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Strumenti di prova in fibra ottica

Strumenti per test su fibra ottica

AGS-TECH Inc. offers the following FIBER OPTIC TEST and METROLOGY INSTRUMENTS :

 

- GIUNTATRICE PER FIBRA OTTICA & GIUNTATRICE A FUSIONE & CLEAVER PER FIBRA

 

- RIFLETTOMETRO OTDR E OTTICO DEL DOMINIO DEL TEMPO

 

- RILEVATORE DI CAVO IN FIBRA AUDIO

 

- RILEVATORE DI CAVO IN FIBRA AUDIO

 

- MISURATORE DI POTENZA OTTICO

 

- SORGENTE LASER

 

- LOCALIZZATORE DIFETTI VISIVO

 

- MISURATORE DI POTENZA PON

 

- IDENTIFICATORE DI FIBRA

 

- TESTER DI PERDITA OTTICA

 

- SET OTTICO TALK

 

- ATTENUATORE OTTICO VARIABILE

 

- TESTER PERDITA INSERIMENTO / RESO

 

- E1 BER TESTER

 

- STRUMENTI FTTH

 

Puoi scaricare i nostri cataloghi di prodotti e le brochure di seguito per scegliere un'attrezzatura di prova in fibra ottica adatta alle tue esigenze oppure puoi dirci di cosa hai bisogno e noi abbineremo qualcosa adatto a te. Abbiamo in stock strumenti in fibra ottica nuovi di zecca, ricondizionati o usati ma ancora molto buoni. Tutta la nostra attrezzatura è in garanzia.

 

Si prega di scaricare le nostre brochure e cataloghi correlati facendo clic sul testo colorato di seguito.

 

Scarica strumenti e strumenti portatili in fibra ottica da AGS-TECH Inc Tribrer

What distinguishes AGS-TECH Inc. from other suppliers is our wide spectrum of ENGINEERING INTEGRATION and CUSTOM MANUFACTURING capabilities. Pertanto, fateci sapere se avete bisogno di un jig personalizzato, un sistema di automazione personalizzato progettato specificamente per le vostre esigenze di test in fibra ottica. Possiamo modificare le apparecchiature esistenti o integrare vari componenti per costruire una soluzione chiavi in mano per le vostre esigenze ingegneristiche.

 

Sarà nostro piacere riassumere brevemente e fornire informazioni sui concetti principali nell'ambito del PROVE DI FIBRE OTTICHE.

FIBER STRIPPING & CLEAVING & SPLICING : There are two major types of splicing, FUSION SPLICING and MECHANICAL SPLICING . Nell'industria e nella produzione ad alto volume, la giunzione a fusione è la tecnica più utilizzata in quanto fornisce la minima perdita e la minima riflettanza, oltre a fornire i giunti in fibra più resistenti e affidabili. Le giuntatrici a fusione possono unire una singola fibra o un nastro di più fibre contemporaneamente. La maggior parte delle giunzioni in modalità singola sono di tipo a fusione. Lo splicing meccanico, d'altra parte, viene utilizzato principalmente per il restauro provvisorio e principalmente per lo splicing multimodale. La giunzione a fusione richiede spese in conto capitale più elevate rispetto alla giunzione meccanica perché richiede una giuntatrice a fusione. È possibile ottenere giunzioni coerenti a bassa perdita solo utilizzando tecniche adeguate e mantenendo l'attrezzatura in buone condizioni. La pulizia è fondamentale. FIBER STRIPPERS devono essere mantenuti puliti e in buone condizioni ed essere sostituiti se intaccati o usurati. FIAVERS_5cde-136bad5cfLEVERS_5cde_FIAVERS 3194-bb3b-136bad5cf58d_ sono anche vitali per buone giunzioni poiché è necessario avere buone fessure su entrambe le fibre. Le giuntatrici a fusione richiedono una manutenzione adeguata e i parametri di fusione devono essere impostati per le fibre da giuntare.

