كل ما تحتاج إلى معرفته حول جهاز اختبار MPO لاختبار الألياف الضوئية

في قطاع الاتصالات سريع التطور، من الضروري تحسين شبكات الألياف الضوئية وعدم فقدها بأي حال من الأحوال. وفي حين يتزايد استخدام موصلات الدفع متعددة البيبر (MPO) في التطبيقات القاسية والكثيفة، أصبحت حلول الاختبار المناسبة ذات أهمية أيضًا. اختبار MPO أصبحت الآن ضرورية لإصدار الشهادات واكتشاف الأعطال وصيانة وصلات الألياف الضوئية. تهدف هذه الورقة إلى إثراء فهم أجهزة اختبار MPO من خلال تفصيل ميزاتها ومزاياها ومجالات استخدامها. يعمل هذا الدليل كمقدمة ومرجع، يساعد خبير الصناعة في تعزيز فهمه للقضايا أو الفني في تطبيق طرق لتعزيز العمل باستخدام أجهزة اختبار MPO في بيئات الألياف الضوئية المتقلبة.

جدول المحتويات

ما هو جهاز اختبار MPO، ولماذا هو مهم؟

ما هو جهاز اختبار MPO، ولماذا هو مهم؟

فهم تقنيات mpo و 12 الألياف

تعتبر موصلات MPO (Multi-Fiber Push-On) فعالة للغاية لأنها تتطلب خيوطًا من الألياف الضوئية في موصل واحد. بالتفصيل، يعد موصل MPO المكون من 12 ليفًا هو الأكثر شيوعًا، والذي يوحد 12 ليفًا فرديًا في شكل أكثر إحكاما. يؤدي تجميع الألياف إلى عرض نطاق ترددي أوسع ونقل بيانات أسرع؛ لذلك، تعد هذه الموصلات ضرورية في مراكز البيانات وأنظمة الاتصالات وأنظمة الشبكات عالية السرعة اليوم. وبالتالي، من الضروري فهم أساس واستخدام MPO و12 ليفًا لأنها تساعد بشكل كبير في معالجة هندسة الشبكات حل المشكلات وتسريع عملية التثبيت والحفاظ على سعة تتوافق مع كميات متزايدة من البيانات.

الميزات الرئيسية لجهاز اختبار MPO

توفر أجهزة اختبار MPO العديد من الميزات المتطورة التي تجعلها واحدة من أهم الأدوات المستخدمة في اختبار وصيانة الألياف البصرية:

  1. دقة عالية وسرعة: يمكن لهذه الأجهزة أخذ القياسات وإعطاء نتائج التشخيص بسرعة كبيرة، وهو أمر بالغ الأهمية لتحسين أداء شبكات الألياف الكثيفة.
  2. قدرات اختبار الألياف المتعددة: يمكنهم اختبار العديد من الألياف الموجودة في موصل MPO دفعة واحدة، وهو أسرع من استخدام أداة اختبار الألياف واحدة.
  3. قياس الخسارة: تتيح الإمكانات الشاملة لقياس الخسارة، سواء خسارة الإدخال أو خسارة العودة، قياس جودة الشبكة بشكل جيد.
  4. التحقق من القطبية: تحتوي أجهزة اختبار MPO على ميزة التحقق التلقائي من القطبية، مما يضمن الاتصال الصحيح أو غير الصحيح للألياف حول تصميم الشبكة.
  5. واجهة سهلة الاستخدام: إذا كانت واجهة المستخدم بديهية وتحتوي على شاشة تعرض معلومات واضحة وقابلة للقراءة فيما يتعلق بوجود خطأ أم لا، فلا شك أن الاختبار سيكون سهلاً لأنه سيكون موجهًا لأولئك الذين هم أقل مهارة.
  6. تخزين البيانات وإعداد التقارير: تحتوي هذه الأجهزة الاختبارية على ميزات تخزين بيانات إضافية تسمح بالاحتفاظ بوثائق نتائج الاختبار لتحليلها في المستقبل.

إن دمج هذه الميزات في أجهزة اختبار MPO ضروري أيضًا للحفاظ على موثوقية وأداء شبكات الألياف الضوئية اليوم.

