应设置贮存环境的监控设施 (3)根据“实验室和检查机构资质认定管理办法”,下面叙述错误的是()。 国家鼓励实验室、检查机构取得经国家认监委确定的认可机构的认可 已经取得资质认定证书的实验室需新增检测项目时,应申请资质认定扩项 申请计量认证和申请审查认可的项目相同的,其评审、评价、考核应当分别实施 申请人应当在资质认定证书有效期届满前6个月提出复查、验收申请

(4)《水利工程质量检测管理规定》(水利部令第36号)自()起施行。 2008年12月31日 2009年1月1日 2009年2月1日 (5)计量发展的历史上,()的计量基准大都是宏观实物基准。 原始阶段 古典阶段 经典阶段 现代阶段 (6)数据的表达方式有()。 数值表示法 图形表示法 列表表示法 公式表示法 (7)断面系数单位M3的名称是()。 三次方米 立方米 三次方米或立方米 (8)下面说法错误的是()。 新购仪器设备在验收合格投入使用前不用进行检定或核查 修复后的仪器设备必须经过检定或校准,合格后方能投入使用

光纤测试方案

光纤测试方案 一.布线系统测试概述 为确保综合布线系统性能,确认布线系统的元器件性能及安装质量,工程完工后需按综合布线系统测试说明进行有关的测试。 综合布线系统测试包括: ·>水平铜缆链路测试; ·>垂直干线铜缆链测试; >垂直干线光缆链测试; >·端对端信道联合测试 系统测试完毕后,即组织有关技术及管理人员对整个系统进行验收。 千兆比水平铜缆的测试说明: 千兆比水平铜缆系统采用专用测试仪器进行测试,测试指标包括: 1.极性、连续性、短路、断路测试及长度 2.信号全程衰减测试 3.信号近、远串音衰耗测试 4.结构回转衰耗SRL 5.特性阻抗 6.传输延时 本方案中,采用下列布线测试仪表进行测试: Microtest QmniScanner FLUKE 国际标准组织(ISO)及Lucent推荐下列布线测试仪表: 1、fluke (Fluke Corporation) 2、PenaScanner (Microtest Inc) 本方案中,我公司建意采用以下铜缆测试仪器:

Microtest Lucent KS23763L1 (连接性测试) 3、FLUKE (特性指标测试) STPl 六类100-150双绞线,250 MHz FTP;阻燃特性NFC32070 2.1标准 4、用网络测试仪,测试线路是否安装完好,将测线报告整理,归档。 二.系统测试所用工具 测试所用工具主要是: FLUCK DSP FLUCK 网络测试仪操作规程: 根据测量的种类是通道还是链路,选择相对的适配器; 测量前将仪器校准; 测量时,将主机和智能远端的旋钮打开; 输入测量时间、地点、测试姓名; 在AUTOTEST项开始测试,储存结果; 将测试结果转换成电子文档; 将主机和智能远端关机; 将仪器收好,检查是否有遗漏配件。 注意事项:插接时一定要将插头和插口对齐,将线路接通;注意轻拔轻 插,一定要将头弹起按下再拔出;注意仪器和线路远离电力线和强电场。 其他工具如下表: 仪器名称数量产地说明 接地摇表 1 进口 万用表 2 国产 水平尺 6 国产 FULKE 1 美国

光纤收发器测试方案

北京瑞斯康达科技发展有限公司RC系列光纤收发器设备 测试方案建议书 日期:2005年 4 月 26日 北京瑞斯康达科技发展有限公司

RC系列光纤收发器测试报告 此测试报告是关于10/100M自适应收发器的性能、功能测试以及对网管软件平台的功能。其中RC513/514-FE-XX具有N*32kbps带宽可控,支持远端网管功能单纤收发器。测试分四部分。 一、常规性能测试 二、收发器与交换机、路由器配合实现交换机、路由器链路备份功能 三、带宽限制与FTP测试 四、结合网管功能的测试 一、常规性能测试 1、测试内容及目的 本测试方案的主要目的是测试10/100M自适应以太网光纤收发器的稳定性、灵活性及恶劣环境下的传输能力。 ◆稳定性测试:在标准传输环境及恶劣传输环境下系统运行的稳定性。实现 方式是在系统测试时,100Base-T 的RJ-45接口使用60米~100米长的标准五类双绞线,100Base-FX的光接口在光路上模拟15dB~20dB的衰减,在此环境下测试系统运行效果。 ◆灵活性测试:测试系统对各种不同应用环境及不同网络设备联接的互联能 力。实现方式是测试时将网络设备的端口模拟成100Mbps全双工、自适应等各种模式,在此环境下测试系统的运行效果。 ◆传输能力:测试系统的有效传输能力。实现方式是在光纤收发器两端设备上模拟80% 的双向数据流量,在此负载下测试系统的丢包率。 2、测试环境

