Table of Contents
הבנה של Attenuators אופטי ב-Silic Networks
רשתות אופטיות סיבים מודרניים תלויות בניהול אותות מדויקים כדי לשמור על שלמות נתונים על פני מסלולי שידור ארוכים ומורכבים יותר. אטמופטרים אופטיים הם מרכיבים פסיביים בסיסיים שמטפלים אתגר מתמשך: שמירה על כוח אופטי ברמות אשר איזון ביצועים כנגד נזק פוטנציאלי.המכשירים האלה להפחית בכוונה את עוצמת האות מבלי להמיר אור לצורה חשמלית, ומאפשרים למהנדסים לפעולת רשת ללא תשלום עדין בדרכים שאלקטרוניקה פעילה לא יכולה להתאים.
כאשר שיעורי נתונים מטפסים וארכיטקטורה רשת הופכים צפופים יותר, התפקיד של אטמופטרים אופטיים מתרחב מעבר להפחתה פשוטה של כוח.הם מאפשרים הפעלה יציבה במערכות מרובותxing גל (WDM), להגן על מקלטים רגישים מעומס, ומאפשר טכנאים לדמות תנאי קישור אמיתיים בעולם במהלך בדיקות.הסעיפים הבאים לחקור את העקרונות הטכניים, הסוגים, האפליקציות, וקריטריונים לבחירה עבור רכיבים קריטיים אלה.
עקרונות של העצמה אופטית
העצימה אופטית מפחיתה את האמפולציה של אות אור כפי שהוא נוסע דרך מדיום. במערכות אופטיות סיבים, התגברות מתרחשת באופן טבעי באמצעות פיזור, ספיגה, והפסדים תוך כדי הכפייה בתוך הסיבים עצמם.
מנגנון ההנעה משתנה על ידי עיצוב.גישות נפוצות כוללות:
- אור LT:0 (Air-gap Intenuation: ⁇ 1) עובר דרך פער קטן בין שני סיבים מסתיים, שבו הבדלים ועיוות גורמים לאובדן כוח.
- (FLT:0) ,Absorptive attenuation:cioFLT:1) חומר עם מאפייני ספיגה ידועים ממוקם בדרך אופטית, המרת אנרגיה קלה לתוך חום.
- (FLT:0) העצמה פנימית: ⁇ 1) אלמנט רפלקטיבי חלקית מסיט חלק מהאור הרחק מהסיבים הפלט.עיצובים אלה מציעים דיוק גבוה, אך עשוי להציג בעיות השתקפות אחוריות.
- (FLT:0) ,Doped סיבים בהרחבה: חלק קצר של סיבים עם מינון מבוקר יוצר ספיגה צפויה באורכי גל ספציפיים. שיטה זו נפוצה במשחתים קבועים עבור מערכות DWDM.
אטמומנט מתבטא ב decibels (dB), יחידה לונאריתמית המייצגת את היחס של כוח קלט לתפוקה כוח. A 3 dB אטמוטור מפחית את הכוח בחצי, בעוד ש- 10 dB אטנטור מפחית את הכוח לעשיר אחד של מהנדסי המקורי צריך לקחת בחשבון גם את ערך ההנעה ואת אורך הגל התפעולי, כמו כמה חומרים שונים בקליטה ב- 13m50 לעומת n1050.
סוגים של Attenuators אופטי
Attenuators אופטי קבוע
אטמודורים קבועים מספקים רמה מוגדרת מראש, לא-אמת של העצמה.הם הסוג הנפוץ ביותר ברשתות פרוסות, המציע פשטות, אמינות ועלויות נמוכות. ערכים זמינים בדרך כלל נע בין 1 dB ל -30 dB, עם תוספות נפוצות כגון 3 dB, 5B, 10B, 15B, 15B, ו- dB מרכיבים אלה הם על ידי הערך שלהם, מוגדר, סוג של גל, הפעלה, וטווח ההפעלה.
אטמודורים קבועים מיוצרים באמצעות מספר טכניקות.השיטה הנפוצה ביותר מעסיקה חלק קצר של סיבים דופדים התופסים אור בקצב מבוקר. לחלופין, inline קבוע אטמוators להשתמש בעיצוב אוויר-מגאפ עם ferrules מדויקים-aligned. Both גישות לייצר מכשירים העומדים בסטנדרטים בתעשייה כגון IEC 61753-1 ו- Telcordia-910.