OTDR E RIFLETTOMETRO OTTICO NEL DOMINIO DEL TEMPO: Questo strumento viene utilizzato per testare le prestazioni di nuovi collegamenti in fibra ottica e rilevare problemi con i collegamenti in fibra esistenti. OTDR_cc781905-5cde-3194- bb3b-136bad5cf58d_traces sono firme grafiche dell'attenuazione di una fibra lungo la sua lunghezza. Il riflettometro ottico nel dominio del tempo (OTDR) inietta un impulso ottico in un'estremità della fibra e analizza il segnale riflesso e retrodiffuso di ritorno. Un tecnico a un'estremità della campata della fibra può misurare e localizzare l'attenuazione, la perdita di eventi, la riflettanza e la perdita di ritorno ottico. Esaminando le non uniformità nella traccia OTDR possiamo valutare le prestazioni dei componenti di collegamento come cavi, connettori e giunzioni, nonché la qualità dell'installazione. Tali test sulle fibre ci assicurano che la lavorazione e la qualità dell'installazione soddisfano le specifiche di progettazione e garanzia. Le tracce OTDR aiutano a caratterizzare i singoli eventi che spesso possono essere invisibili quando si eseguono solo test di perdita/lunghezza. Solo con una certificazione completa della fibra, gli installatori possono comprendere appieno la qualità di un'installazione in fibra. Gli OTDR vengono utilizzati anche per testare e mantenere le prestazioni delle piante da fibra. OTDR ci consente di vedere più dettagli influenzati dall'installazione del cablaggio. OTDR mappa il cablaggio e può illustrare la qualità della terminazione, l'ubicazione dei guasti. Un OTDR fornisce una diagnostica avanzata per isolare un punto di errore che potrebbe ostacolare le prestazioni della rete. Gli OTDR consentono di rilevare problemi o potenziali problemi lungo la lunghezza di un canale che possono influire sull'affidabilità a lungo termine. Gli OTDR caratterizzano caratteristiche come l'uniformità di attenuazione e il tasso di attenuazione, la lunghezza del segmento, la posizione e la perdita di inserzione di connettori e giunzioni e altri eventi come curve strette che potrebbero essersi verificate durante l'installazione dei cavi. Un OTDR rileva, localizza e misura gli eventi sui collegamenti in fibra e richiede l'accesso solo a un'estremità della fibra. Ecco un riepilogo di ciò che un tipico OTDR può misurare:

Attenuazione (nota anche come perdita di fibra): espressa in dB o dB/km, l'attenuazione rappresenta la perdita o il tasso di perdita tra due punti lungo l'estensione della fibra.

 

Perdita di eventi: la differenza del livello di potenza ottica prima e dopo un evento, espressa in dB.

 

Riflettanza: il rapporto tra potenza riflessa e potenza incidente di un evento, espresso come valore dB negativo.

 

Perdita di ritorno ottico (ORL): il rapporto tra la potenza riflessa e la potenza incidente da un collegamento o un sistema in fibra ottica, espresso come un valore dB positivo.

MISURATORI DI POTENZA OTTICA : Questi misuratori misurano la potenza ottica media di una fibra ottica. Gli adattatori per connettori rimovibili vengono utilizzati nei misuratori di potenza ottici in modo da poter utilizzare vari modelli di connettori in fibra ottica. I rivelatori a semiconduttore all'interno dei misuratori di potenza hanno sensibilità che variano con la lunghezza d'onda della luce. Pertanto sono calibrati a lunghezze d'onda tipiche delle fibre ottiche come 850, 1300 e 1550 nm. Plastic Optical Fiber o POF meter d'altra parte sono calibrati a 650 e 850 nm. I misuratori di potenza sono talvolta calibrati per leggere in dB (Decibel) riferito a un miliwatt di potenza ottica. Alcuni misuratori di potenza, tuttavia, sono calibrati su una scala dB relativa, che è adatta per le misurazioni delle perdite perché il valore di riferimento può essere impostato su "0 dB" sull'uscita della sorgente di test. I misuratori di laboratorio rari ma occasionalmente misurano in unità lineari come miliwatt, nanowatt... ecc. I misuratori di potenza coprono una gamma dinamica molto ampia di 60 dB. Tuttavia, la maggior parte delle misurazioni di potenza e perdita ottica sono effettuate nell'intervallo da 0 dBm a (-50 dBm). Misuratori di potenza speciali con gamme di potenza più elevate fino a +20 dBm vengono utilizzati per testare amplificatori in fibra e sistemi CATV analogici. Tali livelli di potenza più elevati sono necessari per assicurare il corretto funzionamento di tali sistemi commerciali. Alcuni misuratori di tipo da laboratorio, invece, possono misurare a livelli di potenza molto bassi fino a (-70 dBm) o anche inferiori, perché nella ricerca e sviluppo gli ingegneri devono spesso fare i conti con segnali deboli. Le sorgenti di test a onda continua (CW) vengono utilizzate frequentemente per le misurazioni delle perdite. I misuratori di potenza misurano la media temporale della potenza ottica anziché la potenza di picco. I misuratori di potenza in fibra ottica devono essere ricalibrati frequentemente da laboratori con sistemi di calibrazione tracciabili NIST. Indipendentemente dal prezzo, tutti i misuratori di potenza hanno imprecisioni simili, tipicamente intorno al +/- 5%. Questa incertezza è causata dalla variabilità nell'efficienza di accoppiamento agli adattatori/connettori, dalle riflessioni sui puntali dei connettori lucidati, dalle lunghezze d'onda della sorgente sconosciute, dalle non linearità nei circuiti di condizionamento del segnale elettronico dei misuratori e dal rumore del rivelatore a bassi livelli di segnale.