测试设备连接图: 3、测试过程 固定流程: ?PC机A:向B最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒 钟综合数据流量。 ?PC机B:向A最大限度发出数量流量。使用Sinffer/Netxray中的Packets generate 工具,数据流间隔0ms,数据包大小1500Byte,连续发送。从仪表盘上统计每秒 钟综合数据流量。 ?PC机A:进入DOS环境,ping B的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?PC机B:进入DOS环境,ping A的IP地址,64K字节,500次,统计丢包率。 ?填写测试记录表,如表1 1)、将PC机A的网卡配置为100Mbps,全双工;将PC机B的网卡配置为100Mbps,

光纤数字传输系统性能测试

1前言 本实验指导书为 《数字传输技术 (A)《光纤通信系统》 》 《光纤通信测量技术》 《光同步传输技术》课程的实验用书,其有关内容也可以配合《数字传输技术(A)《光纤通信系统》 》 《光纤通信测量技术》 《光同步传输技术》等课程教材使 用。 本实验指导书用于光纤数字传输系统性能测试和光纤传输网络的设备与网 络管理操作几方面的必做实验,主要是光纤数字线路系统传输性能测试、SDH 设备认识和 SDH 网络管理系统及操作。其中光纤数字线路系统传输性能测试是最基本的实验项目。 光纤数字线路系统包括光端机、光中继机和光纤线路等,其性能参数包括设 备和系统光接口参数和电接口传输性能,光接口参数主要是光设备光接口参数、光通道(光纤线路)传输特性,电接口传输性能主要包括误码性能、定时性能和可用性等,需要测试的项目较多,涉及多种测试仪表和测试方法。本指导书重点介绍光纤线路接续和接续损耗的监测、光纤衰减测试实验、光接口参数测试和光纤数字传输系统的传输性能测试实验。 选做实验的指导书另行编写。 目录 1实验一光纤接续和监测 2实验二光纤衰减测试 3实验三光接口参数测试 5实验四电接口传输性能测试 10实验五 SDH 设备认识 17实验六 SDH 网络管理系统及操作 19 3 实验一

光纤的接续和监测 一.试验目的 掌握光纤接续原理 掌握光纤接续损耗的测试原理 学习使用熔接机和了解光纤接续过程 二.试验原理 光纤接续的常用方法有热熔法和冷接法等,热熔法的主要步骤如下:连接光 纤端面的制备,端面的定位和对准,熔接。 光纤接续损耗 As 的定义为 As = ?10 lg 式中 pr pt (dB) pt 为发射光纤发出的光功率,W pr 为接收光纤接收的光功率,W 监测光纤接续损耗的方法有多种,如:光时域反射计(OTDR)监测和四功率法测 试等,目前都采用光时域反射计监测法,其测试系统原理土如图 1.1 所示。 OTDR 发射光纤 接收光纤 图 1.1 光纤接续损耗的监测 测试时 OTDR 发出测试光脉冲,并测得连接光纤的背向色散曲线如图 1.2 所示,根据所得曲线设置五个测试点(即采用五点法)即得到接续损耗值。 三.试验仪器和设备 A 1.TYPE35SE 光纤熔接机, 1 台 2.光时域反射计, 3.光纤, 四.测试步骤

医疗卫生基础知识考试试题及答案

医疗卫生事业单位招聘考试模拟题及答案(一) 模拟题一(满分:100分) 一、名词解释(每小题3分,共15分) 1、食物的特殊动力作用: 2.阴道自净作用: 3.尿路刺激征: 4.等渗性缺水: 5.基础体温: 二、填空题(每小题1空,每空2分,共10分) 1.呼吸道和器官病变出血,自口腔咯出称为咯血。 2.目前恶性肿瘤临床分期,在国际上大多采用分期。 3.脓毒血症临床特点为剧烈寒战后高热,热型呈。 4.急性心肌梗死并发心律失常最多见的是,常发生于起病后24小时内。 5.头痛、呕吐、是颅内压增高的三大主征。 三、单项选择题(每小题1分,共20分) 1.在进行沟通时,影响沟通并使双方产生不信任感的行为是()。 A. 双眼注视对方 B. 全神贯注倾听 C. 言语简单明确 D. 及时评论对方所谈内容 2.阻塞性肺气肿患者胸廓呈()。 A. 漏斗胸 B. 鸡胸