מהנדסים נבחרים אטמודורים קבועים כאשר הפחתת הכוח הנדרשת היא יציבה וצפויה.תרחישים נפוצים כוללים התאמת רגישות מקלט בקישורים נקודה לנקודה-לנקודה, השווה את כוח הערוץ במערכות CWDM, והגנה על ממריצים בקווים ארוכי-האול. הברירה נכונה דורשת ידע הן על כוח קלט מקסימלי והן סף המקלט בקצב הנתונים הספציפי.
המונחים: Optical Attenuators
משתנים אופטיים משתנים (VOAs) מאפשרים למשתמש להתאים את העצימה על טווח מתמשך, בדרך כלל מ-0.5 dB עד 60 dB או יותר.הם חיוניים בהגדרות בדיקה, אימות אבטיפוס וועדת רשת, שבו תנאי האות אינם ידועים או שינויים במהלך הערכה.
VOAs פועל באמצעות מספר עקרונות. Motorized VOAs להשתמש מנוע חשמלי קטן כדי להתאים את הפער בין שני סיבים מסתיים או לסובב מסנן ניטרלי-density. Manual VOAs מסתמכ על בורג או מנגנון מחוספס כדי לשנות את הנתיב האופטי. mMS מבוסס VOAs משתמש מיקרו-mirrors כדי להפנות אור, מציע זמני תגובה מהירים וגורמי צורה קומפקטיים המתאימים עבור מערכות בדיקה אוטומטיות.
מודרני VOAs כוללים תכונות כגון קוראות דיגיטליות, ממשקי בקרה מרחוק (GPIB, USB, Ethernet), ועיצובים מנופחים לאורך זמן, אשר שומרים על קצבה עקבית על פני ערוצים מרובים.כלי high-end להשיג חזרות בתוך ±0.05 dB וזמני תגובה מתחת 10 מ"שניות, מה שהופך אותם מתאימים להתחדשות רשת דינמי ורמת כוח.
המונחים: inline and Connector-Mounted Attenuators
Attenuators Inline משולבים ישירות לתוך כבלים אופטיים סיבים, בדרך כלל בין פאנל חתים וציוד פעיל.הם נועדו עבור התקנה קבועה או חצי-מחוק והם משמשים לעתים קרובות כדי להגן על טרנזירים מעוצמה מוגזמת. Connector-המופקדים, גם נקרא אדטר-סגנון אדטר, להתחבר ישירות לתוך נמל מסתם או סייר, המציע דרך נוחה להוסיף בשלב הממשק.
שני סגנונות זמינים בתצורה קבועה ומשתנה. inline אטמודור בדרך כלל לספק יציבות טובה יותר ואובדן החזרה נמוך יותר כי הכדאיות הסיבים נשלטת בתוך דיור חתומה. Connector-Moders הם יותר ניידים וקלים יותר להחליף במהלך פתרון בעיות, אבל הם עשויים להציג את אובדן התוספת גבוהה יותר עקב נקודות חיבור מרובות.
תקני התעשייה דורשים כי נוטריונים חד-פעמיים עומדים בדרישות אובדן של לפחות 55 dB עבור מגע פיזי מזוההה (APC) מחברים ו 45 dB עבור אנשי קשר פיזיים (UPC) ערכים אלה להבטיח כי ההשתקפות לא מרתיעה את המקור או להפריע שידור דו-כיוני.
המונחים: Power Management Fundamentals
ניהול כוח אופטי הוא הנוהג של שמירה על רמות אותות בתוך גבולות תפעוליים מוגדרים על פני תקציב הקישור.כל רכיב במערכת אופטית סיבים - טרנסמפרס, סיבים, כינים, מחברים, מתפצלים ומקבל - משפיע על תקציב הכוח. אטנטורים משמשים כאלמנטים אובדן מכוון לפצות על אי התאמה בין דרישות כוח ומקבל זמין.
