focal length - back focal distance
Lens formulafor convexlens
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La gamma dinamica e la larghezza di impulso sono parametri essenziali a cui l'utente deve prestare attenzione quando esplora le proprietà dell'OTDR. La gamma dinamica è il rapporto tra i segnali rilevabili massimi e minimi. Determina la gamma di distanze e i tipi di fibra in cui l'OTDR può individuare il guasto. Una gamma dinamica più ampia facilita le misurazioni di distanze maggiori e una migliore identificazione di riflessi deboli, il che è importante nei circuiti di origine complessa. D'altro canto, la risoluzione del dispositivo dipende dall'impostazione della larghezza di impulso: tra le altre cose, larghezze di impulso più strette migliorano la risoluzione e consentono l'identificazione di eventi ravvicinati, come giunzioni o connettori. Tuttavia, c'è la necessità di scegliere un OTDR con la spinta più ottimale sia della gamma dinamica che della larghezza di impulso per gestire correttamente ed efficientemente qualsiasi implementazione del sistema di rete in fibra ottica, e i tecnici saranno in grado di analizzare e risolvere i problemi che esistono ovunque lungo il sistema.
Optical lens
R: Alcuni dei problemi comuni quando si usa un OTDR includono l'interpretazione delle tracce complesse prevalenti in reti altamente ricche di eventi, problemi nel trovare la "zona morta", zone all'interno delle quali l'OTDR non fornirà misurazioni accurate; la scelta dello spettro di larghezza di impulso e rapporto dinamico/lunghezza della fibra per ogni istanza, la separazione degli eventi effettivi dalla dispersione anisotropica "oho! È una lente stereo di un canone! Ci sono diverse riflessioni" e l'ottenimento di una stima approssimativa sulle lunghezze delle fibre minute. Un altro problema con i test delle reti ottiche passive (PON) deriva dall'uso di splitter con punti di perdita elevati. Per eseguire queste misurazioni in modo accurato, è essenziale avere la giusta formazione ed esperienza.
Oltre agli standard di prestazione, diversi aspetti di gestione possono essere migliorati utilizzando l'Optical Time-Domain Reflectometer (OTDR) nei test delle reti di cavi in fibra ottica. In primo luogo, gli OTDR possono presentare le prestazioni diagnostiche della fibra in forma grafica utilizzando grafici di tracciamento in modo che gli ingegneri possano valutare rapidamente lo stato del cavo e i suoi punti di perdita e giunzioni, nonché i guasti che potrebbero esistere. Questi dati grafici semplificano il tracciamento delle fonti di problemi, rendendo l'apparecchiatura più facile da usare poiché i problemi possono essere risolti nel minor tempo possibile.
Il professionista esaminerà in particolare le caratteristiche della luce retrodiffusa, che si concentra sull'analisi delle tracce OTDR man mano che una fibra ottica progredisce. In quanto tale, questa forma d'onda rappresenta l'intensità di tale luce rispetto alla distanza, da cui la prognosi dello stato fisico e delle prestazioni della fibra. I parametri critici da osservare includono il tempo di allungamento, che raffigura l'aumento centrale del segnale retrodiffuso dopo la trasmissione di un impulso, e il tempo di decadimento, che indica il livello di risposta del segnale nonché l'estensione degli impulsi di ritorno registrati. Qualsiasi anomalia che può essere trovata in questi modelli indica microprestiti e macropiegatura della fibra, connettori mal posizionati o danneggiati o cavo danneggiato.