C. 桶状胸 D. 扁平胸 3.夜班护士发现一支气管扩张病人咳血约200ml后突然中断,呼吸极度困难,喉部有痰鸣音,表情恐怖,两手乱抓,首先要做的是()。 A. 立即通知医师 B. 立即气管插管 C. 清除呼吸道积血 D. 给予氧气吸入 4.引起细菌性咽-扁桃体炎最主要的致病菌为()。 A. 葡萄球菌 B. 溶血性链球菌 C. 肺炎球菌 D. 肺炎杆菌 5.在为内科疾病病人运用护理程序进行护理时,其中哪一步可以发现新问题,作出新诊断、新计划或修订原有方案() A. 评估 B. 诊断 C. 实施 D. 评价 6.穿无菌手术衣和戴无菌手套后其无菌区为()。 A. 肩,背,前胸,手部 B. 肩部及腰部以上 C. 前胸,手臂,腰部以上 D. 前胸,臂部以上腰部以下

视频传输通道指标测试方法

高速公路机电系统视频传输通道指标检测方法 1、所用仪器 川嘉CJ-MVA150型视频综合测试仪 图1 川嘉CJ-GV100型信号发生器 图2 2、仪器连接 图3 视频传输通道包含了外场光端机、光纤、局端光端机或光传输平台。一般

情况下视频图像的传输模式为“外场摄像机—管理所—分中心”,视频传输通道测试要选择最长的通路。 信号发生器连接在外场光端机的视频信号输入端,相当于摄像机提供输入信号;视频综合测试仪的输入端连接在局端光端机或光传输平台的视频信号输出端。 在分中心或者管理所连接视频综合测试仪时,要注意与选择的外场光端机对应通道的一致性,这需要施工安装人员的协助。断开摄像机与外场光端机的连接,在分中心必然失去一路监视图像;信号发生器与外场光端机连接,分中心可以看到信号发生器发送的模拟图像,将视频综合测试仪连接到这路图像的输出端子上,就保持了与外场光端机对应通道的一致性。 3、测试方法 视频传输通道测试项目包含了视频电平、同步脉冲幅度、回波、亮度非线性、色度/亮度增益差、色度/亮度时延差、微分增益、微分相位、幅频特性、视频信杂比十个测试指标。 川嘉CJ-MVA150型视频综合测试仪上视频电平对应的名称为条电平、同步脉冲幅度对应的名称为行同步电平、视频信杂比对应的名称为亮度加权信噪比、幅频特性对应的名称为频率响应;其余名称均一致。 3.1测试前准备 (1)通道的选定 起点的确定:根据施工图上视频传输通道图,确定测试的外场光端机数量与具体位置。一般道路监控系统和收费系统用点对点光端机,隧道内摄像机用节点光端机。节点光端机的选择要考虑传输链路,至少要包含传输链路最远端和最近端的光端机;即每条传输链路最远端的光端机对应的视频通道要测试,

光纤通信系统测量中的眼图分析方法

实验四 光纤通信系统测量中的眼图分析方法测试实验 一、实验目的 1、了解眼图的形成过程 2、掌握光纤通信系统中眼图的测试方法 二、实验仪器 1、ZYE4301F 型光纤通信原理实验箱1台 2、20MHz 模拟双踪示波器1台 3、万用表1台 三、实验原理 眼图是衡量数字光纤通信系统数据传输特性的简单而又有效的方法。眼图可以在时域中测量,并且可以用示波器直观的显示出来。图1是测量眼图的系统框图。测量时,将“伪随机码发生器”输出的伪随机码加在被测数字光纤通信系统的输入端,该被测系统的输出端接至示波器的垂直输入,用位定时信号(由伪随机码发生器提供)作外同步,在示波器水平输入用数据频率进行触发扫描。这样,在示波器的屏幕上就可以显示出被测系统的眼图。 伪随机脉冲序列是由n 比特长,2n 种不同组合所构成的序列。例如,由n=2比特长的4种不同有 组合、n=3比特长的8种不同的组合、n=4比特长16种不同的组合组成,直到伪随机码发生器所规定的极限值为止,在产生这个极限值以后,数据序列就开始重复,但它用作为测试的数据信号,则具有随机性。如图2所示的眼图,是由3比特长8种组合码叠加而成,示波器上显示的眼图就是这种叠加的结果。 分析眼图图形,可以知道被测系统的性能,下面用图3所示的形状规则的眼图进行分析: 1、当眼开度 V V V ?-为最大时刻,则是对接收到的信号进行判决的最佳时刻,无码间干扰、信号无畸变时的眼开度为100%。 2、由于码间干扰,信号畸变使眼开度减小,眼皮厚度V V ?增加,无畸变眼图的眼皮厚度应该等于零。 图1眼图的测试系统