SORGENTE DI PROVA FIBRA OTTICA / SORGENTE LASER : Un operatore ha bisogno di una sorgente di prova e di un misuratore di potenza FO per effettuare misurazioni di perdita ottica o attenuazione in fibre, cavi e connettori. La sorgente di prova deve essere scelta per compatibilità con il tipo di fibra in uso e la lunghezza d'onda desiderata per l'esecuzione della prova. Le sorgenti sono LED o laser simili a quelli utilizzati come trasmettitori negli attuali sistemi in fibra ottica. I LED sono generalmente utilizzati per testare fibre multimodali e laser per fibre monomodali. Per alcuni test come la misurazione dell'attenuazione spettrale della fibra, viene utilizzata una sorgente a lunghezza d'onda variabile, che di solito è una lampada al tungsteno con un monocromatore per variare la lunghezza d'onda di uscita.

SET DI PROVA DI PERDITA OTTICA : A volte indicato anche come MISURATORI DI ATTENUAZIONE, questi sono strumenti costituiti da misuratori di potenza in fibra ottica e sorgenti che vengono utilizzati per misurare la perdita di fibre, connettori e cavi connettorizzati. Alcuni set di test di perdita ottica hanno uscite e misuratori di sorgenti individuali come un misuratore di potenza e una sorgente di test separati e hanno due lunghezze d'onda da un'uscita sorgente (MM: 850/1300 o SM: 1310/1550) Alcuni di essi offrono test bidirezionali su un singolo fibra e alcuni hanno due porte bidirezionali. Lo strumento combinato che contiene sia un misuratore che una sorgente può essere meno conveniente di una singola sorgente e misuratore di potenza. Questo è il caso in cui le estremità della fibra e del cavo sono generalmente separate da lunghe distanze, il che richiederebbe due set di test di perdita ottica invece di una sorgente e un metro. Alcuni strumenti hanno anche un'unica porta per misurazioni bidirezionali.

VISUAL FAULT LOCATOR : Questi sono semplici strumenti che iniettano luce a lunghezza d'onda visibile nel sistema e si può tracciare visivamente la fibra dal trasmettitore al ricevitore per assicurare il corretto orientamento e continuità. Alcuni localizzatori di guasti visivi hanno potenti sorgenti di luce visibile come un laser HeNe o un laser a diodi visibili e quindi possono essere resi visibili punti di perdita elevata. La maggior parte delle applicazioni è incentrata su cavi corti come quelli utilizzati negli uffici centrali di telecomunicazioni per il collegamento ai cavi trunk in fibra ottica. Poiché il localizzatore di guasti visivo copre l'intervallo in cui gli OTDR non sono utili, è uno strumento complementare all'OTDR nella risoluzione dei problemi dei cavi. I sistemi con potenti sorgenti luminose funzioneranno su fibra tamponata e cavo a fibra singola rivestito se la guaina non è opaca alla luce visibile. La guaina gialla delle fibre monomodali e la guaina arancione delle fibre multimodali di solito passano la luce visibile. Con la maggior parte dei cavi multifibra questo strumento non può essere utilizzato. Con questi strumenti è possibile rilevare visivamente molte rotture dei cavi, perdite dovute a macroflessione causate da attorcigliamenti nella fibra, giunzioni difettose….. Questi strumenti hanno un breve raggio, tipicamente 3-5 km, a causa dell'elevata attenuazione delle lunghezze d'onda visibili nelle fibre.

