8CH CWDMモジュールのパフォーマンスをテストする方法は?

8CH CWDMモジュールのサプライヤーとして、これらのデバイスのパフォーマンステストの重要な重要性を理解しています。このブログ投稿では、8CH CWDMモジュールのパフォーマンスをテストする方法に関するいくつかの重要な方法と考慮事項を共有します。

1. 8CH CWDMモジュールの基本を理解する

テストプロセスに飛び込む前に、8CH CWDMモジュールとは何かを明確に理解することが不可欠です。 CWDM(粗波長分割多重化)モジュールは、異なる波長の複数の光信号を単一の光ファイバーに組み合わせて、伝送用のデバイスです。名前が示すように、8CH CWDMモジュールは、8つの異なる波長を処理できます。このテクノロジーは、光学的な通信ネットワークで広く使用されており、繊維 - 光学リンクの容量を増やしています。あなたは私たちについてもっと知ることができます8CH CWDMモジュール私たちのウェブサイトで。

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2。Pre-テスト準備

2.1機器の準備

8CH CWDMモジュールをテストするには、いくつかの重要な機器が必要です。安定した光源が重要です。 CWDMモジュールで使用される特定の波長で光を放出できるはずです。 8CH CWDMモジュールの場合、波長は通常、20nmの間隔で1270nmから1610nmの範囲です。テストセットアップの異なるポイントで光電力を測定するには、光電力計も必要です。さらに、光スペクトルアナライザーを使用して、光信号のスペクトル特性を分析できます。

2.2環境条件

テスト環境は安定している必要があります。温度と湿度は、CWDMモジュールの性能に影響を与える可能性があります。 20〜25°Cの温度範囲と40〜60%の相対湿度を持つ制御された環境でテストを実施することをお勧めします。また、テスト領域に過度の電磁干渉がないことを確認してください。

3。挿入損失テスト

3.1原則

挿入損失は、CWDMモジュールの最も重要な性能指標の1つです。光信号がモジュールを通過する場合、光電力損失の量を測定します。挿入損失が低いと、パフォーマンスが向上します。

3.2テスト手順

まず、光源を8CH CWDMモジュールの入力ポートに接続します。次に、光電力計を1つずつモジュールの各出力ポートに接続します。出力ポートの光電力を測定し、入力電力と比較します。入力電力と出力電力の違いは、その特定の波長チャネルの挿入損失です。
たとえば、光源からの入力電力が(p_ {in})であり、特定の出力ポートで測定された出力電力が(p_ {out})の場合、デシベルの挿入損失(IL)が式(IL = 10 \ log_ {10}(\ frac {\ p_ {in}})を使用して計算できます。 CWDMモジュールの8つのチャネルすべてについて、このプロセスを繰り返します。

4。クロストークテスト

4.1原則

CrosStalkは、CWDMモジュールのあるチャネルから別のチャネルへの光学電力の不要な結合を指します。ハイクロストークは、信号品質を分解し、通信システムにエラーを引き起こす可能性があります。

4.2テスト手順

最初にクロストークをテストするには、他のチャネルをアイドル状態に保ちながら、強力な光信号を1つのチャネルに注入します。次に、光電力メーターを使用して、アイドルチャネルの出力ポートで光電力を測定します。アイドルチャネルで測定された電力とアクティブチャネルに注入された電力の比は、クロストークです。
たとえば、チャネル(i)に注入された電力は(p_ {i})であり、チャネル(j)((j \ neq i))で測定された電力が(p_ {j})である場合、dbのcrosstalk(xt)は(xt = = =として計算できます。 10 \ log_ {10}(\ frac {p_ {j}} {p_ {i}}))。 8CH CWDMモジュールのクロストークパフォーマンスを完全に特徴付けるために、アクティブチャネルとアイドル状態のチャネルのすべての可能な組み合わせに対してこのプロセスを繰り返します。

5。損失テストを返します

5.1原則

戻り損失は、CWDMモジュールの入力ポートまたは出力ポートから反射される光電力の量を測定します。高いリターン損失は、反射が少なく、信号の歪みと干渉を引き起こす可能性があることを示すため、望ましいです。

5.2テスト手順

光学時間 - ドメイン反射計(OTDR)を使用して、リターン損失を測定できます。 OTDRを8CH CWDMモジュールの入力または出力ポートに接続します。 OTDRは、短い光パルスをモジュールに送信し、反射電力を測定します。 dbのリターン損失(RL)は、式(rl = 10 \ log_ {10}(\ frac {p_ {inc}}} {p_ {ref}}))を使用して、入射パワー(p_ {inc})と反射電力(p_ {ref})の比率に基づいて計算できます。

6。波長精度テスト

6.1原則

CWDMモジュールで使用される波長の精度は、多波長光通信システムで適切に動作するために重要です。波長が標準値から大きすぎる場合、クロストークの増加やシステムのパフォーマンスの低下などの問題につながる可能性があります。

6.2テスト手順

光スペクトルアナライザーは、波長精度テストの主なツールです。 8CH CWDMモジュールの出力を光スペクトルアナライザーの入力に接続します。アナライザーは、波長を含む光信号のスペクトル特性を表示します。測定された波長を標準のCWDM波長(1270NM、1290NM、…、1610NM)と比較します。標準波長からの最大偏差は、通常は±3Nm、指定された許容範囲内である必要があります。

7。温度と老化テスト

7.1温度テスト

8CH CWDMモジュールの性能は、温度によって異なります。温度の安定性をテストするには、モジュールを温度に制御されたチャンバーに配置します。指定された動作温度範囲内の温度を徐々に変化させます(例:20°Cから70°C)。さまざまな温度ポイントで、挿入損失、クロストーク、およびその他のパフォーマンステストを繰り返します。これは、モジュールのパフォーマンスが温度でどのように変化するかを理解するのに役立ちます。

7.2老化テスト

老化テストは、CWDMモジュールの長期パフォーマンスをシミュレートするために使用されます。モジュールを特定の期間、通常は数百時間継続的に電源で搭載します。この間、定期的にパフォーマンステストを実行します。これは、時間の経過とともに発生する可能性のある潜在的な信頼性の問題を検出するのに役立ちます。

8。他のCWDMモジュールとの比較

また、8CH CWDMモジュールのパフォーマンスを他の同様の製品と比較することも有益です。4CH CWDM MUX DEMUXまたは4CH CWDMモジュール。挿入損失、クロストーク、およびその他のパフォーマンスパラメーターを比較することにより、8CH CWDMモジュールの利点と短所をよりよく理解できます。

9。結論と調達

結論として、8CH CWDMモジュールのパフォーマンスをテストすることは、複数の側面を含む包括的なプロセスです。徹底的なテストを実施することにより、モジュールが必要なパフォーマンス基準を満たし、光学通信ネットワークでの使用に適していることを確認できます。

8CH CWDMモジュールに興味がある場合、または当社の製品に関する詳細情報が必要な場合は、調達ディスカッションについてはお気軽にお問い合わせください。高品質のCWDMモジュールと優れたカスタマーサービスを提供することに取り組んでいます。

参照

  • Gerd Keizerによる「光ファイバー通信技術」
  • ラマスワミとシヴァラジャンによる「波長分割多重化(WDM)システム:原則とアプリケーション」

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