光时域反射测试仪

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光时域反射测试仪相关的厂商

  • 上海信时通光电科技有限公司,是一家从事光通信仪器仪表、半导体泵浦激光电源、激光测距仪的研发、生产制造与销售并提供仪器仪表产品的检验、校准、维修,技术咨询与技术培训等服务的高科技企业。公司目前主要产品有多通道无源器件测试仪(PLC测试仪)、台式光功率计、台式稳定光源、PLC耦合专用光源、插回损测试仪、手持式光功率计、手持式光源、PON光功率计、可视激光光源、光纤寻障仪、光时域反射仪、ASE光源、半导体泵浦激光电源、激光测距仪等。热烈欢迎社会各界与我公司进行各种形式的研发技术合作与项目合作!公司技术科研力量异常雄厚,目前已与上海交通大学、电子科技大学等国内外知名高校与科研机构达成广泛深入的合作,公司几位主要创始人均潜心研究光电、通信行业多年,工作经验丰富,这些都为公司的持续高速增长提供了永恒不竭的核心竞争力。面对未来,公司将一如既往秉承“为客户创造价值,合作共赢”的经营理念,与客户携手共进,共同谱写光通信产业的未来篇章。
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  • 400-860-5168转4877
    广州玉科仪器有限公司成立于2015年,位于广州市白云区。我们拥有多年光谱快速检测经验,为手机屏幕检测、光色电测量、物理光电、功能材料、化学化工、环境科学、食品科学、生物医药等领域提供最优的测量方案,尤其在手机3D玻璃盖板小孔透过率测试、膜厚度、镜面反射率等领域获得了丰富的案例经验。目前公司主要产品有透过率测试仪、显微透过率测试仪及反射率测试仪,透反射测量系统,吸光度测量系统,拉曼测量系统等光谱光学测量仪器。广州玉科仪器有限公司具有强大的研发设计能力,自成立以来不断探索创新,以客户需求和行业应用为导向,专注于光谱仪器和系统开发,为用户提供了品质卓越的产品以及综合的解决方案和服务。在产品方面,我们已经拥有了IR孔透过率测量、压力气体的拉曼原位分析一整套的解决方案并已经申请产品专利。公司已在各大科院院所和企业用户单位获得一致好评。未来的发展道路上,玉科将继续秉持“创新、合作、共赢”的经营理念,依托强大的技术研发实力,不断推陈出新,以持续的创新科技提升客户价值,分享时代创新形势下的发展红利。
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  • 北京汇信时代科技股份有限公司是一家从事光纤通信仪器仪表、数据传输分析仪、无线通信测试仪、广电传输测试仪、网络维护仪表、光缆工程施工及光纤清洁工具产品开发及销售的整合型服务提供商。公司坚持以人为本,以科技创新为动力,以服务客户为导向,尽一切努力满足客户需求。 在通信领域,北京汇信时代致力于为用户提供高品质的产品、高效的解决方案和全面的技术服务。公司主营产品包括:光时域反射仪、光万用表、光功率计,稳定光源、红光笔,光纤识别仪、光衰减器、光话机、路由探测仪、光纤切割刀、光纤熔接机(配件:熔接机电池,电极棒,刀片,熔接机夹具等)、光纤施工及清洁工具、驻波比测试仪、频谱分析仪、数字场强仪、2M误码测试仪、话路特性分析仪、以太网测试仪、SDH分析仪、工程宝、ADSL测试仪、法兰、跳线等。同时,为用户提供全方位的维修保养服务。产品主要应用于通信、电力、安防、科研机构、生产制造、能源开采、交通、航空航天等领域。
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光时域反射测试仪相关的仪器

  • 光时域反射计 400-860-5168转4986