IDENTIFICATORE DELLA FIBRA : I tecnici della fibra ottica devono identificare una fibra in una chiusura di giunzione o in un pannello di permutazione. Se si piega con attenzione una fibra monomodale abbastanza da causare la perdita, la luce che si accoppia può essere rilevata anche da un rilevatore di ampia area. Questa tecnica viene utilizzata negli identificatori di fibra per rilevare un segnale nella fibra alle lunghezze d'onda di trasmissione. Un identificatore di fibra generalmente funziona come un ricevitore, è in grado di discriminare tra nessun segnale, un segnale ad alta velocità e un tono a 2 kHz. Cercando specificamente un segnale a 2 kHz da una sorgente di test accoppiata alla fibra, lo strumento può identificare una fibra specifica in un grande cavo multifibra. Ciò è essenziale nei processi di giunzione e ripristino rapidi e veloci. Gli identificatori di fibra possono essere utilizzati con fibre bufferizzate e cavi a fibra singola rivestiti.

FIBER OPTIC TALKSET : i talk set ottici sono utili per l'installazione e il test della fibra. Trasmettono voce su cavi in fibra ottica installati e consentono al tecnico di giuntare o testare la fibra per comunicare in modo efficace. I talkset sono ancora più utili quando walkie-talkie e telefoni non sono disponibili in luoghi remoti in cui viene eseguito lo splicing e in edifici con pareti spesse in cui le onde radio non penetrano. I talkset vengono utilizzati in modo più efficace impostando i talkset su una fibra e lasciandoli in funzione mentre viene eseguito il test o il lavoro di giunzione. In questo modo ci sarà sempre un collegamento di comunicazione tra le squadre di lavoro e faciliterà la decisione con quali fibre lavorare successivamente. La capacità di comunicazione continua ridurrà al minimo le incomprensioni, gli errori e accelererà il processo. I talkset includono quelli per le comunicazioni in rete tra più parti, particolarmente utili nei restauri, e i talkset di sistema da utilizzare come citofoni nei sistemi installati. Sono disponibili in commercio anche tester e talkset combinati. Ad oggi, purtroppo, i talkset di diversi produttori non possono comunicare tra loro.

ATTENUATORE OTTICO VARIABILE : Gli attenuatori ottici variabili consentono al tecnico di variare manualmente l'attenuazione del segnale nella fibra mentre viene trasmesso attraverso il dispositivo. VOAs_cc781905-5cde-3194 -bb3b-136bad5cf58d_può essere utilizzato per bilanciare l'intensità del segnale nei circuiti in fibra o per bilanciare un segnale ottico durante la valutazione della gamma dinamica del sistema di misurazione. Gli attenuatori ottici sono comunemente usati nelle comunicazioni in fibra ottica per testare i margini del livello di potenza aggiungendo temporaneamente una quantità calibrata di perdita di segnale o installati in modo permanente per abbinare correttamente i livelli di trasmettitore e ricevitore. In commercio sono disponibili VOA fissi, a gradini variabili e continuamente variabili. Gli attenuatori di prova ottici variabili utilizzano generalmente un filtro a densità neutra variabile. Ciò offre i vantaggi di essere stabile, insensibile alla lunghezza d'onda, insensibile alla modalità e un'ampia gamma dinamica. A VOA può essere controllato manualmente o tramite motore. Il controllo del motore offre agli utenti un netto vantaggio in termini di produttività, poiché le sequenze di test comunemente utilizzate possono essere eseguite automaticamente. Gli attenuatori variabili più accurati hanno migliaia di punti di calibrazione, risultando in un'eccellente precisione complessiva.