دور الفاحص في شبكات الألياف الضوئية

تتطلب شبكات الألياف الضوئية الصيانة المناسبة والتميز التشغيلي، وكل ذلك يتم من خلال اختبارات أداء جهاز اختبار MPO. السرعة والدقة تتقاطعان من أجل التشخيص الفعّال والقيام بأعمال الصيانة. كما أنها تقلل من الوقت المستغرق في تقييم الشبكة من خلال إجراء اختبارات الألياف المتعددة، حيث يمكن اختبار أكثر من ألياف ضوئية في وقت واحد. يتم تحقيق الاختبارات التفصيلية بفضل تقييمات قياس الخسارة، كما يعمل التحقق التلقائي من المعايير على تخفيف الاتصالات المضطربة. تم تصميم واجهات المشغل بحيث يمكن حتى للفني الأقل خبرة أو الأكثر خبرة استخدام الأدوات بشكل صحيح. تساعد أجهزة الذاكرة الرقمية في تسجيل نتائج الاختبارات وبالتالي توثيق العمل المنجز وإجراء تحليله لاحقًا. وبالتالي، فإن أجهزة اختبار MPO ضرورية لتعزيز تركيب ودعم وإصلاح الجيل الحالي من شبكات الألياف الضوئية.

كيفية استخدام مجموعة اختبار mpo؟

كيفية استخدام مجموعة اختبار mpo؟

إعداد جهاز الاختبار

  1. التحضير الأولي: لبدء الإجراء، افتح مجموعة اختبار MPO وتحقق من وجود جميع الأجزاء. قبل بدء الاختبار، تحقق من عمر بطارية الجهاز وقم بشحنها إذا لزم الأمر. تأكد من نظافة أسلاك الاختبار والموصلات للتخلص من تأثير الأوساخ.
  2. تشغيل الجهاز: اضغط على زر الطاقة لتشغيل جهاز اختبار MPO مع توصيل موصل MPO الموجود على اللوحة ووضعه في مكانه. انتظر حتى ينتهي الجهاز من عملية التهيئة.
  3. توصيل الكابلات: قم بتوصيل موصل MPO بالمنفذ المناسب في جهاز الاختبار. تأكد من التوصيل المحكم لمنع فقدان الإشارة أثناء فترة الاختبار.
  4. - حدد معلمات الاختبار: انتقل إلى الواجهة، والتي تساعدك على تحديد الأمور المتعلقة بطريقة التشغيل، بما في ذلك نوع الألياف وعدد ونوع الاختبارات التي يجب إجراؤها، على سبيل المثال اختبارات الخسارة والقطبية.
  5. إجراء المعايرة: تعد المعايرة الأولية ضرورية للحصول على معلومات كمية موثوقة قبل إجراء الاختبارات النهائية. انتبه إلى التعليمات المقدمة من قبل الشركة المصنعة لهذه الخطوة.
  6. قم بإجراء الاختبار: استخدم عنصر التحكم "بدء التشغيل" المناسب لبدء البرنامج وتزويد MPPM تلقائيًا بخلايا الكشف حتى يقوم جهاز قياس الطاقة multifiber pro بالمسح بشكل مثالي. سيقوم جهاز الاختبار بتحليل شبكة الألياف الضوئية وفقًا للمعلمات المحددة.
  7. ضع مكان الاختبار في الكتابة: بعد إجراء الاختبارات، تحقق من نتائج الاختبار المعروضة على الشاشة. استخدم قسم تخزين البيانات لحفظ النتائج للاستخدام والتوثيق في المستقبل.

يساعد إكمال هذه الخطوات في تعزيز الاستخدام الصحيح والفعال لمجموعة اختبار MPO ويعزز وظائف وموثوقية الشبكات القائمة على الألياف.

الخطوات الرئيسية لإجراء اختبار MPO الشامل:

  1. التحضير والفحص: قبل الشروع في أي مهمة، يعد التحضير أمرًا بالغ الأهمية؛ وفي هذه الحالة، يجب فحص جميع المعدات، بما في ذلك تلميع موصلات MPO، بالإضافة إلى نظافة جميع الأجزاء. في حالة وجود أوساخ أو أي شكل آخر من أشكال الضرر، تتأثر دقة الاختبار بشكل كبير.
  2. التشغيل والتوصيل: قم بتشغيل جهاز اختبار MPO وتوصيل كابلات MPO وأسلاك المروحة لاختبار توصيلات MPO. تأكد من تثبيت جميع التوصيلات بشكل محكم دون التعرض للأوساخ التي قد تؤثر على ناقل الحركة.
  3. اختيار المعلمات: يجب توفير المعلمات التي سيتم اختبارها لتكوين جهاز الاختبار بشكل صحيح. في معظم الحالات، يتضمن ذلك نوع الألياف المطلوبة، وعدد القنوات التي سيتم اختبارها، وما الذي يجب القيام به بالضبط فيما يتعلق بالاختبار المذكور، مثل خسارة الإدخال أو خسارة الإرجاع.
  4. المعايرة: يتم إجراء معايرة أولية للعداد لإنشاء مستوى أساسي للمقارنة. وتثبت هذه الخطوة أن مستشعر القياس يمكنه قياس المعلمات في الظروف المطلوبة.
  5. تنفيذ الاختبارات: يجب تنفيذ الاختبارات المناسبة من خلال تفعيل إجراء الاختبار على الجهاز. سيقوم جهاز اختبار MPO بتنفيذ الإجراءات التي صممها المستخدم حول الاتصالات لاختبار الألياف الضوئية.
  6. تحليل النتائج: بمجرد إجراء كافة الاختبارات، يتم تقييم النتائج كما هو موضح على شاشة الجهاز. يتم حفظ كافة البيانات على الذاكرة الداخلية للجهاز أو، إذا لزم الأمر، نقلها إلى أجهزة خارجية للتخزين والتحليل.
  7. الصيانة والتوثيق: في الوقت المناسب، قم بصيانة أدوات اختبار MPO الخاصة بك بانتظام وتسجيل كل اختبار يتم إجراؤه. تعد هذه المستندات ضرورية للرجوع إليها في المستقبل وتحديد أي تحديات قد تنشأ.