מדוע יש לשלוט בכוח האות
כוח אופטי מופרז יוצר מספר בעיות.המיידי ביותר הוא עומס מקלט, שבו photodiode saturates ומייצר אות חשמלי מעוות. במערכות דיגיטליות, משיכה מפחיתה את יחס ההכחדה ומגדילה את שיעור השגיאה הקטן (במערכות אנלוגיות, היא מציגה עיוות הרמוני ומוצרים בין-מודולציה שמדכאים את איכות האותות.
השפעות לא ליניאריות מתרחשות גם ברמות כוח גבוהות, במיוחד בתקופות ארוכות של סיבים חד-פעמיים. Stimulated Brillouin Scattering (SBS), שינוי עצמי (SPM), ו- Four-Wave Mixing (FWM) יכול להשחית ערוצי נתונים ולגביל את ביצועי המערכת.אפקטים אלה הופכים חמורים יותר ככל שהמשאבים מתרחבים מעבר ל-30 ק"מ.
לעומת זאת, כוח אות לא מספיק מוביל יחס אות נמוך (SNR) המקלט חייב לזהות את האות נגד רעש רקע, כולל רעש תרמי, רעש ירי, ומגבר ספונטני פליטה (ASE) מ סיבים erbium-doped סיבים amplifiers (EDFAs) כאשר האות נופל מתחת לסף המקלט, ה- BER עולה לרמות בלתי מתקבלות, ואת הקישור נכשל.
תקציב קישור Calculation
תקציב הקישור מהווה את כל הרווחים וההפסדים במערכת סיבים אופטיים.תקציב טיפוסי כולל:
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) , ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) אובדן של יחס מחולק (dB)
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (ב) ,0) ,(ב) ,(ד)
ההבדל בין כוח המשדר לבין רגישות המקלט, לאחר שחשבונאות על כל ההפסדים והפרות, קובע את ההחזקה האפשרית.אם הכוח המחושב ב המקלט עולה על סף עומס יתר, יש להכניס את הממריץ כדי להפיל את האות למטה.אם הכוח נמוך מדי, הקישור אינו יכול לסגור ללא הדגימה או התחדשות.
מהנדסים משתמשים בתקציב הקישור כדי לקבוע אם נדרשים או משתנים קבועים או משתנים, ובחר את הערך ההנעה המתאים.לדוגמה, 10 Gbps transceiver עשוי להיות רגישות של -16 dBm וסף עומס יתר של 0Bm. אם אמצעי הכוח שהתקבלו +2 dBm, 3 dBtenuator מגן על המקלט תוך שמירה על SNR נאותה.
יישומים ב-Actal Networks
רשתות ארוכות-הול ומטר
ברשתות אופטיות ארוכות טווח, אותות נוסעים מאות קילומטרים באמצעות מספר רב של סיבים עם EFAs קו מקוון אדים מצטברים עבור אובדן סיבים. אטנטוורים ממוקמים במגרשים ופלטים כדי למנוע נביעת של השלבים המגבר.ללא העצמה, המגבר יכול להיכנס משטר לא ליניארי, מזרז את הספקטרום ומשמיד את פני כל הערוצים המגבר.
רשתות מטרו להשתמש ב- Attenuators כדי להשוות את כוח הערוץ במערכות WDM. כל חוויות אורך גל אובדן שונה עקב פיזור וגבר מקבל הטיה. ערוץ שווה, אשר הם מערך של ממריצים משתנים בשילוב עם צגים אופטיים, להתאים את הכוח לערוץ בתוך ±0.5 dB של המטרה. זה שווה ערך קריטי לשמירה על ביצועים עקביים בכל גלים כמו קנה מידה רשת.
מרכז נתונים ורשתות Premises
מרכזי נתונים מציגים אתגרים ייחודיים לניהול חשמל.קישורים קצרים באמצעות סיבים רב-מו-מו לעתים קרובות דורשים אטמוסטורים כאשר transceivers עם כוח שיגור גבוה הם יחד עם מקלטים שיש להם סף עומס נמוך.לדוגמה, 40GBASE-SR4 ו -100GBASE-SR10 transceivers יכולים לייצר רמות כוח העולה על סף של ירידה אופטית אם המרחק הוא קצר מאוד.