    一、产品综述6422光时域反射计具备单模1310nm、1550nm、1490nm、1625nm、1650nm,多模850nm、1300nm和定制特殊波长的测试能力,可提供单波长、多波长、在线测试等多种模块,最大动态范围46dB,可用于干线远距离多分支通信网络测试;最小事件盲区0.8m,近端的连接情况可清晰分辨;最高2.5cm采样分辨率,能够准确定位事件点。另外提供了稳定光源、光功率计、可视红光源、光纤端面检查仪、WiFi模块等多种便捷的功能选件。二、主要特点最大46dB动态范围,256k数据采样点;PON网络在线测试功能;单多模一体测试功能;通信光自动监测功能;支持Bellcore GR196及SR-4731文件格式。1.快速自动测试6422的自动测试功能使得用户无需了解更多的有关该仪器操作的细节,测试步骤变得非常简单,只需要将光纤接入产品对应OTDR端口、点击【测试】按钮即可,仪器会自动设置相应的测试条件并给出最终测试结果,包括测试曲线和事件列表等。2.特有的PON网络测试功能6422是光纤接入网及FTTx的测试仪器,内置有PON网络测试功能,能够透过多达1:128的光分路器,可以实现对PON网络各分支的测试。3.自动来光监测及告警功能当OTDR测试光纤链路时,如果光纤中有通信光信号,会造成测试结果不准确,甚至会对仪器内部的探测器造成不可恢复的损坏。6422具有对被测光纤中的通信光信号自动监测功能,被测光纤只要接入到6422的光接口中,测试阶段自动感应并监测光纤中是否有通信光信号,一旦监测到有光信号,将及时提示告警信息,为仪器提供及时的保护。4.光纤链路事件智能图示显示功能选择分析模式切换按钮,可对当前的轨迹曲线进行图形化分析,并显示图形化分析界面。5.光纤端面检查功能仪器选配了端面检测功能,点击【端面检测】按钮,将进入到端面检测操作界面。三、典型应用四、技术规范最大动态范围详见“6422 OTDR各标准模块技术规范”测距准确度±(0.75+距离×0.0025%+取样间隔)m,不计折射率误差测距分辨率0.025、0.05、0.1、0.2、0.5、1、2、4、8、16、32m测试量程0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32、64、128、256、512km(单模);0.4、0.8、1.6、3.2、6.4、16、32km(850nm多模)测试脉宽3、5、10、30、80、160、320、640、1280、5120、10240、20480ns(单模);3、5、10、30、80、160、320、640、1280ns(850nm多模)最大采样点数256k线性度0.03dB/dB损耗分辨率0.001dB折射率设置范围1.00000~1.99999(步长0.00001)距离单位千米、米、千英尺、英尺显示800×480、7英寸TFT彩色LCD(标配电容触摸屏)光输出接口FC/UPC(标配,可选配LC/UPC、SC/UPC、ST/UPC、FC/APC)界面语言可选简体中文、英文(可支持其它语言定制需求)外部接口USB、Micro-USB、10M/100M以太网、Micro SD电源AC/DC适配器:AC100V~240V、50/60Hz、1.5A直流:15V±2V(2A)内部锂电池:10.8V,电池工作时间:8小时最大功耗10W(非充电)外型尺寸宽×高×深≤252mm×180mm×55mm重量≤1.8kg环境适应性工作温度:-10℃~+50℃(电池充电:5℃~40℃)存储温度:-40℃~+70℃(电池:-20℃~60℃)相对湿度:5%~95%,无结露VFL(选件)工作波长:650nm±20nm输出功率:2mW(典型)工作模式:CW、1Hz、2Hzl光功率计(选件)波长范围:850nm~1650nm功率范围:-60dBm~+3dBm(或-40dBm~+26dBm)不确定度:±5%(-25dBm、CW)l稳定光源(选件)工作波长:与OTDR工作波长相同输出功率:≥-5dBm工作模式:CW、270Hz、1kHz、2kHzlWiFi模块(选件)通过WiFi模块,完成手机客户端与OTDR的互联,完成手机对OTDR进行远程控制并接收OTDR回传的测试结果。l光纤端面检查仪(选件)l6422 OTDR各标准模块技术规范1.单波长模块模块号工作波长波长动态范围1(dB)事件盲区2(m)衰减盲区3(m)6422-1105单模1625nm(内置滤波器)单波长361.54.56422-1106单模1650nm(内置滤波器)366422-1201多模850nm241.586422-1202多模1300nm362.