إن اتباع هذه الخطوات الدقيقة يساهم في جعل عمليات اختبار MPO أكثر فعالية وموثوقية، مما يحسن جودة وموثوقية نظام الألياف البصرية الخاص بك.

تفسير نتائج الاختبار من اختبارات MPO

يتضمن هذا النوع من الفهم فحصًا متعمقًا لقياسات اختبار MPO. بعض المعلمات التي يتم قياسها بشكل عام هي خسارة الإدخال وخسارة الإرجاع والقطبية.

  1. فقدان الإدخال (IL): يصف هذا المصطلح مقدار الإشارة الضوئية المفقودة أثناء مرورها عبر مكون معين من الألياف الضوئية. وكلما كان مقدار فقدان الإدخال أقل، كان ذلك أفضل. ستختلف قيم فقدان الإدخال المقبولة وفقًا للصناعة ونوع الاستخدام.
  2. خسارة العودة (RL): تقيم خسارة العودة كمية الضوء المنعكس نحو المصدر الذي يأتي منه. تعني قيم خسارة العودة المرتفعة وجود انعكاس أقل للإشارة ونظام تشغيل ممتاز.
  3. القطبية: يضمن هذا المكون من نظام MPO توجيه مسارات الإرسال والاستقبال بشكل صحيح إلى الموصلات المعنية دون أي محاذاة خاطئة. في حالة عدم محاذاة الإشارات، فقد لا يكون الاتصال داخل أجهزة الشبكة فعالاً.

ونتيجة لذلك، عند تحليل نتائج الاختبار، من الضروري التأكد من أن قيم كل من المعلمات تظل ضمن الحدود المنصوص عليها لكل معيار. وعلاوة على ذلك، فإن توثيق مثل هذه النتائج يشكل إحراجًا لعمليات النظام لأنه يسمح بتحديد وحل الشذوذ أثناء عمليات النظام. كما أنه يساعد في تحديد وحل المشكلات المحتملة حتى قبل حدوثها من أي من الشبكات من خلال مراجعة ومقارنة نتائج العينات بانتظام.

ما هي فوائد استخدام جهاز اختبار الألياف mpo؟

ما هي فوائد استخدام جهاز اختبار الألياف mpo؟

تحسين الكفاءة في اختبار الألياف

بالمقارنة مع العمليات التي لا تتطلب استخدام الموزع وقضيب التنظيف، فإن استخدام جهاز اختبار الألياف الضوئية MPO يحسن بشكل كبير من كفاءة العمل الذي يتم إجراؤه في عملية اختبار الألياف الضوئية. يسمح استخدام مثل هذه الأجهزة باختبار كابلات الألياف الضوئية المتعددة في عملية واحدة، مما يسمح بفترة اختبار أسرع من أجهزة اختبار الألياف الضوئية المفردة التقليدية. كما أن بعض أجهزة اختبار الألياف الضوئية MPO قد تأتي مع ميزة تحليل النجاح/الفشل في بعض الاختبارات وبالتالي تتطلب حكمًا بشريًا أقل نظرًا لاتباع المعايير الصناعية. كما أن هذه الأجهزة صغيرة الحجم وخفيفة الوزن، مما يجعل من الممكن إجراء الاختبار في الموقع الفعلي، وهو ما يشكل جزءًا من متطلبات أي فني شبكات لضمان الأداء الأمثل والموثوقية على شبكات الألياف الضوئية الحديثة.