ברשתות הנחות ארגוניות, Attenuators להגן על SFP, SFP+, ו- QSFP מודולים במהלך בדיקות וועדת. , רבים מודרני transceivers כוללים ניטור אבחון דיגיטלי (DDM) כי דוחות שהתקבלו כוח.אם ערכי DDM עולים על הטווח המומלצת של היצרן, נוטריון מוכנס בלוח התיקון.זה מונע תקלות חומרה יקרות והפרעות.
בדיקות וקביעת יישומים
במהלך הסמכה אופטית וסיבת בעיות, אטמופטרים משמשים כרכיבי התייחסות לממטרי כוח קליטה, רפידות זמן אופטית (OTDRs), מנתחי ספקטרום אופטיים.ממריצים משתנים מאפשרים טכנאים לדמות תנאים, בדיקת סף רגישות למקבל, ולוודא שולי מערכת.
לדוגמה, טכנאי יכול להשתמש במרטן משתנה כדי להפחית בהדרגה את כוח האות תוך ניטור BER, זיהוי הרגישות המקלט המדויקת בתנאים בעולם האמיתי.מבחן זה מגלה אם למערכת יש שולי מספיק עבור הזדקנות, חיבור זיהום, או סחף טמפרטורה.
בנוסף, אנטוריו מאפשרים בדיקות דו-צדדיות של מערכות DWDM על ידי איזון כוח בשני הכיוונים.עם 20 ד"ר ד"ר בנטוטור בצד אחד, הטכנאי יכול לבדוק סימטריה בהפסדים של כינים או עלייה מגבר מבלי לטעון יתר על פני העודף.
בחירת קריטריה והפרקטיקה הטובה ביותר
טווח העצימה והחלטה
בחר זרז עם טווח המכסה את הפחתת הכוח הצפויה.מתאים כאשר הערך הנדרש ידוע ויציב.ממריצים משתנים מציעים גמישות עבור תנאים לא ידועים או שינוי.עבור נוטריימים משתנים, לשקול את ההחלטה ואת החזרה. החלטה של 0.1 dB מספיק עבור רוב יישומי שדה, בעוד מכשירים מעבדה עשויים לדרוש 0.01B או שליטה קנס.
תלות באורך הגל
Attenuators מציג אובדן שונה באורכי גל שונים.רוב הפולשים הסטנדרטיים מאופיין ב 1310 nm ו 1550 nm, אבל מערכות DWDM דורשות התאמה בין C-band (1528 nm עד 1568 nm) ו- L-band (1568 nm ל 1610 nm).
כוח ידה וחזרה
ודא כי ה Attenuator יכול להתמודד עם הכוח האופטי המקסימלי במערכת שלך ללא נזק. אטומטורים סטנדרטי להתמודד עד 300 mW (25 dBm), אבל גרסאות כוח גבוה יכולות לעלות על 1 W. עבור פלטים מגבר, ודא כי ה- Attenuator נשאר בתוך אזור ההפעלה הבטוח שלו.Return הפסד הוא חשוב באותה מידה.
סוג וקוטב
Attenuators זמינים עם כל סוגי החיבור הנפוצים: SC, LC, FC, ST, ו MPO. עבור מערכות חד-פעמיות, UPC או APC ללטש הוא טיפוסי. APC מחברים (גוף ירוק) לספק את אובדן ההחזר הנמוך ביותר והם מועדים עבור מערכות אנלוגיות וכוח גבוה.להבטיח את מחברים אטמוסטור להתאים את המחתנים ברשת סוגי לחץ יכול לגרום נזק ואפקטים.
מפרט סביבתי
מתקנים חיצוניים ותעשייתיים דורשים אטמודורים מדורגים עבור טווחי טמפרטורה מורחבים (-40 מעלות צלזיוס ל +85 ° C) וסובלנות לחות. חלק מהעיצובים כוללים דיור עמידים על מזג האוויר או תכונות אנטי-היברציה.אם האטונר יותקן בסגר אווירי, רצפת תת קרקעית, או חדר ציוד לא מבוקר, ודא כי הטמפרטורה התפעולית מכסה את הקיצוניים הצפויים.
בדיקות ואימות
לפני פריסת אטמוators, לאמת את הביצועים שלהם באמצעות מד חשמל אופטי מעוקל ומקור אור באורכי גל ההפעלה.מד את אובדן ההכנסה על ידי חיבור המקור ישירות למ"ר הכוח, להקליט את כוח ההתייחסות, ולאחר מכן להכניס את הממריץ והקלטה של הקריאה החדשה.הההבדל הוא ערך ההנעה.