Riconoscere e correggere curve e giunzioni lungo il percorso del cavo in fibra ottica è fondamentale per quanto riguarda le prestazioni di ogni collegamento di trasmissione in fibra ottica. Le curve estreme nella fibra causano una perdita molto elevata, ovvero la luce non è completamente guidata all'interno del nucleo, distorcendo il segnale ottico. È necessario rispettare le istruzioni del produttore in merito al raggio di curvatura in modo che il cambio di direzione rientri nelle disposizioni specificate. Ad esempio, è necessario pulire e liberare i connettori in fibra tramite ispezione da eventuali danni fisici o meccanici o sporcizia sui connettori. Il localizzatore visivo di guasti aiuterà a rilevare una curva brusca e uno stress eccessivo del connettore prima che raggiunga la fase di deterioramento. Non esiste alternativa all'utilizzo della gestione della fibra poiché ciò comporta un miglioramento delle prestazioni e dell'affidabilità del sistema.
Power oflens formula
Inoltre, l'uso di VFL non richiede un'infrastruttura ben consolidata, in quanto sono leggeri e possono essere utilizzati dai tecnici sul campo in poco tempo; questo è molto utile, soprattutto quando il tempo è un fattore limitante. Inoltre, agiscono come una prima fase efficiente, consentendo ai tecnici di "tagliare" dove risiedono le difficoltà prima di perseverare ulteriormente con OTDR e altre apparecchiature più complesse. Le strutture traggono inoltre vantaggio dall'inclusione di routine di VFL in OMA, riducendo i tempi di riparazione e migliorando così l'affidabilità della rete.
Utilizzando questi trattamenti, gli specialisti riducono la perdita di ritorno e mantengono la qualità e l'affidabilità del sistema di comunicazione in fibra ottica.
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The power of any number of lenses in contact is equal to the algebraic sum of the power of two individual lenses. This is true for any situation involving two thin lenses in contact.
Un Visual Fault Locator (VFL) è uno strumento essenziale per identificare i problemi nelle reti in fibra ottica. Aiuta a rispondere in modo efficace a rotture o guasti come fibre piegate o rotte. I VFL vengono impiegati per osservare direttamente una fibra esposta utilizzando una luce laser rossa visibile. Greenwood (1997) spiega che emettono luce verso la fibra, rendendo facili rotture o guasti impropri poiché la luce fuoriuscita dalla parte danneggiata può essere vista. Questo tipo di confronto dei problemi è vantaggioso in quanto si basa sulla navigazione piuttosto che sull'analisi.
R: Può inoltre eseguire misurazioni della perdita di ritorno ottico misurando quanta luce viene riflessa da ogni connettore, giunzione e altre discontinuità e quanta viene trasmessa attraverso la fibra. La quantità di luce restituita dopo l'applicazione di un impulso luminoso viene confrontata con la quantità di potenza ottica trasmessa. Un modo per determinare le condizioni della fibra e delle connessioni è misurare la quantità di luce restituita dal sistema. Nella maggior parte dei casi, gli OTDR utilizzano un livello negativo di valore in decibel per ORL, che significa livelli di attenuazione. Questa misura della perdita di ritorno è significativa per mantenere la qualità della trasmissione dati ad alta velocità su reti ottiche passive.
La preparazione sistematica di un riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR) è necessaria per migliorare e aiutare nei test professionali della fibra ottica. Se l'OTDR contiene una funzione di autotest che salvaguarda le istruzioni del produttore, si dovrebbe valutare la calibrazione per certificare che l'apparecchiatura sia in buone condizioni di funzionamento. Successivamente, l'OTDR dovrebbe essere collegato al cavo in fibra ottica appropriato con l'aiuto di adattatori e connettori corretti in modo da non perdere alcun segnale. È ugualmente importante accertarsi che siano applicati i cavi di lancio e ricezione corretti poiché questi aiutano a correggere la misurazione della lunghezza della fibra.
The Dioptre formula is used to calculate the optical power of a lens or curved mirror. The dioptre is the unit for a measure of the refractive index of a lens. The power of a lens is specified as the inverse of the focal length in meters, or D =1/ f, where D is the power in dioptres.