الدقة والموثوقية مع مجموعة اختبار mpo

العادات بنفس الطريقة. نظرًا للجمع بين الأجزاء المختلفة، تسمح مجموعة اختبار MPO ببناء كابلات متعددة بنتائج متطابقة وقابلة للقياس. تم تصميم هذه الأجهزة لمعالجة العديد من الألياف في وقت واحد، وبالتالي، فإن فرصة ارتكاب خطأ كما هو الحال في وضع معالجة الألياف الفردية ضائعة. تحتوي مجموعات اختبار MPO على أحكام إضافية مختلفة مثل إجراءات القياس التلقائي حتى لا يضطر المشغل إلى تذكر كيفية القيام بالأشياء بشكل صحيح ومتطلبات الإبلاغ لتجنب الكثير من الأعمال الورقية. تتضمن مجموعات الاختبار هذه ميزات متقدمة تمكن من استكشاف الأخطاء وإصلاحها بسهولة وسرعة، مما يسمح بإجراء الإصلاحات اللازمة على الفور. لذلك، يثق فنيو الشبكة في المعلومات التي يجمعونها، مما يعزز قدرة شبكات الألياف الضوئية على العمل بكفاءة وفقًا للتصميم لفترة طويلة.

المشكلات الشائعة في اختبار MPO وكيفية حلها

المشكلات الشائعة في اختبار MPO وكيفية حلها

استكشاف مشكلات القطبية وإصلاحها

قد تؤدي مشاكل القطبية أثناء اختبار MPO إلى عواقب سلبية في الألياف الشبكات البصرية في حالة عدم ملاحظة القطبية الصحيحة، على سبيل المثال، أخطاء تعيين الألياف أو فقدان الإشارة. في المقام الأول، تنشأ هذه المشكلات من الاتصال العكسي بين طرفي المرسل والمستقبل. لحل مشكلات القطبية، التزم بالإجراءات التالية:

  1. تأكد من تكوين القطبية الصحيح: تأكد من أن موصلات MPO تتوافق مع معايير TIA-568 في الطريقة A أو B أو C أثناء تركيبها في المقابس. يعد فصلها بهذه الطريقة أحد الأسباب الرئيسية لهذه المشكلات.
  2. استخدم جهاز اختبار قطبية MPO: سيعمل جهاز اختبار قطبية MPO على اكتشاف أي مشكلات في قطبية الكابل على الفور. كما يمكن لهذه الأجهزة ضمان تحديد الموقع الصحيح للمعدات المختلفة على طول الكابل.
  3. التحقق من التوصيلات المتقاطعة: افحص أي توصيلات متقاطعة أثناء التثبيت للتأكد من أنها تحقق المسار البصري الصحيح ولا تسبب أخطاء في القطبية.
  4. التوثيق والوسم: تم استخدام وسم الكابلات وإدارة الكابلات لتجنب مشاكل القطبية. يجب وضع علامات على الكابلات وتحديث التوثيق بحيث يمكن العثور على التوصيلات ومتابعتها بسهولة.
  5. الاختبار الآلي: استخدم مجموعات الاختبار التي تحتوي على فحوصات نغمية آلية للكشف عن عدم محاذاة القطبية. ويمكن لهذه الاختبارات تحديد أخطاء القطبية على الفور وإخطار الفني، وبالتالي حل المشكلة بشكل أسرع.

إن حل هذه المشكلات بسرعة سيساعد في الحفاظ على كفاءة شبكة الألياف الضوئية.

معالجة فشل اختبار الخسارة

في شبكات الألياف الضوئية، تعتبر حالات فشل اختبار الخسارة بالغة الأهمية لأنها تؤدي إلى انخفاض حاد في الجودة. للتغلب على الانتكاسات التالية عندما لا يتم تحقيق الأداء الأساسي، يمكن اتباع الخطوات التالية:

  1. فحص الموصلات والكابلات: الموصلات المتسخة أو المكسورة هي مصدر متكرر للخسارة. اتخذ احتياطات كبيرة لتنظيف جميع الموصلات باستخدام طرق التنظيف المناسبة وفحص الموصلات بحثًا عن أي ضرر.
  2. إجراء اختبار OTDR: إن قياس الانعكاس في المجال الزمني البصري مفيد في أي موقف لأنه يسمح بتحديد نقاط الخسارة في وصلة الألياف. يتم تقديم نتائج OTDR مع قياس الخسارة، والذي يدعم بشكل عام تحليل موقع الخسارة للنقاط المعيبة أو الوصلات أو الموصلات المسؤولة عن الخسارة العالية.
  3. إعادة إنهاء أو استبدال المكونات المعيبة: عند تتبع بعض الموصلات والألياف، قد نجد أنها معيبة، وفي هذه الحالة، يكون إعادة إنهاء أو استبدالها ضروريًا. يجب أن يكون الإنهاء فعالاً في تحقيق انخفاض في معدل العائد وخسارة الإدخال.
  4. عدم التعامل مع الألياف بشكل صحيح: يمكن أيضًا أن تُعزى خسائر الألياف إلى الانحناء غير السليم، والتمدد، والتوجيه، وجميع الأنشطة الأخرى غير الضرورية. يجب اتباع ممارسات التثبيت الصحيحة، خاصة عند التحكم في نصف قطر الانحناء المفرط.
  5. ابحث عن الانحناءات الدقيقة والانحناءات الكبيرة: تتسبب هذه الانحناءات أيضًا في فقدان كبير للإشارة. انظر إلى مسار الألياف، وتأكد من عدم وجود أي انعطافات أو نقاط انضغاط من شأنها أن تسبب مشكلات في الانحناءات الدقيقة أو الكبيرة، واضبطها حسب الضرورة.
  6. التحقق من جودة الوصلات: يؤدي الوصل الرديء إلى زيادة الخسائر. افحص جميع الوصلات للتأكد من أنها تمت بشكل صحيح، وإذا لم تكن كذلك، فمن المستحسن إعادة وصلها لمنع الخسارة المفرطة.