עבור מעצימות משתנה, לבדוק את הטווח המלא ולאשש ליניאריות.פלילה נשטבת לעומת מיקום שיח התאמה לבדוק אזורי מת או היסטריה.בנוסף, גם למדוד אובדן החזרה באמצעות מבחן אובדן החזרה אופטי אם המערכת רגישה להשתקפות.
בסביבות הייצור, השתמש במערכת באורך גלי סחף כדי לאמת אובדן תלוי גל (WDL) והפסד תלוי בקוטב (PDL). אטוטורים באיכות גבוהה צריך להציג WDL מתחת 0.3 dB ו PDL מתחת 0.1DB על פני הלהקה שצוין.
מגמות מתפתחות וכיוונים עתידיים
האבולוציה של רשתות אופטיות ממשיכה להניע את הביקוש לעיצובים מתוחכמים יותר של מערכות שידור קוהרנטיות, אשר משתמשים במודולציה מורכבת ועיבוד אותות דיגיטליים, ניהול כוח נשאר חיוני למרות המקלטים הם יותר סובלניים של לא לינאריות.
במערכות מרובות-core סיבים ו- Space-division מרובותxing (SDM), עיצובים חדשים של אטמוטור חייבים להתמודד עם ערוצי מרחביים מרובים בו-זמנית.מחקר לתוך מעגלים משולבים פוטוניים (PIC) המבוססים על אטמוטורים מבטיח מכשירים קומפקטיים, דלים-כוחים המשלבים עם פונקציות אחרות כגון מעבר ו ניטור.
מעכבי Squeeze-אפקט, המבוססים על אובדן מושרה מכנית בחלקים סיבים ספציפיים, מציעים תנופה משתנה בעלות נמוכה עבור יישומים קצרי נשימה. בעוד עדיין לא מאומצת באופן נרחב, מכשירים אלה יכולים להפחית את ספירת הרכיב באינטראקציות אופטיות מרכז נתונים.
ניסיון מעשי עבור מהנדסי רשת
כאשר מציינים את הפולשים לפרויקט, להתחיל בניתוח תקציבי כוח יסודי. Includes את הסובלנות הגרועה ביותר עבור כל הרכיבים.אם הכוח המתקבל ב המקלט עולה על סף עומס על ידי יותר מ 1 dB, להתקין ממריץ קבוע בקלט.אם השולי אינו בטוח או צפוי לשנות לאורך זמן, להשתמש במדרג משתנה שניתן להתאים במהלך ההרשמה.
התווית כל אטמוטורים עם תאריך הערך וההתקנה.עיצובים רבים כוללים טבעת צבעונית או סימון. לאשר כי ה- Attenuator מוכנס בכיוון הנכון: כמה אטמוטורים קבועים הם כיוון, והחץ צריך להצביע על המקלט.עבור ממריצים משתנים, לציין את טווח ההתאמה המיועד על התווית כדי למנוע עלייה מקרית במהלך תחזוקה.
לבסוף, לשמור על מלאי קטן של אטמודורים קבועים נפוצים (3DB, 5 dB, 10 dB) ו a באיכות גבוהה של משתנה בערכת המבחן שלך.פריטים אלה הם ביטוח זול נגד נזק למקבל, ירידה בביצועים, ושעות ירידה יקרות.
(ב) ◄ [13]:
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- אנציקלופדיה:0 ,RP Photonics Encyclopedia - Attenuatorsph
- (ב) ,0) ראה 802.3 קבוצת העבודה Ethernet
- (ב) ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇ ⁇
- (הופנה מהדף Attenuator GuideFLT) 1
אטומטורים אופטיים עשויים להיות מרכיבים פסיביים פשוטים, אבל הבחירה הנכונה והיישום שלהם קובעים ישירות את האמינות והביצועים של רשתות אופטיות סיבים.על ידי הבנת העקרונות, הסוגים והשיטות הטובות ביותר המפורטות במאמר זה, מהנדסי רשת יכולים להבטיח שכל אות מגיע ליעדו ברמת הכוח הנכונה, שמירה על שלמות הנתונים והעלאת חיי הציוד בכל התשתית.