3、系统无畸变眼图交叉点发散角b T T ?应该等于零。 4、系统信道的任何非线性都将使眼图出现不对称,无畸变眼图的正、负极性不对称度- +-++-V V V V 应该等 于零。 5、系统的定时抖动(也称为边缘抖动或相位失真)是由光收端机的噪声和光纤中的脉冲失真产生的,如果在“可对信号进行判决的时间间隔T b ”的正中对信号进行判决,那么在阈值电平处的失真量ΔT 就表示抖动的大小。因此,系统的定时抖动用下式计算: 定时抖动= %100??Tb T

基础知识考试试卷

基础知识考试试卷 单项选择题(每题1分,共40分) (1)()是程序文件的细化。 质量记录 作业指导书 质量手册 (2)下列关于误差与不确定度的区别说法错误的是()。 误差没有符号 不确定度恒为正 误差有一个允许误差范围 不确定度没有不确定度的限值 误差不知道真值,但有一个人为的约定真值 不确定度不知道真值,也没有约定真值 (3)计量发展史上,以微观自然为基准的是()。 原始阶段 古典阶段 经典阶段 现代阶段 (4)()是实验室检验工作的依据,是实验室内部的法规性文件。 质量管理体系文件 技术管理体系文件 规范体系文件 (5)反映系统误差大小,表明测量结果与真值接近程度的是()。 精密度 正确度 准确度 精确度 (6)管理体系文件的层次划分一般为()层次。 二个或三个 三个或四个 四个或五个 (7)比热的单位J/(kg?K)的中文读法是() 焦耳每千克每开尔文 焦耳每千克开尔文 每千克开尔文焦耳

每千克每开尔文焦耳 (8)授权签字人需要变更,检测机构应按要求向()履行变更手续 计量认证发证机关 国家认监委 地方质检部门 省级以上建设行政主管部门 (9)下面运算正确的是()。 5.348×20.5≈109.6 42.1+3.276≈45.4 3764.3÷21≈179.3 26.65-3.925≈22.73 (10).下面关于原始记录档案保管的叙述中,正确的是()。 原始记录禁止用磁性方式记录 归档时,原始记录应单独装盒保管 原始记录属于保密文件,不得借阅、复印 按政策要求,水利工程的检测记录在工程保修期内不得销毁 (11)下面对有效数字的描述,正确的是()。 1.002包含2位有效数字 0.0002包含1位有效数字 0.0441包含4位有效数字 0.0060包含1位有效数字 (12)对于校准实验室,设备校准计划的制定和实施应确保实验室所进行的校准和测量可溯源到()。法定单位制 国际单位制 国际单位制基本单位 国际单位制或法定单位制 (13)以下不属于管理体系文件特点的是() 协调性 实用性 规范性 唯一性 (14)随机误差是() 有规律的 没有规律的 可预测的 可预防的 (15)SI基本单位中,长度和热力学温度的名称分别是()。 公里,摄氏度 米,开尔文 公里,开尔文 米,摄氏度 (16)数字2.7650修约为三位有效数字应该为()

光纤测试方案

OTDR:光纤测试方案(短光纤测试)及OM4光纤介绍 首先来看一下当前数据中心的情况,10G已经不是什么新鲜事物了,而介质这块,铜缆双绞线也开始6A化,光纤也逐步升级,而数据中心里的大部分光纤链路都小于200米,这使得基于VCSEL的850nm光收发器可以被大量使用,配合OM3光纤,光纤方案的成本更为降低,也使OM3成为万兆速率数据中心的首选。 如表格1表格2所示,OM3光纤(MM50 um MBW=2000),在同样插入损耗的情况下,与OM2 和OM1光纤相比,OM3光纤的传输距离可以更远。而通道最大距离与模式带宽和通道最大插入损耗相关。例如,对于一个使用850nm OM3光纤的300米10GBase-SR链路而言,所能被允许的最大插入损耗是2.6分贝,而在1000BASE-SX网络中则为3.56分贝,可以预见随着速率不断提升,损耗这块的要求也越来越高了。而即使是在这2.6分贝的最大允许损耗中,也被分为光纤本身所固有的损耗,以及光纤连接和连接器损耗。 伴随数据中心TIA-942推行的结构化光布线系统的发展,在带来灵活易用的同时,也对光纤测试带来了新的内容,引入的结构化布线,增加了连接器件,对接头连接器的插入损耗有了更高的要求。 那么下面先来谈一下数据中心短光纤的测试面临的新的问题: 从目前光纤链路的测试来看,主要分成两个等级,第一等级为OLTS测试,第二等级为OTDR测试;从实际验收来看更多的采用的是OLTS测试,即光源和光表的测试方式,其原因除了测试设备相对价格低廉有关外,也和其使用简易程度有关,相对来说,使用第二级别的OTDR测试仪需要更专业的知识,需要读懂OTDR的曲线图,并且判定故障原因,这绝非简单培训就可以上手的工作。 另外,不论部署结构化光布线网络,还是模块化高密度MPO方案时,多模光纤都被大量运用,此时用光纤元件标准测试通过,而用应用标准测试则不一定过,两类标准门限值有所不同,测试时选标准不当,也会给后续网络运行埋下故障隐患。 不仅如此,在选用OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,简称OTDR)测试仪时,死区的问题也是不能忽略的一大问题,OTDR的死区分为事件死区和衰减死区,事件死区代表OTDR所能检测到的光缆的最短长度。死区越短,可检测到的光缆长度就越短。如果事件死区比被测的光缆长度要短,那么就可以使用OTDR来测试这条链路。而衰减死区一般要大于事件死区,它的定义是可以测得的连续两个事件插入损耗数值的最小距离。 数据中心内网络的光缆链路通常都非常短,同时通道里还会有多个连接器和短的跳线。在进行光缆测试时,应该使用具有短事件死区和衰减死区的OTDR测试仪。

