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CN201725455U - 光纤链路测试装置 - Google Patents

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CN201725455U
CN201725455U CN2010202116993U CN201020211699U CN201725455U CN 201725455 U CN201725455 U CN 201725455U CN 2010202116993 U CN2010202116993 U CN 2010202116993U CN 201020211699 U CN201020211699 U CN 201020211699U CN 201725455 U CN201725455 U CN 201725455U
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China
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穆成坡
张健
韩青
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Abstract

本实用新型涉及一种测试装置,尤其涉及一种适用于教学实验的光纤链路测试装置。本实用新型采用3U标准机箱式结构布局,所有测试接口均列于测试面板上,直观清楚,特别适用于教学演示实验及学生操作实习。根据本实用新型,在一台测试设备中布置单模和双模光纤链路测试两个子功能区,每个测试子功能区又布置了SC、ST、FC及LC(LC选用双路接口)4种常用的光纤连接器母座接口,这样就可以实现对所接头型号为SC、ST、FC及LC的直通和交叉单、双模光纤链路的连通性测试和故障点定位。

Description

光纤链路测试装置
技术领域
本实用新型涉及一种测试装置,尤其涉及一种适用于教学实验的光纤链路测试装置。
背景技术
光纤链路的验证测试一般用于在安装过程中快速检测光纤的通断、检查光纤连接端面的制作质量和洁净度。目前光纤链路的连通性主要通过目测法和光脉冲识别法来进行测试。
(1)目测法
目测法是使用一个光源从光纤的一端打入可见光,从另一端观察哪一根光纤发光来实现。一般用于光纤链路通断的快速检测和施工时光纤的分辨,是光缆维护的重要方法。
(2)光脉冲识别法
光脉冲识别法可对正在使用的光纤进行无损测试,也可用于超长链路的光纤辨别,是目测法的补充。该方法是通过光纤识别器跟踪光源发送的具有一定频率的光脉冲对光缆进行定位和判断光缆的连续性。
无论是目测法,还是光脉冲识别法,当前已有的成熟产品多是针对工程实际应用设计的,成本较高且不适合教学实验用,也不方便实现各种光纤直通及交叉跳线的测试及故障点的迅速定位。
发明内容
为了克服现有的光纤链路测试设备不适合于教学实验应用,不能实现多条光纤链路同时测试以及不方便实现单、双模多型号直通和交叉光纤跳线同时测试的不足,本实用新型提供一种光纤链路测试装置。该装置针对大专、高职教学实验实际需求研发,特别适用于教学演示实验及学生操作实习,并可实现多种型号直通及交叉单、双模光纤跳线的同时测试。
本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:
(1)采用3U标准机箱式结构布局,所有测试接口均列于综合测试面板上,直观清楚,完全符合大专、高职类相关专业学员的知识背景及应用习惯,特别适用于教学演示实验和学生操作实习。
(2)在一台根据本实用新型的装置中,布置了两个相互独立的单、双模光纤测试子功能区,每个测试子功能区又布置了装有SC、ST、FC及LC(LC选用双路接口)4种常用光纤连接器接口的5路(LC选用双路接口)光纤测试链路,这样就可以实现对任意带有SC、ST、FC及LC型连接器的直通或交叉单、双模光纤链路的同时测试。
本实用新型的有益效果是特别针对大专、高职类相关专业教学需求而设计,特别适用于教学演示实验和学生操作实习;可实现多种型号直通及交叉单、双模光纤跳线的独立测试,并且结构简单可靠,成本低廉,适于推广。
附图说明
下面结合附图对本实用新型进一步说明,其中:
图1是本实用新型的测试面板总体布局示意图。
图2是本实用新型的光纤测试链路原理示意图。
图3是激光器供电电路及探测器微小信号放大电路原理图。
具体实施方式
图1是本实用新型的综合测试面板总体布局示意图。如图1所示,该测试装置分为单模和多模两个相互独立的测试子功能区,分别适用于单、双模光纤链路的连通性测试及故障点定位。
在每个独立的测试子功能区,都装有SC、ST、FC及LC(LC选用双路接口)四种常用光纤连接器母座接口,可以对任意连接器型号为SC、ST、FC及LC的直通和交叉光纤链路进行连通性测试及故障点定位。在每个上排接口的正上方都有一个绿色的LED指示灯,用于指示相应光纤链路的连通性:通则点亮,不通则不亮。
应当注意,图1中上面一排光纤连接器母座接口与探测器相连,下面一排光纤连接器母座接口与激光器相连。所以,无论直通还是交叉光纤跳线,测试结果总是通过与上排接口相对应的LED指示灯来指示该路测试链路是否连通。
图2是本实用新型的光纤测试链路原理示意图。若待测光纤链路连通,则探测器可以接收到激光器发出的信号,经电路放大后将LED指示灯点亮,指示待测光纤链路连通;若待测光纤链路不通,LED指示灯不亮,指示待测光纤链路存在故障。
由于采用中央波长为635nm的高密度红色可见激光,若待测光纤链路存在故障,可通过进一步观察何处有激光射出以确定是光纤裸纤还是连接器接头处等存在问题,从而迅速定位故障点。
图3是激光器供电电路及探测器微小信号放大电路原理图。
图3所示的激光器供电电路简单可靠,根据LD激光器的特征参数,串接200欧姆的电阻R1后直接接在5V电源上,即可使LD激光器LD1获得约25mA左右的电流,该电流接近该型激光器的额定工作电流26.8mA。
探测器DET1输出的是微弱电流信号,本实验装置采用互阻型运算放大器AF1将探测器DET1输出的微弱电流信号转换为较大的电压信号,再经三极管TR1进行功率放大以驱动LED指示灯LED1。
图3中,Vcc=5V,R1=1KΩ,R2=200Ω,R3=20KΩ;LD1激光器选用带有尾纤的13mV激光器模块,阈值电流6.8mA,出纤功率>2mW;铟砷化镓探测器DET1暗电流<0.12nA,响应度>0.8,反向击穿电压>30V。
若待测光纤链路连通,由LD激光器LD1发出的中心波长为635nm的激光经待测光纤链路传送到铟砷化镓探测器DET1,在DET1管脚两端产生微弱的光电流。然后再通过互阻型运算放大器AF1将微弱的光电流转换为较大的电压信号,最后经三极管TR1功率放大后驱动LED指示灯LED1发光,以指示光纤链路连通。若待测光纤链路存在故障,则LD1激光器发出的激光无法传送到探测器DET1,DET1管脚上也就不会产生光电流,从而LED指示灯LED1不亮,指示光纤链路存在故障。

Claims (3)

1.一种光纤链路测试装置,其包括激光器、探测器和综合测试面板,其特征在于,所述装置采用3U标准机箱式结构,所有测试接口均列于测试面板上。
2.根据权利要求1所述的光纤链路测试装置,其特征在于,所述综合测试面板上布置了单模和双模两个光纤测试子功能区,可以同时独立进行单、双模光纤链路的连通性测试和故障点的定位。
3.根据权利要求2所述的光纤链路测试装置,其特征在于,在所述单模和双模光纤测试子功能区中,每个测试子功能区均布置了SC、ST、FC及LC 4种常用的光纤连接器母座接口,所述LC选用双路接口。
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