双波长模块模块号工作波长波长动态范围1(dB)事件盲区2(m)衰减盲区3(m)6422-2101单模1310/1550nm双波长37/351.586422-2102单模1310/1550nm42/400.84.56422-2103单模1310/1550nm45/ 426422-2105单模1550/1625nm(内置滤波器)36/361.586422-2107单模1550 /1650nm(内置滤波器)36/366422-2109单模1310/1550nm46/460.84.56422-2108单模1310/1550nm30/281.586422-2201多模850nm/1300nm26/341.583.三波长模块模块号工作波长波长动态范围1(dB)事件盲区2(m)衰减盲区3(m)6422-3101单模1310/1490/1550nm三波长37/35/351.586422-3102单模1310/1550/1625nm(内置滤波器,双光口)37/35/356422-3103单模1310/1550/1625nm(内置滤波器,单光口)42/40/400.84.56422-3104单模1310/1550/1650nm(内置滤波器,单光口)42/40/406422-3105单模1310/1550/1650nm(内置滤波器,双光口)37/35/351.586422-3106单模1310/1550/1625nm(内置滤波器,单光口)30/28/284.四波长模块模块号工作波长波长动态范围1(dB)事件盲区2(m)衰减盲区3(m)6422-41011310/1490/1550/1625nm(内置滤波器,双光口)四波长37/35/35/351.54.56422-41051310/1490/1550/1650nm(内置滤波器,双光口)37/35/35/356422-4001单模1310/1550nm多模850/1300nm37/35/26/341.586422-4002单模1310/1550nm多模850/1300nm30/28/24/28注:1.环境温度23℃±5℃,最大测试脉冲宽度,平均时间大于180s,SNR=1;2.量程≤1.6km、脉宽3ns,光纤端面反射损耗≥40dB,典型值;3.量程≤1.6km、脉宽5ns或更小脉冲,光纤端面反射损耗≥50dB,典型值。五、订货信息主机:6422光时域反射计标配:序号名称说明16422光时域反射计主机内含锂电池2电源线组件输入电压100-240Vac,50Hz-60Hz,2.0A输出电压15V,输出电流≥3A3用户手册-4产品合格证-5专用软包-可选附件:选件编号名称型号/参数6422-001U盘存储容量≥4GB6422-002SD卡存储容量≥8GB6422-003USB数据线长度≥0.5m6422-004备用电池包6422专用电池包6422-005LC适配器-6422-006SC适配器-6422-007ST适配器-6422-008VFL(红光源)波长:650nm±20nm,输出功率≥2mW6422-009OPM(光功率计)波长范围:850nm~1650nm,功率范围:-60dBm~+3dBm6422-010LS(光源)输出波长与OTDR模块相同,输出功率≥-5dBm6422-011专用工程塑料箱6422-012光纤端面检测仪放大倍数≥200,USB接口6422-013WiFi模块
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  • 多功能光时域反射仪 400-860-5168转4379
    概述:  云唐多功能光时域反射仪(英文名称:optical time-domain reflectometer OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中不可少的工具。  主要用途:  主要用于测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修、光纤光缆的研制与生产测试等。  产品功能:  1. OTDR部分: 1310/1550nm , 22/20dB, 0-60km  2. 光功部分 : -70~+10dbm或 -50~+26dbm  3. 