ومن المرجح أن يؤدي غياب الرطوبة في المنطقة الأساسية إلى ضمان منع حدوث مثل هذه الخسائر في اختبارات الفشل، مما يؤدي إلى تحسين كفاءة وسلامة شبكة الألياف الضوئية.

التعامل مع موصلات MPO المعيبة

قد يشكل عدم عمل موصلات MPO بشكل صحيح عبئًا كبيرًا على نظام الشبكة بالكامل. فيما يتعلق بالمشاكل المتعلقة بموصلات MPO، يجب اتخاذ الخطوات التالية:

  1. الفحص البصري والتنظيف: ابدأ بالملاحظة البصرية المستمرة باستخدام المجهر لفحص الأسطح الطرفية للموصلات بحثًا عن الحطام والأوساخ والتلف. إن مزيل الشحوم وحده غير فعال في تنظيف الموصل؛ لذا، استخدم مناديل خالية من الوبر مع مزيل الشحوم أو مناديل مبللة من الألياف.
  2. الاختبار والتحقق: قم بتقييم كفاءة الموصلات باستخدام جهاز اختبار MPO. يساعد هذا في اكتشاف المشكلات مثل فقدان الإدخال العالي أو فقدان الإرجاع الذي قد يكون بسبب ضعف التوصيلات أو الأوساخ.
  3. إعادة التلميع أو الاستبدال: في الحالات التي لا توجد فيها تغييرات ملحوظة في الأداء بعد التنظيف، يمكن إعادة تلميع موصلات MPO لتحسين جودة السطح النهائي. في حالة عدم إمكانية استبدال فيلم التلميع، يجب استبدال موصلات MPO التالفة بأخرى جديدة.
  4. ممارسات التزاوج والفصل الصحيحة: استخدم الإجراءات المناسبة لتوصيل وفصل الموصل لمنع الكسر. لا تستخدم القوة أثناء تزاوج الموصلات دون محاذاة دبابيس المحاذاة بشكل صحيح لتجنب الكسر.

إذا تم اتباع هذه الخطوات، يمكن تقليل الأخطاء داخل موصلات MPO بشكل فعال، مما يجعل حماية شبكة الألياف الضوئية أمرًا ممكنًا.

كيف يختلف اختبار MPO للألياف متعددة الأوضاع والألياف أحادية الوضع؟

كيف يختلف اختبار MPO للألياف متعددة الأوضاع والألياف أحادية الوضع؟

الفرق بين MPO متعدد الأوضاع و MPO أحادي الوضع

يصبح التمييز بين ألياف MPO متعددة الأوضاع وأحادية الوضع أمرًا بالغ الأهمية أثناء اختبار اتصال MPO. يكون قطر قلب الألياف متعددة الأوضاع أكبر عمومًا (عادةً 50 أو 62.5 ميكرومترًا) ويُستخدم مع أطوال موجية تشغيلية أقصر (850 نانومتر و1300 نانومتر) في الوضع الأحادي؛ ويكون قطر القلب أصغر كثيرًا في حدود 9 ميكرومتر تقريبًا ويُستخدم مع أطوال موجية تشغيلية أطول عند 1310 نانومتر و1550 نانومتر. في الواقع، بالنسبة لاختبار MPO متعدد الأوضاع، يتم الاهتمام بالحفاظ على عرض نطاق ترددي مرتفع لمسافات قصيرة مع تجنب النمط. على النقيض من ذلك، يركز اختبار MPO أحادي الوضع على تقليل خسارة الإدخال والتركيز الدقيق بسبب القلب الصغير للاستخدام في التطبيقات لمسافات طويلة. لتقييم واكتشاف الأخطاء المحتملة في كل نوع معين من الألياف، لا مفر من تغيير معلمات الاختبار وأدوات الاختبار المتعلقة بهذه القضايا الأساسية.