Gli OTDR possono pompare impulsi ottici nella fibra ottica con una sorgente laser in brevi raffiche di luce che viaggiano lungo la fibra ottica. Il tecnico esegue questa operazione a un'estremità quando collega l'OTDR a un'estremità della fibra. Quando questo dispositivo è acceso, vengono prodotti impulsi di luce che vengono rilasciati alla fibra a intervalli regolari, spesso dopo ogni nanosecondo. Mentre gli impulsi vengono trasmessi attraverso la fibra ottica, la luce incontra materiali e connessioni diverse nel cavo. Quindi, parte della luce penetrante viene dispersa e parte viene riflessa verso l'OTDR. I circuiti interni convertono la luce ricevuta in segnali elettrici dal fotodiodo, diodi allo stato solido. Quindi, misurando la durata insieme alla quantità di luce e alle modifiche di progettazione, l'OTDR aiuta ad analizzare la struttura delle fibre, consentendo il rilevamento di difetti, giunzioni e perdite generali della cabina lungo il cavo.
Un riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR) viene utilizzato principalmente per determinare se la qualità del cavo in fibra ottica è stata preservata. Raggiunge questo obiettivo quando una serie di impulsi luminosi viene introdotta nella fibra, misurando il numero di raggi luminosi riportati al dispositivo OTDR dopo essere stati riflessi attraverso il mezzo di trasmissione della luce o il cavo. Queste informazioni sono rappresentate nell'apparecchiatura OTDR e chiamate tracce, consentendo all'utente di valutare quanto bene ha funzionato il cavo. Le variabili tipiche ottenute dopo questo tipo di test includono eventuali rotture nella fibra e la distanza dalla rottura specificata, la lunghezza totale della fibra, l'attenuazione della fibra e i fori di eventuali giunzioni e connettori come impulsi di ritorno. Questi parametri aiutano il medico di le reti eseguono diagnostica, valutazione della vita utile residua dell'apparecchiatura e adozione delle misure e dei provvedimenti necessari per migliorare il funzionamento della rete.
Lensequation
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Inoltre, nel caso di giunzioni, l'OTDR può distinguere i tipi di giunzioni. In base a determinate misure di perdita, le giunzioni perdono il loro livello di prestazioni ottiche rispetto a quanto fornito dal produttore o impostato fin dall'inizio. Questa funzione aiuta gli ingegneri a controllare la qualità delle giunzioni per garantire che le perdite siano entro i limiti consentiti. Pertanto, il suo utilizzo non solo aiuta nella manutenzione attiva della rete di cavi in fibra ottica con OTDR e nel controllo dei guasti, ma anche nel monitoraggio e nell'ispezione di routine del sistema di cavi ottici.
R: Sebbene i due dispositivi siano utilizzati per testare le reti in fibra ottica, i loro scopi sono diversi. Un OTDR monitora lo stato del collegamento in fibra testato e la posizione e l'entità dell'evento che si verifica lungo la porzione in fibra. È possibile trovare giunzioni, connettori e posizioni di guasto senza andare all'estremità della fibra. L'altro dispositivo è chiamato misuratore di potenza ottica, che è semplicemente una misurazione della potenza assoluta presa all'estremità della fibra. Viene utilizzato in questo caso per determinare la perdita totale del collegamento in fibra in questione, ma non specifica cosa pende da una qualsiasi delle parti e dove si trova la parte in fibra.
La perdita di ritorno e la retrodiffusione sono parametri importanti nell'analisi delle prestazioni di un rete in fibra ottica. La perdita di ritorno è la quantità di potenza ottica contenuta in una luce retrostante riflessa da qualsiasi disuguaglianza nella norma della fibra, nel connettore o nelle giunzioni. Di solito è espressa in decibel (dB); più alto è il valore, migliore è l'efficacia del sistema e minore è la riflessione del segnale. Per misurare la perdita di ritorno, i tecnici utilizzano un OTDR, inviano impulsi luminosi attraverso la fibra e misurano la luce riflessa.