红光部分 : =10mw  4. 光源部分 : 1310/1550nm ,-5dBm  产品特点:  ◇ 双波长测试 1310/1550nm  ◇ 测试距离 60km  ◇ 可选配触摸屏  ◇ 数据保存 Sor 格式  ◇ 光功率计,光源,红光,OTDR 多合一功能  ◇ 键盘输入,可编辑保存文件名名称和线路编号  ◇ 支持用户升级  ◇ 采用 4 寸 IPS 大屏,800*480 像素,室外阳光下清晰可读  ◇ 快速开机,仅需 2 秒,即可测试  产品参数:  云唐多功能光时域反射仪OTDR部分  波长 (nm)1310/1550nm  动态范围 22/20dB  测量距离0-60 km  光纤类型9/125um SM  接口类型FC/PC/ SC/PC (APC 可定做)  激光峰值=30mW  显示单位米,英尺,英里  反射事件盲区2m  衰耗事件盲区12m  测量精度(反射事件)About ±(1m+2 *10(-4)* 距离)  保存测试记录条数200 条  可视故障定位仪(红光)  波长 (nm)650nm  输出功率≥10mW  输出模式CW,1Hz,2Hz  测试光纤类型SM,MM  光功率计  测量范围-70~+10dBm -50~+26 dBm  波长范围(nm)800~1650  测试波长(nm)850、1300、1310、1490、1550、1625  探测器类型InGaAs  测量精度±3% (-10dBm、22℃)  分辨率线性度:0.1%,非线性度:0.01dBm  适配器类型可更换 FC/ SC,( ST 选配)  光源  激光器类型FP-LD  输出波长 (nm)1310/1550nm  接口类型FC/PC SC/PC (ST/PC as optional)  输出功率≥-5dBm  输出稳定度(dBm)±0.04@20℃@15min  输出频率CW/270Hz/1KHz/2KHz  测试光纤类型SM  其他  液晶3.97 寸,800*480 像素,IPS,触摸屏  电池7.4V/4400mAH 锂离子电池,5000 次测试  温度测试温度 :-5~50℃ ,存储温度:-10~60℃  湿度0~85%(Non-condensing)  尺寸(mm)190×84×52  重量(g)375
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  • 多功能光时域反射仪 400-860-5168转4655
    概述:多功能光时域反射仪(英文名称:optical time-domain reflectometer OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中不可少的工具。主要用途:多功能光时域反射仪主要用于测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修、光纤光缆的研制与生产测试等。产品功能:1. OTDR部分: 1310/1550nm , 22/20dB, 0-60km2. 光功部分 : -70~+10dbm或 -50~+26dbm3. 红光部分 : =10mw4. 光源部分 : 1310/1550nm ,-5dBm产品特点:◇ 双波长测试 1310/1550nm◇ 测试距离 60km◇ 可选配触摸屏◇ 数据保存 Sor 格式◇ 光功率计,光源,红光,OTDR 多合一功能◇ 键盘输入,可编辑保存文件名名称和线路编号◇ 支持用户升级◇ 采用 4 寸 IPS 大屏,800*480 像素,室外阳光下清晰可读◇ 快速开机,仅需 2 秒,即可测试产品参数:OTDR部分 波长 (nm) 1310/1550nm 动态范围 22/20dB 测量距离 0-60 km 光纤类型 9/125um SM 接口类型 FC/PC/ SC/PC (APC 可定做) 激光峰值 =30mW 显示单位 米,英尺,英里 反射事件盲区 2m 衰耗事件盲区 12m 测量精度(反射事件) About ±(1m+2 *10(-4)* 距离) 保存测试记录条数 200 条 可视故障定位仪(红光) 波长 (nm) 650nm 