اعتبارات خاصة لاتصالات MPO ذات 12 أليافًا

عندما يتعلق الأمر باتصالات MPO ذات 12 أليافًا، يجب مراعاة بعض المعلمات للحفاظ على الكفاءة والموثوقية. ومن الضروري التركيز على ما يلي:

  1. إدارة الاستقطاب: يجب أن تتخذ الإشارات الاتجاه الصحيح إذا كان من المقرر استقطابها بشكل صحيح. ويتعلق هذا بما إذا كان الإرسال (Tx) والاستقبال (Rx) موجهين باستخدام إجراء مثل الطريقة A أو B أو C لتصحيح هذا التقاطع.
  2. حساب ميزانية الخسارة: بالنسبة لمتجانسات توصيل MPO ذات 12 ليفًا، فإن تقييم ميزانية الخسارة يعد اعتبارًا مهمًا. وهذا يستلزم تحديد التقديرات المقدمة، بما في ذلك خسارة الموصل، وخسارة الوصلة، وتوهين الألياف ضمن الطول الكامل للألياف. يرجى ملاحظة أن إجمالي خسارة الإدخال يجب أن تظل، قدر الإمكان عمليًا، ضمن الحدود الموصوفة لأغراض المراقبة.
  3. نظافة الواجهة النهائية: تعتبر نظافة الواجهة النهائية للموصلات أمرًا أساسيًا فيما يتعلق بفقدان الإشارة و/أو المعلومات. كما أن الصيانة المناسبة للموصلات ضرورية طوال العملية الفنية. ويجب فحص الواجهة النهائية لكل موصل، ويجب توصيل الموصلات النظيفة فقط معًا.
  4. مسار الانتقال إلى معدلات بيانات أعلى: ينبغي أيضًا التخطيط للترقية إلى معدلات بيانات أعلى في المستقبل، مثل الانتقال من شبكات 10G إلى 40G أو 100G. قد يتطلب تشغيل 12 اتصالًا من الألياف الضوئية MPO، مع التركيز بشكل أساسي على معدلات البيانات الأعلى هذه، المزيد من السعة في شكل لوحات توصيل وأشرطة وكابلات مصممة لتلبية احتياجات الجيل التالي.

ومن المرجح أن يؤدي وضع هذه الجوانب في الاعتبار إلى توفير الأداء الأمثل للعملاء وإمكانية التوسعة لاتصالات MPO ذات 12 أليافًا في سيناريوهات الشبكات الحالية والمستقبلية.

ما هي الأدوات المضمنة في مجموعة اختبار MPO؟

ما هي الأدوات المضمنة في مجموعة اختبار MPO؟

نظرة عامة على مجموعة الاختبار القياسية

تشتمل أغلب مجموعات اختبار MPO القياسية على العديد من الأدوات الإضافية اللازمة لاختبار اثني عشر موصلًا للألياف MPO وتعمل كأساس للمجموعات. وتتضمن أغلب المكونات المتوفرة في مثل هذه المجموعات ما يلي:

  1. عداد الطاقة الضوئية: يسجل قوة الإشارة الضوئية التي تنتقل عبر موصلات MPO لإنتاج مقاييس الأداء التقييمية الضرورية للشبكة.
  2. مصدر الضوء: من خلال العمل مع مقياس الطاقة الضوئية، يصدر مصدر الضوء طول موجي ثابت للضوء، عادةً ما يكون له نطاق محدد من النطاقات التالية: 850 نانومتر، 1300 نانومتر، 1310 نانومتر، و1550 نانومتر لاختبار شبكات الألياف أحادية الوضع ومتعددة الأوضاع.
  3. أسلاك اختبار MPO/MTP: تعمل أسلاك جهاز الاختبار على توصيل موصلات MPO بأجهزة الاختبار لأغراض الاختبار.
  4. مجهر التفتيش: يستخدم لتسهيل تحليل الأسطح النهائية لموصلات MPO، ويساعد في التمييز بين الأجسام الغريبة أو الخدوش السطحية أو الكسور التي قد تحد من النقل السليم للإشارات.
  5. محدد الأعطال البصري (VFL): يحدد VFL الألياف الضوئية داخل مجموعة MPO التي تظهر تباينًا متزايدًا فوق الخلفية بسبب أشعة الضوء في شكل ليزر أحمر ساطع بزوايا رؤية معقولة.
  6. أدوات تنظيف الألياف: يتم توفير أجهزة تنظيف مناسبة، مثل الأنسجة الهيدروليكية، أو الوسادات، أو العصي، أو المذيبات، لتنظيف الأسطح النهائية للمفاصل بشكل فعال لتقليل ضعف الإشارات الضوئية المستقبلة.

بالنسبة لمهندسي الشبكات، تعد مجموعة اختبار MPO الشاملة أمرًا أساسيًا لتأكيد الأداء وضمان التثبيت والحفاظ على اعتماد شبكة الألياف الضوئية.