From the above formula for the power of the lens, we understand that the power of a lens is the reciprocal of the focal length (which we calculate in metres). Lens power is measured in dioptres (D), which is also equal to 1/m.
R: Un OTDR misura la lunghezza e la perdita di una fibra ottica facendo in modo che la fibra riceva impulsi di luce di breve durata, che vengono poi riflessi e osservati. Così facendo, il dispositivo registra il ritardo per la riparazione della luce riflessa e la forza del segnale restituito. Per quanto riguarda il ritardo, è possibile calcolare la lunghezza della fibra, mentre la forza della luce diffusa all'indietro può calcolare la perdita lungo la lunghezza della fibra. I risultati sono solitamente disegnati in base alla distanza e generano una mappa degli eventi della fibra, che descrive i suoi attributi fisici in quella corsa.
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Tuttavia, la retrodiffusione è tutta la luce riflessa verso la sorgente, risultante dal passaggio attraverso la fibra. La presenza di alcune imperfezioni all'interno della sostanza della fibra causa questo. L'OTDR utilizza il concetto di retrodiffusione, in base al quale la luce che viene diffusa all'interno della fibra viene utilizzata per misurare la quantità di luce restituita dalla fibra per indagare il rapporto di aspetto di massa e l'uniformità della fibra. Le informazioni da questi dati possono migliorare il rilevamento dei guasti, rendendo più facile per il tecnico porre rimedio ai problemi diagnosticati, migliorando quindi la continuità della rete. Entrambe le misurazioni sono di fondamentale importanza per l'usabilità e la durata ottimali della rete.
v1 = image-distance for the first image I1 for the first lens. As the lenses are pretended to be thin, v1 is also the object distance for the second lens.
La lunghezza corretta della fibra e i fattori di attenuazione sono essenziali per quanto riguarda l'implementazione e la manutenzione della rete in fibra ottica. Vale la pena notare che per garantire l'accuratezza, dovrebbe essere utilizzato un riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR) calibrato perché fornisce letture accurate della lunghezza della fibra ottica tramite la misurazione del ritardo temporale dei segnali di luce riflessa. Questa quantità è solitamente in metri e le specifiche di produzione dovrebbero essere confermate per tali valori.
Now, let us place an object ‘O’ beyond the focus of lens L1 such that OP = u (object distance) on the common principal axis (coaxially).
Utilizzando un OTDR, l'interpretazione dei risultati delle tracce può consentire di individuare guasti e giunzioni in reti in fibra ottica. L'OTDR invia alcuni impulsi luminosi in una fibra e attende la riflessione degli impulsi luminosi. In confronto a tali tracce, bruschi aumenti o cali generalmente mostrano guasti e possono essere correlati a segnali riflessi da punti lungo la fibra. Pertanto, i tecnici possono facilmente identificare e valutare l'entità del danno causato da una rottura, una torsione o un connettore pigtail difettoso esaminando le metriche di funzionamento normale rimanenti quando verificano l'ingegneria delle anomalie.
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Derivation oflens formula
Optical power is defined as the degree to which a lens, mirror, or other optical system converges or diverges the light. Optical power is also referred to as dioptric power, convergence power, refractive power, or refractive power. It is equal to P = 1/ f.
Here, F is the focal length of the equivalent lens for the combination. As the power of a lens is P = 1/ F, eq (5) immediately gives,
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Relation with focal length: A lens of less focal length produces more converging or diverging and is said to have more power.
Converging (convex) lenses have positive focal lengths, so they also have positive power values. However, diverging (concave) lenses have negative focal lengths, so they also have negative power values.
Magnification oflens formula
Nel caso dell'Optical Time Domain Reflectometer (OTDR), la batteria e l'alimentazione CA sono di fondamentale importanza, in quanto garantiscono che l'apparecchiatura possa funzionare ininterrottamente senza interruzioni durante il funzionamento e la manutenzione sul campo. La caratteristica tipica dell'OTDR dovrebbe essere una batteria ad alte prestazioni in grado di funzionare per periodi prolungati senza ricarica, per cui una singola carica massima è di 8 ore. Ciò è ancora più importante per i tecnici che si troverebbero in luoghi in cui la ricarica non è un'opzione.