输出功率 ≥10mW 输出模式 CW,1Hz,2Hz 测试光纤类型 SM,MM 光功率计 测量范围 -70~+10dBm;-50~+26 dBm 波长范围(nm) 800~1650 测试波长(nm) 850、1300、1310、1490、1550、1625 探测器类型 InGaAs 测量精度 ±3% (-10dBm、22℃) 分辨率 线性度:0.1%,非线性度:0.01dBm 适配器类型 可更换 FC/ SC,( ST 选配) 光源 激光器类型 FP-LD 输出波长 (nm) 1310/1550nm 接口类型 FC/PC SC/PC (ST/PC as optional) 输出功率 ≥-5dBm 输出稳定度(dBm) ±0.04@20℃@15min 输出频率 CW/270Hz/1KHz/2KHz 测试光纤类型 SM 其他 液晶 3.97 寸,800*480 像素,IPS,触摸屏 电池 7.4V/4400mAH 锂离子电池,5000 次测试 温度 测试温度 :-5~50℃ ,存储温度:-10~60℃ 湿度 0~85%(Non-condensing) 尺寸(mm) 190×84×52 重量(g) 375
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光时域反射测试仪相关的资讯

  • 太赫兹脉冲时域反射计系统在半导体行业的开发与应用
    1、前言随着半导体封装变得更小、集成度更高,使用非破坏性、高分辨率技术定位故障的能力变得越来越重要。对失效分析手段提出了挑战,故障高分辨率定位能力的需求逐渐增大。为满足这些要求,Advantest开发了TS9001TDR方案,该系统分析通过利用专有的短脉冲信号处理技术进行高分辨率时域反射测量(Time Domain Reflectometry, TDR),对先进半导体封装、电子元件和印刷电路板中的导线故障区域进行快速、高精度和无损分析。 2、主要应用以3D集成电路为代表的高密度集成电路中存在着无限小的布线结构,布线故障在封装、印刷电路板封装过程中频繁出现。检测故障点需要几十微米分辨率。由于上升时间(约20ps)和抖动(约1ps)的限制,传统示波器TDR方法的故障距离分辨率仍保持数百微米的分辨率。使用TS9001TDR系统可以准确分析各种尖端半导体封装的布线质量,如倒装芯片BGA、晶圆级封装和2.5D/3D IC封装,能够直接连接客户的射频探测系统,针对其设备形状和故障分析环境,实现高速、高分辨率的测量,提供灵活的解决方案。(1) 高度集成的集成电路封装故障分析1) 封装引线故障分析:确定引线故障点位于Si Interposer内还是封装内,识别故障是由预处理还是后处理中的因素引起的2) C4 Bump故障分析:利用测试回路确定和分析安装Si Interposer的条件,对测试回路的菊花链结构进行故障点分析,并对安装条件进行反馈3) TSV、Micro-Bump故障分析:识别层压芯片的故障层4) 印刷电路板PCB故障分析:识别PCB板中通孔和信号线的故障点3、原理与优势(1)原理与技术太赫兹脉冲时域反射计的原理参见上图。其利用两个的飞秒激光器分别泵浦光电导电线,产生高频的太赫兹脉冲信号。飞秒激光器的中心波长1550nm,脉冲宽度50fs。其中,一个飞秒激光器的重复频率50MHz,另一个激光器的重复频率稍有区别。采用两个激光器的重复频率稍有差别的缘由在于,利用两个激光器的差频延迟,可以实现高频太赫兹信号的产生和探测。其工作是高频太赫兹信号通过探针接触芯片的管脚,高频太赫兹信号在芯片封装的引线中传播。当芯片封装没有开断路时,高频太赫兹沿着引线向前传播;当芯片封装的引线等出现开路时,将反射回正峰脉冲信号;当芯片封装引线出现短路时,将反射回负峰脉冲信号。(2)技术优势为了识别故障点,常用的封装无损检测方法包括光发射显微镜(emission microscope)和示波器时域反射计(Time domain Reflectometry, TDR)等,但是这些无损检测方法受到时域信号抖动的限制(信号抖动约1ps),导致分辨率不高,不能定位微米级的失效位置,无法以高分辨率检测开路、短路故障。故亟需高分辨率时域反射计,以提供快速且精准的失效定位。