光纤收发器常见问题分析

1、首先看光纤收发器或光模块的指示灯和双绞线端口指示灯是否已亮? a、如收发器的光口(FX)指示灯不亮,请确定光纤链路是否交叉链接?光纤跳线一头是平行方式连接;另一头是交叉方式连接。 b、如A收发器的光口(FX)指示灯亮、B收发器的光口(FX)指示灯不亮,则故障在A收发器端:一种可能是:A收发器(TX)光发送口已坏,因为B收发器的光口(RX)接收不到光信号;另一种可能是:A收发器(TX)光发送口的这条光纤链路有问题(光缆或光线跳线可能断了)。 c、双绞线(TP)指示灯不亮,请确定双绞线连线是否有错或连接有误?请用通断测试仪检测(不过有些收发器的双绞线指示灯须等光纤链路接通后才亮)。 d、有的收发器有两个RJ45端口:(To HUB)表示连接交换机的连接线是直通线;(To Node)表示连接交换机的连接线是交叉线。 e、有的发器侧面有MPR开关:表示连接交换机的连接线是直通线方式;DTE 开关:连接交换机的连接线是交叉线方式。 2、光缆、光纤跳线是否已断? a、光缆通断检测:用激光手电、太阳光、发光体对着光缆接头或偶合器的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光缆没有断。 b、光纤连线通断检测:用激光手电、太阳光等对着光纤跳线的一头照光;在另一头看是否有可见光?如有可见光则表明光纤跳线没有断。 3、半/全双工方式是否有误? 有的收发器侧面有FDX开关:表示全双工;HDX开关:表示半双工。 4、用光功率计仪表检测 光纤收发器或光模块在正常情况下的发光功率:多模:-10db--18db之间;单模20公里:-8db--15db之间;单模60公里:-5db--12db之间;如果在光纤收发器的发光功率在:-30db--45db之间,那么可以判断这个收发器有问题 二、收发器常见故障判断方法 光收发器种类繁多,但故障判断方法基本是一样的,总结起来光收发器所会出现的故障如下: 1. Power灯不亮 电源故障 2. Link灯不亮 故障可能有如下情况: (a)检查光纤线路是否断路 (b)检查光纤线路是否损耗过大,超过设备接收范围 (c)检查光纤接口是否连接正确,本地的TX 与远方的RX 连接,远方的TX 与本地的RX连接。 (d)检查光纤连接器是否完好插入设备接口,跳线类型是否与设备接口匹配,设备类型是否与光纤匹配,设备传输长度是否与距离匹配。 3.电路Link灯不亮 故障可能有如下情况: (a)检查网线是否断路 (b)检查连接类型是否匹配:网卡与路由器等设备使用交叉线,交换机,集线器等设备使用直通线。 (a)检查设备传输速率是否匹配

综合布线通道传输的性能指标

综合布线通道传输的性能指标 平衡电缆通道传输性能指标 按照国际布线标准ISO/IEC11801:1995(E),给出平衡电缆传输通道(Balanced cabling links)的参数。除非特别强调,这些参数适应于屏蔽和非屏蔽平衡电缆的传输通道。描述平衡电缆通道传输性能的电气特性参数有直流环路电阻、特性阻抗、衰减、近端串扰损耗、衰减与串扰之比、结构回波损耗、传输延迟等,与通道长度有关的参数,如衰减、直流环路电阻、传输延迟等;与电缆纽距有关的参数有特性阻抗、衰减、近端串扰损耗和结构回波等。不过,电缆一旦成形,这些参数只与电缆及相关连接硬件的安装工艺有关。 1)特性阻抗 特性阻抗是电缆及相关连接硬件组成的传输通道的主要特性。它根据信号传输的物理特性,形成对信号传输的阻碍作用,它用电阻与电抗一起来描述称特性阻抗。用欧姆(Ω)来度量。平衡电缆通道的特性阻抗变化由结构回波损耗来描述。为了确保应用系统通道的特性阻抗,就需要一个正确的设计、选择适当的电缆和相关连接硬件。 2)结构回波损耗(Structural Return Loss) 它是衡量通道一致性的。通道的特性阻抗随着信号频率的变化而变化。如果通道所用的线缆和相关连接硬件阻抗不匹配,就会造成信号反射。被反射到发送端的一部分能量会形成干扰。导致信号失真,这就降低综合布线的传输性能。在综合布线的任一接口测得平衡电缆回波损耗应符合或超过下表1的数据。 表1 电缆接口处最小回波损耗限值 3)衰减

