YD/T 3394-2018 光无源器件动态监测方法.pdf

YD/T 3394-2018 光无源器件动态监测方法.pdf
积分0.00
特惠
积分0
VIP全站资料免积分下载
立即下载
同类资料根据编号标题搜索
文档
仅供个人学习
反馈
标准编号:
文件类型:.pdf
资源大小:12.4 M
标准类别:电力标准
资源ID:252223
VIP资源

标准规范下载简介:

内容预览由机器从pdf转换为word,准确率92%以上,供参考

YD/T 3394-2018 光无源器件动态监测方法.pdf

YD/T3394—2018

对于单模光纤,可使用LED或LD光源; 当被监测器件性能对波长比较敏感时,需要考虑光源波长的稳定性,以避免由于光源波长漂移 导致被监测器件光学性能的变化被引入到监测结果中

对多模器件监测来说,发送条件应遵循以下要求: a)使用扰模器作为激励单元,过滤高阶模: b)CPR应适应不同芯径的光纤,见表1。CPR的测试方法参见附录A。

表1不同波长多模光源CPR要求

GB/T 37095-2018 信息安全技术 办公信息系统安全基本技术要求YD/T3394—2018

6.2方法4、5的监测装置

用于方法4、5的监测设备见图8、图

于方法4、5的监测设备见图8、图9。

监测方法中,OTDR用作自动化监测设备,应能够产生一个或多个脉冲持续时间、脉冲重复率,精 度水平应满足以下要求: 插入损耗监测一致性:≤0.03dB; 一回波损耗监测一致性:≤0.2dB。 注:回波损耗监测需要的较长的平均时间可能会限制连续监测的最小时间间隔。

监测方法中,OTDR用作自动化监测设备,应能够产生一个或多个脉冲持续时间、脉冲重复率,精 度水平应满足以下要求: 插入损耗监测一致性:≤0.03dB; 一回波损耗监测一致性:≤0.2dB。

渡光纤的长度应满足所使用的OTDR的盲区长度

YD/T3394—2018

g)对于波长am,按照公式(1)计算每个支路通道的每个采样时刻插入损耗的变化量,找出整个 监测周期内插入损耗变化量绝对值的最大值,即为该DUT在试验条件下、波长窗口m的插 入损耗变化量。 典型的监测结果的表述方法是分别画出不同波长m情况下,每个DUT的插入损耗变化量随监测时 的曲线。波长入m时多个DUT的曲线如图5所示

式中,Pia(0)、Px(0)分别为0时刻通道i的功率和通道x的功率,单位:dBm

7.2.3.3回波损耗监测

按照以下步骤执行: a)光开关2设置为“rev”通道; b)在采样时刻t,设置多波长光源输出波长21信号,设置探测器波长为21; c)光开关1设置为通道1,读取功率Plr入1(t),单位dBm; d)改变光开关1的通道“i”直到完成所有DUT监测,读取功率Pir入1(t),单位dBm; e)光开关1、2都设置为通道x,读取功率Pxr入1(t),单位dBm; f)改变am,重复步骤c)~步骤d),读取Pirm(t),直到所有波长的回拨损耗监测完成; g)在采样时刻+1,重复步骤a)~步骤f),直到监测时间结束; h)对于波长入m,按照公式(2)计算每个支路通道的每个采样时刻回波损耗的变化量,找出整个 监测周期内回波损耗变化量绝对值的最大值,即为该DUT在试验条件下、波长窗口m的回 波损耗变化量。 典型的监测结果的表述方法是分别画出不同波长m情况下,每个DUT的回波损耗变化量随监测时 约曲线。波长入时多个DUT的曲线如图6所示。

式中,Piram(0)、Pxram(0)分别为0时刻通道i的功率和通道x的功率 方法4:用OTDR监测多器件双向插入损耗、回波损耗变化量

式中,Piram(0)、Pxram(0)分别为0时刻通道i的功率和通道x的功

7.2.4方法4:用OTDR监测多器件双向插入损耗、回波损耗变化量

7.2.4方法4:用OTDR监测多器件双向插入损耗、回波损耗变化量

GB/T 22517.7-2018 体育场地使用要求及检验方法 第7部分:网球场地7.2.4.1测试框图

测试框图如图8所示,由于监测设置的复杂性,使用计算机控制包括OTDR在内的监测设备的各 个部分是非常典型的。这种控制确保1×N光开关步进同步以及光源在适当的时刻切换到需要的监测序 号,这种控制也确保在试验期间按照规定的时间间隔进行周期性地重复监测

地扩展监测系统支持的光监测通道数量。

7.2.6.2插入损耗监测

YD/T3394—2018

一方法6A 按照以下步骤执行: a)在参考点A处对所有DUT的支路通道集中依次编号为1、2i,并与开关1、2n在参考点 A处的所有支路端一一对应,并形成对应关系表; b)在采样时刻t,设置多波长光源输出波长元1信号; c)通过光开关1、2n设置DUT的支路通道编号1与探测器D1连接,读取功率Pia1(t),单 位dBm; d 设置支路通道编号“i”与探测器D1连接,读取功率Pi1(t),直到完成所有DUT支路通道 的监测; e)读取D2的功率Px1(t); f)改变波长Am,重复步骤c)~步骤e),读取Pim(t),直到完成所有波长的插入损耗监测; g)在采样时刻+1,重复步骤b)~步骤f),直到监测时间结束; h)对于波长m,按照公式(1)计算每个支路通道的每个采样时刻插入损耗的变化量,整个监测 周期内每个支路通道的插入损耗变化量绝对值的最大值,即为该支路通道在试验条件下、波长 窗口2m的描入损耗变化量。找出每个DUTn所有支路通道的插入损耗变化量的最大值GB/T 4702.3-2016 金属铬 磷含量的测定 铋磷钼蓝分光光度法,即为 该DUT在波长入m的插入损耗变化量。 典型的监测结果的表述方法是分别画出不同波长m情况下,单个DUT的每个支路通道的插入损耗 量随监测时间的曲线。波长2时DUT的多个支路通道曲线如图5所示。

构成影响;当DUT插入损耗出现剧烈变化时,这个误差对R(t)的变化量结果构成影响,影响程度取决于探测 器D的回波损耗值的大小以及DUT的插入损耗值

©版权声明
相关文章