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Also, this point I1 works as the virtual object for the second lens L2 and the final image is formed at I, at a distance PI = v. The ray diagram (Fig.1) formed by the combination of two convex lenses has the following attributes:
2. A person is viewing an extended object. If a converging (convex) lens is placed in front of his eyes, will he feel that the size has increased?
Una volta completata l'installazione fisica dell'OTDR e delle fibre appropriate, è necessario impostare le configurazioni dell'OTDR in linea con il campione specifico in fase di test. Ciò comprende la selezione delle caratteristiche rilevanti nel punto operativo, tra cui lunghezza d'onda, larghezza di impulso e le impostazioni di media appropriate per la valutazione in questione. Per concludere, il test viene avviato, i risultati vengono osservati sull'altro monitor per quanto riguarda i dati in tempo reale e viene prestata attenzione ai dettagli per annotare tutti gli eventi insoliti. Documentare come si imposta la configurazione e i risultati rende la procedura di test coerente e simile per confronti successivi.
R: Un OTDR (riflettometro ottico nel dominio del tempo) è considerato lo strumento più complicato e avanzato per le misurazioni e la diagnosi delle reti in fibra ottica. Gli OtD sono necessari per testare le proprietà geometriche del collegamento in fibra ottica poiché offrono dettagli come allungamento, perdite sulla fibra e regioni in cui la fibra ottica potrebbe essere tagliata. Il miglior tentativo è quello di individuare il problema utilizzando la riflettometria ottica nel dominio del tempo, che consiste nell'inviare impulsi di luce lungo l'impianto in fibra ottica e raccogliere la luce retrodiffusa dall'impianto in fibra.
In secondo luogo, gli OTDR incoraggiano la manutenzione del sistema tramite misure preventive, poiché l'attrezzatura aiuta a prevedere i problemi che dovrebbero essere prevenuti per evitare un'interruzione prolungata della rete. Testare regolarmente la rete con gli OTDR supporterà anche la sua infrastruttura, poiché i problemi saranno rettificati prima che si verifichino. Inoltre, a causa della natura dei test OTDR, lunghe lunghezze di fibra sono gestibili in un singolo test, prevenendo così lo spreco di tempo ed energia durante la valutazione e migliorando la produttività del lavoro.
Lens formulacalculator
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When the converging (convex) lens is placed in the front of his eyes, it is used as a magnifying lens and makes the images large and wide. Also, the converging lens makes the images virtual and erect. Thus, the person will feel the size of the extended object increase.
I report contrassegnati di Susan forniscono informazioni di base ma importanti sullo stato e sui parametri di prestazione del sistema di cablaggio in fibra ottica. Il grafico correlato è costituito da caratteristiche critiche come la scala di distanza che consente di stabilire la distanza della fibra, la mappa degli eventi, che mostra gli eventi come i guasti di giunzione e connettore, e la perdita durante il guasto per evento, che mostra quanta luminosità viene persa in eventi particolari. Con questi aspetti valutati, i professionisti possono comprendere le condizioni della rete in fibra ottica, incorporando l'azione correttiva e la valutazione delle prestazioni dell'intera rete. È necessario sapere in che modo ciascuno di questi elementi influisce sul grafico OTDR finale per garantire che le prestazioni del sistema in fibra ottica nel funzionamento quotidiano siano ottimali.