信号在通道中传输时,会随着传输距离的增加而逐渐变小。衰减是信号沿传输通道的损失量度。由于导线存在阻抗,阻碍信号的传输。当信号的频率增高,由于趋肤效应使电阻增大,又由于感抗增加、容抗减小,而使信号的高频分量衰减加大。衰减与传输信号的频率有关,也与导线的传输长度有关。随着长度的增加,信号衰减也随之增加。综合布线平衡电缆通道传输的最大衰减不应超过下表2 的数据。 表2 链路传输的最大衰减限值 注: 1 要求将各点连接成曲线后,测试的曲线全部应在标准曲线的限值范围之内。 2 测量衰减时,如包括链路两端的设备电缆和工作区电缆在内,应扣除设备电缆和工作区电缆的衰减。 4)近端串扰(Near end cross talk,缩写NEXT) 当信号在一根平衡电缆中传输时,会在相邻线对中感应一部分信号,这种现象叫串扰。串扰分近端串扰和远端串扰(Far end cross talk,缩写FEXT)两种。近端串扰出现在发送端的串扰,远端串扰出现在接收端的串扰。远端串扰影响较小,目前主要测试近端串扰,近端串扰损耗与信号频率和通道长度有关,也与施工工艺有关。通道的近端串扰损耗应符合或超过下表3所给出的数据。 表3 线对间最小近端串音衰减限值 注: 1 所有其它音源的噪声应比全部应用频率的串音噪声低10dB。 2 在主干电缆中,最坏线对的近端串音衰减值,应以功率和来衡量。 3 桥接分岔或多组合电缆,以及连接到多重信息插座的电缆,任一对称电缆单元之间的近端串音衰减至少要比单一组合的4对电缆的近端串音衰减提高一个数

“基础知识测试”试题题库

辅导员“基础知识测试”试题题库 1. 中央16号文件对加强和改进大学生思想政治教育的基本原则是如何规定的? 参考答案:加强和改进大学生思想政治教育的基本原则是: ①坚持教书与育人相结合; ②坚持教育与自我教育相结合; ③坚持政治理论教育与社会实践相结合; ④坚持解决思想问题与解决实际问题相结合; ⑤坚持教育与管理相结合; ⑥坚持继承优良传统与改进创新相结合。 2.加强和改进大学生思想教育政治的主要任务是什么? 参考答案:①以理想信念教育为核心,深入进行树立正确的世界观、人生观和价值观教育; ②以爱国主义教育为重点,深入进行弘扬和培育民族精神教育; ③以基本道德规范为基础,深入进行公民道德教育; ④大学生全面发展为目标,深入进行素质教育。 3.大学生思想政治教育工作队伍主体包括哪些? 参考答案:大学生思想政治教育工作主体是学校党政干部和共青团干部,思想政治理论课和哲学社会科学课老师,辅导员和班主任。 4.对拓展新形势下大学生思想政治教育的有效途径概括为: 参考答案:①深入开展社会实践; ②大力建设校园文化; ③主动占领网络思想政治教育新阵地; ④开展深入细致的思想政治工作和心理健康教育; ⑤努力解决大学生的实际问题。 5.影响当代大学生思想特点的因素是什么? 参考答案:①社会时代的大背景; ②家庭环境的熏陶; ③地域特征的延续; ④不同年级的特点; ⑤学生自我主观因素的影响。 6.把握大学生思想特点的常用方法有哪些? 参考答案:①日常观察; ②个别谈心法; ③活动检验法; ④理论学习法。