INSERTION / RETURN LOSS TESTER : In fibra ottica, Insertion Loss è la perdita di potenza del segnale risultante da un linea di trasmissione o fibra ottica ed è solitamente espresso in decibel (dB). Se la potenza trasmessa al carico prima dell'inserimento è PT e la potenza ricevuta dal carico dopo l'inserimento è PR, allora la perdita di inserzione in dB è data da:

 

IL = 10 log10(PT/PR)

 

Optical Return Loss è il rapporto tra la luce riflessa da un dispositivo in prova, Pout, e la luce lanciata in quel dispositivo, Pin, solitamente espresso come un numero negativo in dB.

 

RL = 10 log10 (broncio/pin)

 

La perdita può essere causata da riflessi e dispersione lungo la rete in fibra a causa di fattori che contribuiscono come connettori sporchi, fibre ottiche rotte, scarso accoppiamento dei connettori. I tester commerciali di perdita di ritorno ottico (RL) e perdita di inserzione (IL) sono stazioni di test di perdita ad alte prestazioni progettate appositamente per test di fibre ottiche, test di laboratorio e produzione di componenti passivi. Alcuni integrano tre diverse modalità di test in una stazione di prova, funzionando come una sorgente laser stabile, un misuratore di potenza ottica e un misuratore di perdita di ritorno. Le misurazioni RL e IL vengono visualizzate su due schermi LCD separati, mentre nel modello di test di perdita di ritorno, l'unità imposterà automaticamente e in modo sincrono la stessa lunghezza d'onda per la sorgente luminosa e il misuratore di potenza. Questi strumenti sono completi di FC, SC, ST e adattatori universali.

E1 BER TESTER : i test BER (bit error rate) consentono ai tecnici di testare cavi e diagnosticare problemi di segnale sul campo. È possibile configurare singoli gruppi di canali T1 per eseguire un test BER indipendente, impostare una porta seriale locale su Bit error rate test (BERT) mode mentre le restanti porte seriali locali continuano per trasmettere e ricevere traffico normale. Il test BER verifica la comunicazione tra le porte locali e remote. Quando si esegue un test BER, il sistema si aspetta di ricevere lo stesso pattern che sta trasmettendo. Se il traffico non viene trasmesso o ricevuto, i tecnici creano un test BER di loopback back-to-back sul collegamento o nella rete e inviano un flusso prevedibile per garantire che ricevano gli stessi dati trasmessi. Per determinare se la porta seriale remota restituisce il pattern BERT invariato, i tecnici devono abilitare manualmente il loopback di rete sulla porta seriale remota mentre configurano un pattern BERT da utilizzare nel test a intervalli di tempo specificati sulla porta seriale locale. Successivamente possono visualizzare e analizzare il numero totale di bit di errore trasmessi e il numero totale di bit ricevuti sul collegamento. Le statistiche sugli errori possono essere recuperate in qualsiasi momento durante il test BER. AGS-TECH Inc. offre tester E1 BER (Bit Error Rate) che sono strumenti compatti, multifunzionali e portatili, appositamente progettati per la ricerca e lo sviluppo, la produzione, l'installazione e la manutenzione di conversione di protocolli SDH, PDH, PCM e DATI. Sono dotati di auto-verifica e test della tastiera, ampia generazione di errori e allarmi, rilevamento e indicazione. I nostri tester offrono una navigazione intelligente dei menu e dispongono di un ampio schermo LCD a colori che consente di visualizzare chiaramente i risultati dei test. I risultati dei test possono essere scaricati e stampati utilizzando il software del prodotto incluso nella confezione. I tester E1 BER sono dispositivi ideali per una rapida risoluzione dei problemi, l'accesso alla linea E1 PCM, la manutenzione e i test di accettazione.

FTTH – FIBRA TO THE HOME TOOLS : Tra gli strumenti che offriamo ci sono spelafili per fibre singole e multiforo, tagliatubi in fibra, spelafili, taglierina in kevlar, taglierina per cavi in fibra, guaina di protezione in fibra singola, microscopio in fibra, pulitore per connettori in fibra, forno di riscaldamento per connettori, strumento di crimpatura, taglierina per fibre a penna, spellafili per fibre a nastro, borsa per attrezzi FTTH, lucidatrice portatile per fibre ottiche.

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