Per quanto riguarda le misurazioni di attenuazione, le prestazioni del test devono essere eseguite a diverse lunghezze d'onda perché diversi cavi in fibra ottica si comporteranno in vari modi a seconda della lunghezza d'onda della luce in uso. Con l'uso di un OTDR, i tecnici possono determinare la pendenza del grafico di una traccia in relazione alla lunghezza della fibra per ricavare il coefficiente di attenuazione per facilitare la conformità con le competenze accettabili nel settore (che è spesso in dB/km). La regolare manutenzione dell'attrezzatura di prova, l'uso di metodi di prova implementati consuetudinariamente per testare i sistemi e la documentazione dei risultati migliorano l'affidabilità della misurazione. Tali misure garantiranno che, in pratica, i professionisti possano far funzionare correttamente le reti in fibra ottica, il che significa che la perdita di segnale è ridotta al minimo, il che significa che tutte le applicazioni funzionano al meglio, specialmente con l'uso del riflettometro ottico nel dominio del tempo.
R: Un riflettometro ottico nel dominio del tempo in serie diventa selettivo, poiché è necessario valutare caratteristiche quali la fornitura di lunghezza d'onda multiparametrica (compresa tra 850 nm, 1300 nm, 1310 nm e 1550 nm) per poter testare sia fibre multimodali che monomodali; un'elevata gamma dinamica per eseguire test su lunghezze di fibra molto lunghe; operatori con buona risoluzione che consenta loro di distinguere tra eventi ravvicinati; le normali allocazioni di dati richiedono un'interfaccia semplice, che è frequente con un LCD; presenza di funzionalità integrate del set di test di perdita; più significativamente, capacità di documentazione e generazione di report; utilizzo anche di endoscopi di ispezione delle fibre per esaminare le estremità delle fibre. Inoltre, dovrebbero essere presi in considerazione gli OTDR portatili perché sono mobili e facili da usare sul campo.
Inoltre, l'avanzamento di programmi specializzati e la loro nota influenza sull'analisi dei dati OTDR migliorano la misurazione della luce riflessa. Questi programmi aiuterebbero anche nell'analisi delle tendenze, nella standardizzazione delle misurazioni e persino nell'interpretazione dei dati molto più rapidamente di quanto fatto in passato. Si raccomanda di confrontare i risultati OTDR con le misure note precedenti per evitare discrepanze e fornire un quadro chiaro di quanto bene funzionino le linee in fibra ottica. Come conclusione generale, è importante notare che un'attenta analisi OTDR della forma d'onda e della luce retrodiffusa è fondamentale per la valutazione e l'affidabilità dei collegamenti in fibra ottica.
La funzionalità corretta sarà compromessa se si verificano problemi di perdita di ritorno e riflettanza elevata nei sistemi in fibra ottica. Per un'attenuazione appropriata e tempestiva di questi problemi, è possibile adottare alcune misure:
R: Questo processo è responsabile della capacità dell'OTDR di misurare i parametri della fibra diffondendo la luce nella fibra. Parte della luce viene diffusa in direzioni casuali, inclusa quella all'indietro verso la sorgente, a causa di lievi differenze nell'indice di rifrazione della fibra. Lo strumento per questa analisi utilizza la luce retrodiffusa dalla fibra sottoposta a test. Questa intensità di diffusione di Rayleigh si riduce con la distanza di propagazione, rendendo possibile all'OTDR di misurare la perdita di fibra. Inoltre, il salto nella presenza di retrodiffusione nel segnale indica la presenza di giunzioni, connettori o persino rotture nella fibra.
Oltre a ciò, molti nuovi accessori per gli OTDR includono opzioni di alimentazione CA, grazie alle quali è possibile collegare un dispositivo alla presa a muro e continuare con test lunghi o attendere che la batteria si ricarichi completamente. La funzione di alimentazione gemella non solo aumenta la flessibilità dello strumento ma, cosa più importante, garantisce che gli ingegneri eseguano test approfonditi sulla fibra senza preoccuparsi della durata della batteria. Inoltre, alcuni dispositivi hanno caratteristiche speciali che riducono il consumo di energia per i test eseguiti, ottimizzando le impostazioni del dispositivo in base all'ambiente circostante per preservare la durata della batteria. La scelta di OTDR con batterie adeguate e varie opzioni di alimentazione aumenta l'efficacia e l'affidabilità nel funzionamento per quanto riguarda la gestione della rete in fibra ottica.