7. 中央16号文件明确的学生基层党组织建设目标是什么? 参考答案:要坚持把党支部建在班上,努力实现本科学生班级“低年级有党员、高年级有党支部”的目标。 8.教育部令第24号是如何界定辅导员身份的? 参考答案:辅导员是高等学校教师队伍和管理队伍的重要组成部分,具有教师和干部的双重身份。 9.高校一线专职辅导员配备的师生比是多少? 参考答案:高等学校总体上要按师生比不低于1:200的比例设臵本、专科生一线专职辅导员岗位。 10. 辅导员选聘的标准是什么? 参考答案:①政治强、业务精、纪律严、作风正; ②具备本科以上学历,德才兼备,乐于奉献,潜心教书育人,热爱大学生思想政治教育事业; ③具有相关的学科专业背景,具备较强的组织管理能力和语言、文字表达能力,接受过系统的上岗培训并取得合格证书。 11. 辅导员选聘工作的方式是什么? 参考答案:要在高等学校党委的统一领导下,采取组织推荐和公开招聘相结合的方式进行。 12.辅导员应该具备的基本素质: 参考答案:①具有过硬的思想政治素质; ②高尚的道德素质; ③较强的综合业务素质; ④良好的健康素质。 13.高校辅导员的岗位职责主要是什么? 参考答案:①要做好日常思想政治工作; ②要做好服务育人工作; ③要注重思想教育与心理健康教育的有机结合; ④要增强大学生克服困难,经受考验,承受挫折的能力。 14.辅导员工作的意义(为什么重视辅导员工作) 参考答案:①辅导员工作在大学生思想政治教育的第一线,对大学生的成长成才起着至关重要的作用,做好辅导员工作,关系到大学生思想政治教育能否进一步加强和改进,大学生能否健康成长; ②学校的改革、发展离不开稳定的环境,辅导员开展大量细致的日常工作,使得许多不稳定因素被化解在萌芽状态中;也正是由于辅导员们在关键时候冲在最前面,使得一些影响稳定的事端及时得到平息; ③辅导员工作平台是为高校锻炼高素质人才、储备人才的平台。

高频通道元件及收发信机的测试方法

高频通道元件 及收发信机的测试方法 湖南省电力公司试验研究院 继电保护所

高频通道元件及收发信机的测试方法 一、高频阻波器 1.试验接线 图中: R1为去谐电阻;阻值1.5~3K Ω R2为无感电阻;阻值100Ω P 为选频电平表 2.阻抗特性试验 按上图接线,振荡器输出阻抗选择“0”Ω,输出电平“0”dB。选频表输入阻抗选择“∞”。从84(或60、70)kHZ~500kHZ 测试若干个点,振荡器每改变一次频率,选频表就测试一次P1、P2值。然后按下式计算阻抗值。 阻抗计算公式: 2) 21(05.0)110 (R Z p p ×?=?要求:在84kHZ ~500kHZ 的范围内,阻抗值不小于570Ω(厂家出厂标准)。 补充知识: 1、如果是相相偶合的,那么一个通道需要两相线路用来载波,那么就要两相都装.如果是两通道合用三相(一般B 相公用),那么三相都要装。 2、如果是相地偶合,那么一个通道只需要一相线路用来载波,那么就只要一相安装. 3、有的地区为了频率分区,需要全阻塞,那么相关线路(甚至该线路没有高频保护)三相都要装,此时不需结合设备。 二、结合滤波器(常规试验做线路侧和电缆侧的) *工作衰耗的定义:

R ’ (a) (b) 工作衰耗为当负载阻抗R 与电源阻抗R S 相等并直接相连时,如图所示,负载 R 所获得的最大接收功率P max 与经过四端网络后负载R’上所获得功率P 2,取Pmax 与P 2之比常用对数的10倍称为工作衰耗,即: max 2 10lg W P b P = 对于四端口网络当看进去的输入阻抗与电源阻抗相等即匹配时,输入阻抗上获得的功率最大。 用电压表测量: 因为是测量工作衰耗,所以,结合滤波器的输入阻抗与电阻R1相等。因此结合滤波 器电缆侧输入端的功率为: 1 2112 14) 2( R U R U P M == 结合滤波器线路侧负载阻抗R2所得到的功率为: 22 2 U P R = 工作衰耗为:

