Soluciones de prueba de flujo circundado (EF)
ACONDICIONADOR DE MODO DE LANZAMIENTO SPSB-EF Y FUENTE DE LUZ FLS-600-NS1548 DISEÑADO PARA PRUEBAS DE PÉRDIDA MULTIMODO CONTROLADAS
Características principales
1. Cumple con EF según TIA -526-14-B e IEC 61280-4-1 Ed. 2.0
2. Optimizado para pruebas de pérdida multimodo
3. Pruebas de nivel 1/2 de fibras multimodo según lo recomendado en TIA-568
4. Conectores UPC de grado de referencia para máxima precisión y repetibilidad
5. Fuente de luz incorporada que cumple con EF: sin equipo adicional para manipular
Aplicaciones
1. Centro de datos/enlaces de alta velocidad
2. Redes empresariales y privadas
Descripción
Entendiendo el flujo rodeado
Encircled Flux (EF) es un nuevo estándar que define cómo controlar las condiciones de lanzamiento de la fuente, tal como se especifica en TIA-526-14-B e IEC 61280-4-1 Ed. 2.0.
Ya sea para un negocio empresarial en expansión o un centro de datos de gran volumen, las nuevas redes de datos de alta velocidad construidas con fibras multimodo se ejecutan con tolerancias más estrictas que nunca.
Estas fibras multimodo son los enlaces más difíciles de probar porque los resultados dependen en gran medida de las condiciones de salida de cada dispositivo. Las pruebas con diferentes equipos a menudo arrojan resultados de prueba diferentes, a veces más altos que la pérdida de presupuesto en sí. Esto puede engañar al técnico o hacer que sea imposible localizar la falla, lo que resulta en paradas fallidas o un tiempo de inactividad de la red más prolongado. Ahora, los instaladores de cables pueden confiar en sus resultados de pérdida de nivel 1 para realizar la resolución de problemas de nivel 2, y hacerlo con la máxima precisión y la máxima confianza para encontrar el problema real.
Consistencia y repetibilidad
Ya sea incorporado o empaquetado en el acondicionador de lanzamiento externo, EXFO ajusta cada dispositivo compatible con EF a la perfección internamente, asegurando que cada unidad cumpla con las plantillas EF para 850 y 1300 nm a 50 μs. Esto permite a los técnicos y contratistas obtener resultados confiables, consistentes y repetibles durante la construcción, eliminando así dudas e incertidumbres. La documentación de prueba que se genere también ayudará a las redes a prepararse para el futuro. Cuando se necesitan actualizaciones, los técnicos y contratistas sabrán rápidamente qué circuitos deben activarse, lo que ahorrará tiempo y problemas en el futuro.
La necesidad de lanzar y recibir cables
La caracterización de enlaces se realiza a menudo mediante un OTDR. Sin embargo, a pesar de que un OTDR tiene las zonas muertas más cortas, la forma en que se mide la pérdida en un enlace significa que, para caracterizar el primer y el último conector, un OTDR necesita un cable de lanzamiento, también llamado caja supresora de impulsos.
La razón de esto es que la pérdida asociada con un evento es la diferencia entre los niveles de retrodispersión medidos antes y después del evento. Para tener en cuenta la zona muerta, se debe obtener un nivel de retrodispersión antes del primer conector. Esto requiere insertar un tramo de fibra entre el puerto OTDR y el primer conector de la fibra que se está probando. En el otro extremo, se inserta la misma longitud de fibra después del último conector.
Para medir la pérdida del primer y último conector, es importante utilizar cables de lanzamiento y recepción. El SPSB-EF tiene una fibra interna de 30 metros que permite una pérdida completa de extremo a extremo mientras se mantienen las condiciones de lanzamiento EF hasta el primer conector del enlace. Al cumplir con los estándares EF, los conectores defectuosos se localizan fácilmente cuando se resuelven problemas de enlaces multimodo de alta velocidad.
a.Garantizado a menos que se especifique lo contrario. Todas las especificaciones son válidas a 23 *C ± 1 °C
b. RMS para láseres FP; y -3 dB de ancho para los LED (valores típicos para los LED).
c.Cumple con TlA-526-14-C y lEC 61280-4-1 Ed. 2.0.
d. Usando una fibra de 50 mmm en la entrada del SPSB-EF.
e. Para medir la primera pérdida de conector, el valor de reflexión del puerto OTDR debe ser de -45 dB o mejor y se debe utilizar un ancho de pulso máximo de 100 ns.