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The focal length (f) of a converging lens is considered positive and that of a diverging lens is considered negative. Thus, the power of a converging lens is positive and that of the diverging lens is negative.
The ability of a lens to bend the light falling on it is called the power of a lens. Since the lens of shorter focal length will bend the light rays more will have more power. A convex lens converges the light rays towards the principal axis whereas a concave lens diverges the light rays away from the principal axis.
Lens formulaClass 10
Fig.1 shows two lenses L1 and L2 placed in contact. The focal lengths of the lenses are f1 and f2, respectively. Let P be the point where the optical centres of the lenses coincide (lenses being thin).
L'integrazione di dispositivi di interfaccia user-friendly come LCD e touch screen è diventata una caratteristica standard nei moderni riflettometri ottici a dominio temporale (OTDR) per migliorare l'usabilità e accelerare l'efficienza dei sistemi. Cestelli staccabili e schermi LCD forniscono requisiti migliori nella valutazione dei risultati di misurazione, delle strutture e dei menu, utili per i tecnici che operano sotto diverse luci. Il comportamento dinamico dell'applicazione mobile semplifica l'esecuzione dei test sulle fibre da parte dell'utente tramite semplici movimenti delle mani sul dispositivo anziché tramite pulsanti. Questa funzionalità aiuta anche i nuovi operatori a utilizzare facilmente il dispositivo e i processi di lavoro sono resi più rapidi nella risoluzione dei problemi del dispositivo, soprattutto se si tratta di riflettometria a dominio temporizzata otticamente. Inoltre, i sofisticati dispositivi touchscreen offrono altri vantaggi, come la modifica della lingua del sistema e di altri aspetti dell'ambiente per adattarli a se stessi, migliorando così l'usabilità. In sintesi, l'utilizzo di queste interfacce aiuta ad aumentare la produttività e l'accuratezza nelle operazioni di test e manutenzione delle fibre ottiche.
Il test della fibra ottica è una delle fasi cruciali nella valutazione delle reti ottiche. Ciò è reso più accessibile perché esiste un'apparecchiatura come Riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR), che opera per trovare difetti, determinare lunghezze e valutare lo stato delle fibre ottiche in plastica. Questo articolo affronta l'uso pratico dell'OTDR al massimo, concentrandosi sulle caratteristiche del dispositivo, sulle tecniche di misurazione e sul supporto del flusso di lavoro. La conoscenza dei principi fondamentali e delle possibilità di test dell'OTDR consente di migliorare l'affidabilità della rete e l'appropriato miglioramento della manutenzione, consentendo così una comunicazione fluida attraverso i sistemi in fibra ottica.
The power of a lens depends upon the curvature and focal length (f). The thick convex lens has more power than a thin one because the thick one has a greater curvature and less focal length.
Infine, gli OTDR sono utili per registrare adeguatamente l'implementazione della fibra ottica. Questa tenuta dei registri è necessaria per scopi normativi, di gestione della qualità e di archiviazione. Rende gli OTDR apparecchiature essenziali per fornire una rete in fibra ottica di qualità grazie alla loro gestione, specialmente nella riflettometria ottica nel dominio del tempo.
Dopo aver eseguito la configurazione OTDR, è il momento di lanciare un segnale ottico nella fibra ottica otticamente. L'OTDR invia diversi impulsi luminosi lungo la fibra e ogni volta che questi segnali luminosi incontrano eventi come giunzioni, connettori o rotture, i raggi luminosi vengono riflessi all'interno del dispositivo. Questa luce retrodiffusa viene quindi catturata e memorizzata dall'OTDR, consentendogli di produrre una visualizzazione grafica del comportamento della fibra specifica.