وظائف جهاز قياس الطاقة متعدد الألياف™ pro-Power Meter

تم تطوير جهاز قياس الطاقة الضوئية MultiFiber™ Pro لتوفير اختبار سهل وسريع لموصلات MPO داخل شبكات الألياف الضوئية المعبأة. تتضمن الميزات الرئيسية لهذا المنتج ما يلي:

  1. الاختبار المتزامن: يتميز هذا الجهاز بقدرة القياس المتزامن لمستوى الطاقة في جميع الألياف الـ12 المرتبة داخل واجهة موصل MPO، وبالتالي تقليل الوقت والجهد المبذول أثناء عملية الاختبار.
  2. الكشف التلقائي: يستخدم نظام هذا الجهاز الألياف الضوئية الأوتوماتيكية أو أحادية الوضع أو متعددة الأوضاع في التصوير. يحدد أحد هذه الأنظمة نوع شبكة الألياف الضوئية المستخدمة حتى يتم الحصول على قراءات صحيحة.
  3. تكامل مقياس الطاقة ومصدر الضوء: يعد مقياس الطاقة قيماً للغاية لأنه يمكن استخدامه مع مصدر ضوء مدمج لتغطية جميع جوانب اختبار الارتباط بالكامل، بما في ذلك التحقق من الكابلات المثبتة.
  4. تحليل النجاح / الفشل: يتيح البرنامج المتضمن في الجهاز أيضًا اكتشاف الروابط الجيدة والمعيبة في الألياف الضوئية وفقًا للمعايير والمبادئ المحددة، مما يوفر معلومات سريعة وفي الوقت المناسب حول معلمات الأداء.
  5. سهولة التنقل وإعداد التقارير: يشتمل نظام Windock M3 المتقدم على حلول برمجية متطورة تسمح للمهندسين بإدارة مرحلة الاختبار بنجاح دون الكثير من المتاعب وإنتاج استنتاجات واسعة النطاق حول جميع الاختبارات التي تم إجراؤها لأغراض التوثيق.

بفضل جهاز قياس الطاقة الضوئية MultiFiber™ Pro فقط، يمكن لمهندسي الشبكات إجراء اختبارات مرحة على موصلات MPO بكفاءة ودقة وموثوقية وذلك بفضل الإرشادات المذكورة أعلاه.

الملحقات الإضافية مثل محولات MPO

بالإضافة إلى جهاز قياس الطاقة الضوئية MultiFiber™ Pro، هناك بعض الملحقات المطلوبة والتي من شأنها أن تجعل اختبار وصيانة موصلات MPO أكثر فعالية وتفاؤلاً:

  1. محولات MPO: تعد موصلات Convent من أهم الملحقات المتاحة لأغراض الاختبار العملي وتبادل أسلاك الطاقة والاختبار الخاصة بـ MPO. وتتضمن العديد من الأنواع لتناسب موصلات MPO المختلفة وأنماط الموصلات للسماح بدمج أجهزة الاختبار بكفاءة.
  2. أدوات تنظيف MPO: يجب غسل موصلات MPO ومحولات الأثير للحصول على قراءات دقيقة للقياسات. تعد العديد من ملحقات تنظيف MPO، مثل منظفات الكاسيت أو أعواد التنظيف، أدوات عملية نظرًا لكفاءتها في تنظيف الغبار من الأسطح الطرفية للموصلات.
  3. كابلات مرجعية: يتطلب التحقق من استخدام مستويات المعايرة الصحيحة لتشغيل مقياس الطاقة استخدام كابلات مرجعية اختبارية عالية الجودة. تتضمن هذه الكابلات المرجعية نهايات مصنعية لتقليل خسارة الإدخال وتحسين أداء النهايات أثناء الاختبار المتعامد.
  4. المخففات: يمكن أن يكون لمخففات MPO تصنيف طاقة متغير، عادةً في نطاق 1 ديسيبل، لتجنب الطاقة الزائدة، والتي قد تحرقها عند استخدام أنظمة الألياف الضوئية ذات قدرات الطاقة الزائدة. هناك أسباب مختلفة تجعل هذا أمرًا ضروريًا، مثل التحكم في مستوى الطاقة في العداد.

ستعمل هذه الملحقات الإضافية على تعظيم تنوع وموثوقية جهاز قياس الطاقة الضوئية MultiFiber™ Pro، مما يضمن اختبار شبكة الألياف الضوئية عالية الكثافة بشكل شامل وفعال.