光纤验收测试方法简介

光纤验收测试方法简介 前言 在光纤工程项目中必须执行一系列的测试以便确保其完整性,一根光缆从出厂到工程安装完毕,需要进行机械测试、几何测试、光测以及传输测试。前3个测试一般都是在工厂进行,传输测试则是光缆布线系统工程验收的必要步骤。 国家标准《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》中明确要求对综合布线工程进行验收测试:“综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。各项测试结果应有详细记录,作为竣工资料的一部分。” 布线系统测试可以从多个万面考虑,设备的连通性是最基本的要求;跳线系统是否有效可以很方便地测试出来;通信线路的指标数据测试相对比较困难,一般都借助专业工具进行。 但国标中对光纤链路测试方法的描述非常简单,未给出详细的测试方法,对于目前在工程中常用的光时域反射损耗测试(OTDR),国标中并未阐述。本文从光纤测试标准、测试参数、测试设备、测试方法等几个方面进行简单的介绍,希望能对工程验收提供帮助。 一、参照标准 在国际标准IEC 61746、TIA/EIA TSB-107等标准中对光纤测试如光功率,OTDR等做了明确的规定,布线系统测试可以参照这些标准进行: 《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》 《IEC 61350 功率计校准》 《IEC 61746 OTDR校准》 《G.650.1 单模光纤与光缆的线性、确定性属性的定义与测试方法》 《G.650.2 单模光纤与光缆的统计与非线性属性的定义与测试方法》 《IEC 60793》 《TIA/EIA TSB-107》 《TIA/EIA FOTP-169》 … 二、测试参数 光缆测试一般应执行以下几个重要参数: 端到端光纤链路损耗 每单位长度的衰减速率 熔接点、连接器与耦合器各个事件 光缆长度或者事件的距离 每单位长度光纤损耗的线性(衰减不连续性) 反射或者光回损(ORL) 色散(CD) 极化模式色散(PMD)

公司基础知识测试题

新员工入职培训试题 部门:姓名:成绩:日期: 说明:试卷满分为100分。考试成绩90分以上为优秀,80-90分为良,60-70分为及格,60分以下为不及格。 一、填空题(每题2分,共30分) 1.公司全称。2.公司主要经营的业务范围是。3.公司上班时间为早上点-下午点,中午休息时间为。4.公司工资发放日期为每月号,如遇节假日顺延。 5.员工试用期为个月,试用期间离职须提前天提出申请。 6.公司的愿景是。 7.公司的使命是。 8.公司的核心价值观是。 9.公司的发展策略是。 10.公司的企业理念是。11.员工费用报销要将发票粘贴整齐,填写,经部门主管签字审批之后,到财务部报账。12.正式员工在法定年龄结婚的,可享受天带薪婚假。 13. 员工工作满一年者,享受带薪年假天。 14.出差人员必须事先填写“”注明出差、、、,经部门负责人签署意见,公司领导批准后方可出差。 15.公司核心技术污水处理广泛使用的工艺。 二、单项选择题(没题1分,共10分) 1.员工旷工一天扣()薪资。 A.1天 B.2天 C.3天 D.4天 2.上班忘记打卡,由本人填写(),呈部门负责人签字,交由行政备案。 A.请假单 B.外出申请单 C.未打卡补签申请单 3. 请假一天以上,需要谁来批准()。 A. 行政人事主管 B. 部门经理 C. 总经理 公司正式员工享受带薪婚假()天。

A. 1天 C.3天 C.5天 D.7天 5.正式员工离职应提前()天提出。 A.7天 B.10天 C.15天 D.30天 6.员工累计工作满一年不满10年的,享受带薪年休假()天。 A. 1天 C.3天 C.5天 D.7天 7.工作时间内,员工因私外出,不填写请假单和外出单,一律视为擅离岗位,按()处理。A.旷工 B.请假 C.上班 D.出差 8.已经被审批通过并且签字确认的预支现金申请单应该在出差前的()日内交到财务部负责费用报销的会计处,以便财务部准备付款事宜。 A. 1天 C.3天 C.5天 D.7天 9.经办人在公务完成后,凭取得的合法有效的原始单据填制报销单,按照报销流程及时到财务部报销或还款,出差人员在返回公司()天内报销差旅费。 A. 1天 C.3天 C.5天 D.7天 10.费用报销以()为单位,并附相关凭证,不得几周凭证粘于一起,否则财务部将予以退单处理。 A.天 C.周 C.月 D.季 三、判断题(每题1分,共25分) 1.公司员工因公出差需要住宿的,可随意挑选宾馆,不论价格入住。() () 2.迟到或早退按每分钟一元扣薪,上班时间迟到30分钟以内视为迟到,30分钟以上视为旷工。 3.员工可不管手工工作是否做完,一到下班时间就准时关电脑下班。() 4.员工每日上下班,应亲自至打卡地点依规定打卡,不得无故不打卡。() 5.员工辞职当月工资按照正常支付方式在下月支付日支付,未办理离职手续的工资暂缓支付。() 6.员工有急事请假提前1个小时打电话向部门负责人申请,第二天上班及时补假条。() 7.员工可着奇装异服,拖鞋上班。() 8.在试用期内,被确认不符合岗位要求,不能胜任本岗位工作者,公司可以终止试用。() 9.员工因私事请假,扣除当日工资。() 10.员工未办手续擅自离岗,或假期满后一天内仍未销假、续假者,均以旷工论处。() 11.员工因公外出经主管领导同意,无须填写外出申请单就可外出。() 12.员工应自觉节约用电,空调温度适宜,下班后自觉关闭使用的电脑及其他用电电器。 ()

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