回波損耗檢測(cè)報(bào)告怎么辦理
回波損耗是從源注入的信號(hào)功率與返回或反射回源的信號(hào)功率之比。它是銅雙絞線和光纖布線系統(tǒng)中的關(guān)鍵性能參數(shù),因?yàn)樗鼤?huì)干擾傳輸信號(hào)并導(dǎo)致測(cè)量的插入損耗(信號(hào)沿電纜鏈路傳輸時(shí)損失的功率量)增加。 如果更多的功率被反射回光源,則電纜遠(yuǎn)端可用的功率會(huì)減少。在某些光纖系統(tǒng)中,回波損耗甚至?xí)p壞收發(fā)器激光源。 回波損耗計(jì)算公式 回波損耗以分貝 (dB) 為單位,通過(guò)比較輸入(或入射)功率與反射功率來(lái)計(jì)算,公式如下: 回波損耗 = 10*log(入射功率/反射功率),單位為 +dB 結(jié)果始終是正數(shù),值越高越好。(將值表示為正數(shù)是 TIA 和 ISO 標(biāo)準(zhǔn)的要求,但可能會(huì)導(dǎo)致混淆 - 了解更多信息,請(qǐng)參閱 您確定它是負(fù)數(shù)嗎?)考慮一下,如果源信號(hào)的功率沒(méi)有反射回來(lái),則回波損耗將無(wú)限大。較高的回波損耗通常與傳輸信號(hào)的失真較小相關(guān)。 回波損耗與反射率 反射率本質(zhì)上是回波損耗的倒數(shù)。反射率不是注入信號(hào)量與返回信號(hào)量之比,而是返回信號(hào)量與注入信號(hào)量之比。反射率也以 dB 表示,但它是一個(gè)負(fù)數(shù),如下公式所示: 反射率 = 10*log(反射功率/入射功率),單位為 -dB 數(shù)字越低,反射率越好。要知道高值還是低值更好的一種方法是記住,對(duì)于回波損耗和反射率來(lái)說(shuō),遠(yuǎn)離零的值都更好。請(qǐng)注意,雖然回波損耗用于測(cè)試整個(gè)光纖鏈路,但反射率用于單個(gè)事件,即連接點(diǎn)。 光纖中的回波損耗 光纖布線系統(tǒng)中的回波損耗比銅線少得多。這就是光纖支持更大距離的原因之一。例如,典型的光回波損耗范圍在 20 dB 到 75 dB 之間,具體取決于應(yīng)用以及被測(cè)光纖的類型、波長(zhǎng)、脈沖寬度和反向散射系數(shù)。相比之下,6 類銅雙絞線布線鏈路的回波損耗限制在 250 MHz 時(shí)為 10 dB。 各個(gè)連接點(diǎn)也具有反射值,可以使用光時(shí)域反射儀 (OTDR)測(cè)量。但是,大多數(shù)制造商在回波損耗中指定其組件的反射率,這意味著該值以正數(shù)表示。請(qǐng)記住,反射率是一個(gè)負(fù)數(shù);數(shù)字越低,鏈路上的整體回波損耗和插入損耗就越好。良好的多模光纖連接器的反射率為 -35 dB 或更低(或回波損耗為 35 dB 或更高),而良好的單模連接器的反射率為 -50 dB 或更低。良好的熔接接頭通常會(huì)低得多,而且這些值通常無(wú)法用大多數(shù)現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試儀測(cè)量。 光纖系統(tǒng)中回波損耗的原因 光纖系統(tǒng)中的回波損耗主要由連接點(diǎn)(即連接器和接頭)處的菲涅爾反射引起。連接器端面臟污是最常見(jiàn)的原因,會(huì)使回波損耗降低 20 dB 或更多。端面拋光不良、連接器配合不良(即氣隙和芯線錯(cuò)位)、光纖裂縫、光纖端面開(kāi)口以及制造過(guò)程中引入光纖芯線的雜質(zhì)也會(huì)導(dǎo)致回波損耗。由于安裝應(yīng)力(例如超過(guò)彎曲半徑或拉力要求)而導(dǎo)致的光纖微彎曲和宏彎曲也會(huì)影響回波損耗。 連接器端面的角度也會(huì)對(duì)回波損耗產(chǎn)生影響。UPC(超物理接觸)連接器端面略圓,而 APC(傾斜物理接觸)端面傾斜 8 度。 UPC 和 APC 連接器的端面形狀 當(dāng)兩個(gè) UPC 連接器配對(duì)時(shí),反射光會(huì)直接通過(guò)光纖芯返回光源。但是,APC 連接器的傾斜端面會(huì)導(dǎo)致大部分反射光以一定角度進(jìn)入光纖芯周圍的包層并被其吸收。雖然良好的 UPC 單模連接器的反射光值為 -50 dB 或更低,但 APC 單模連接器的反射光值通常為 -60 dB 或更低。因此,APC 連接通常部署在更容易受到反射影響的光纖應(yīng)用中。 回波損耗要求 如前所述,良好的回波損耗性能也是良好插入損耗性能的良好指標(biāo),這是確保支持光纖應(yīng)用所需的主要參數(shù),也是光纖衰減(有時(shí)稱為損耗或 1 級(jí))認(rèn)證測(cè)試所必需的?;夭〒p耗性能不佳最終會(huì)導(dǎo)致光纖鏈路插入損耗不合格,無(wú)法通過(guò)認(rèn)證測(cè)試。 此外,有些應(yīng)用更容易受到反射的影響,其中連接點(diǎn)的數(shù)量和回波損耗值可以降低最大插入損耗要求。較新的 DR 和 FR 短距離單模應(yīng)用中使用的低成本、低功耗收發(fā)器就是這種情況。因此,IEEE 標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)通道中的配對(duì)對(duì)數(shù)量為這些應(yīng)用指定連接反射值。這可能需要減少配對(duì)對(duì)的數(shù)量或允許的最大通道插入損耗。 銅的回波損耗 回波損耗也是銅雙絞線布線系統(tǒng)的一個(gè)性能參數(shù)。一個(gè)關(guān)鍵的區(qū)別是,銅的回波損耗隨信號(hào)頻率而變化——它本質(zhì)上被視為噪聲測(cè)量,因此在較高頻率下更糟糕。例如,規(guī)定為 100 MHz 的 5e 類的最大允許回波損耗約為 16 dB,而規(guī)定為 500 MHz 的 6A 類僅為 8 dB。請(qǐng)記住,數(shù)字越高,回波損耗越好。在銅纜中,過(guò)多的回波損耗會(huì)增加串?dāng)_、扭曲信號(hào)并導(dǎo)致更高的誤碼率。 銅纜布線系統(tǒng)中回波損耗的原因 銅纜鏈路中的回波損耗是由組件之間可能出現(xiàn)的阻抗不匹配或電纜長(zhǎng)度上的微小阻抗變化引起的。這就是為什么連接制造商努力設(shè)計(jì)具有匹配阻抗的插頭和插孔,而電纜制造商則努力在整個(gè)制造過(guò)程中測(cè)量和控制一致性。回波損耗也可能是由電纜扭結(jié)或損壞或端接不當(dāng)造成的,例如端接點(diǎn)處額外的不必要的線對(duì)解扭。銅纜中回波損耗的另一個(gè)潛在原因是電纜中的水