مصادر مرجعية

الألياف البصرية

تلفزيون الكابل

بطارية كهربائية

الأسئلة الشائعة (FAQs)

س: ما هي أهمية جهاز اختبار MPO في اختبار الألياف البصرية؟

ج: جهاز اختبار MPO هو جهاز أكثر تخصصًا ومخصص بشكل أساسي لاختبار أداء مستخدمي متعدد الفوتونات أو موصلات MPO داخل شبكة الألياف الضوئية. وهو مهم لأنه يسمح باختبار وظائف وكفاءة الألياف المنتهية بـ MPO دون الحاجة إلى اختبار كل من الألياف الفردية الأربعة عشر، وهي عملية أكثر صعوبة وإرهاقًا لاختبار كابلات الألياف الضوئية.

س: كيف يكون جهاز اختبار MPO مناسبًا لهذا التطبيق مقارنةً بسلك التصحيح وطرق الاختبار التقليدية للألياف الفردية؟

ج: يختلف جهاز اختبار MPO عن أجهزة الاختبار العادية لأنه يختبر أليافًا واحدة وموصلًا واحدًا فقط. تعمل هذه الميزة على تقليل الوقت المستغرق للاختبار وتحسين الكفاءة، وخاصةً عند اختبار تركيبات كابلات الألياف عالية الكثافة.

س: ما هي الميزات الرئيسية التي يجب مراعاتها عند شراء جهاز اختبار MPO؟

ج: قد تتضمن بعض العوامل المحددة قدرة الماسح الضوئي على اختبار 12 أليافًا تلقائيًا في موصلات MPO على الفور، وقدرته على اختبار وتخزين ونقل معلومات الاختبار الممسوحة ضوئيًا، والملاءمة لنوعي العدسات: الألياف متعددة الأوضاع والألياف أحادية الوضع. تتوفر هذه الاختلافات بشكل متساوٍ في بعض الطرز الأكثر تعقيدًا، مثل Fluke Networks MultiFiber™ Pro.

س: كيف يعمل جهاز اختبار MPO على زيادة كفاءة اختبار جودة الألياف الضوئية؟

ج: يزيد جهاز اختبار MPO من كفاءة جهاز اختبار الألياف الضوئية ud23Zat من خلال تقصير الوقت المستغرق في إجراء الاختبار. ويمكنه تقييم العديد من الألياف في وقت واحد، على الرغم من استخدام صورة للانتقال من ألياف إلى موضع آخر على أسلاك المروحة الخاصة بجهاز الاختبار. وهذا مفيد بشكل خاص عند إجراء الاختبار على جذوع ألياف MPO أو قطع كبيرة من أنظمة الألياف الضوئية.

س: هل يمكن استخدام أوضاع متعددة وفئات جهاز اختبار MPO؟

ج: نعم، توجد اليوم أجهزة اختبار متعددة لـ MPO تسمح باستخدام الألياف أحادية الوضع ومتعددة الأوضاع. على سبيل المثال، تحتوي بعض الطقم على مقياس طاقة MultiFiber Pro يمكنه التعامل مع الألياف، وهو أمر مفيد في العديد من المواقف.

س: ما الذي يميز جهاز اختبار MPO PON ومقياس الطاقة ومصدر الضوء التقليدي؟

ج: بشكل عام، عند النظر إلى مقياس الطاقة ومصدر الضوء النموذجيين، فإن هذا سيميز دائمًا أليافًا واحدة في حالة اختبار، بينما في حالة موصلات MPO أحادية الألياف التي تستخدم موصلات الألياف الضوئية، يمكن لمختبر MPO اختبار العديد من الألياف في وقت واحد. وهذا يوفر أيضًا كفاءة أكبر لاختبارات موصلات MPO عالية الكثافة باستخدام أجهزة اختبار MPO.

س: كيف يتم التحكم في القطبية باستخدام جهاز اختبار MPO؟

ج: تحتوي أجهزة اختبار MPO المحيطة أحيانًا على هذه الوظيفة لتغيير الاستقطاب من A إلى B أو C في موصلات الألياف المتعددة. وهذا يضمن إكمال الاختبارات بدقة حتى في حالة وجود تكوين قطبية غير عادي، ولن تتأثر نتائج الاختبار بالأخطاء المحتملة.

س: ما هو السيناريو الذي يصف المواقف التي يكون فيها من الممكن أو المتوقع استخدام جهاز اختبار MPO؟

ج: عندما يتعلق الأمر بأغطية MPO الأنثوية، فإن جهاز اختبار MPO يدمج تقييمًا لأداء الألياف لكل ألياف متضمنة في موصل MPO، بالإضافة إلى نتيجة النجاح أو الفشل الإجمالية للكابل بالكامل، وهو أمر حاسم لفهم نتيجة اختبار الألياف الفردية. كما يقدم البعض تقييمًا شاملاً لرابط الألياف، مما يجعل من السهل تتبع مناطق المشاكل في الشبكة الضوئية.

اترك تعليق

انتقل إلى الأعلى