Advantest通过独有的光学采样和电短脉冲生成技术,借助飞秒激光技术,产生抖动小于30fs的超短采样脉冲。可以实现5μm的故障定位分辨率。通过使用自动探针的自动触地功能,进行精确的可重复测量,具有更高精度和效率的故障位置测量。TS9001TDR系统通过自动探针和与CAD设计联动,实例分析芯片封装的引线开路和短路故障定位,可以直观快速定位芯片封装的故障点,实现先进封装的失效分析。4、国内外发展现状Advantest的TS9001TDR系统中采用两个超短脉冲激光器异步采样,采取异步采样技术可以使系统不再需要机械式的光学延迟线,并且具有超高速的信号扫描速度。是目前全球独一的技术,目前国内外没有同类设备。5、发展趋势随着晶圆代工制程不断缩小,摩尔定律逼近极限,先进封装是后摩尔时代的必然选择,3D封装迅猛发展。作为一种全新的实现定位方法,在未来的几年里,太赫兹TDR技术将继续保持高速发展的势头。随着关键技术的不断发展,相关产品的种类将越来越丰富,行业应用和相关配套服务也将越来越广泛。搭载脉冲电磁波产生和高速采样的超短脉冲光纤激光器的太赫兹TDR设备,有助于半导体3D封装的故障分析。 6、总结与展望 在实际芯片测量过程中,太赫兹脉冲信号耦合至芯片内部衰减较为严重,对于太赫兹脉冲的信噪比提出了很高的要求。为了进一步提高测量精度和芯片内的传输路径,提高信噪比是亟需攻克的问题。另外芯片内部的引线存在阻抗不匹配又没有完全开路的情况,对于这类Soft Open的芯片检测,TDR波形分析需要结合信号模拟仿真,增强对信号的解读。对于材料的吸收系数、折射率、介电常数等光谱特性,可以用太赫兹时域光谱仪表征,这也是爱德万测试太赫兹技术的核心应用。目前爱德万测试已经有太赫兹时域光谱成像系统,通过发射和接收时域太赫兹信号至样品,可以实现生物医学样品、食品农产品、化学品、复合材料、通讯材料等的光谱特性表征。(爱德万测试(中国)管理有限公司 供稿)
  • 高端仪器国产化:中国研成首台国产光频域反射仪
    近日,上海交大和江苏骏龙电力科技公司合作研制的国内首台光频域反射仪工程化样机在江苏靖江装备调试完成。该设备不仅能侦测和定位故障点,在2000米长的光纤网络内,定位精度更可达毫米级别。参与现场验收的北京理工大学光电学院教授孙雨南认为,该成果已达世界先进水平。  在接受《中国科学报》采访时,孙雨南表示,目前光纤检测手段很多,包括光纤本身特性检测以及光纤通信链路(信号)检测仪器等,但绝大多数,特别是高端仪器基本依靠国外进口,不仅价格高,有些还潜伏保密问题。  光频域反射仪(OFDR)仍是国外少数几家公司拥有的高端仪器。与其类似的仪器是光时域反射仪(OTDR),已经广泛使用在工程和实验室,但被国外产品占据国内市场。而且OFDR的性能与OTDR有很多不同,其测量故障点的分辨率(最小距离)可以到毫米量级甚至更小,这在许多特种设备和大型工程分布式传感网络,特别是军事装备上的应用显得尤其重要。  高端仪器国产化的问题,国内已经呼吁多年。2010年,国家自然科学基金委设立科学仪器专项(&ldquo 863&rdquo 计划项目),开展光频域反射仪设备的自主研制,上海交通大学主持了该项目的研究。同年,江苏骏龙电力科技股份有限公司正式与上海交通大学合作,依托区域光纤通信网与新型光通信系统国家重点实验室,共同开展光频域反射仪的产品化开发。  此次通过验收的产品,正是上海交大和骏龙电力4年合作的结晶。验收组专家一致认为,该产品核心技术具有原创性和自主知识产权,打破了国外垄断。继美国LUNA后,骏龙电力成为全球第二家能自主研发光频域反射仪的厂家。  在谈到此类产品的应用前景时,北京凌云光子技术有限公司总经理李丽告诉《中国科学报》,该产品可广泛应用于航空航天、国防建设、智能电网、大型工程建设及装备、安全生产监测等方面。这些专用光纤网络的特点是,总长度在10千米以下,但是在有限的空间内密度很高,一旦发生光纤中断等故障,缺乏有效的诊断定位手段。过去大多依靠经验判断故障可能发生的部位,然后通过更换办法确认,效率不高、成本大。李丽预测,随着人力成本的上升,用精密仪器代替人工来检测光纤问题一定是一个可预期的、快速的过程。
  • 激光雷达:技术概述-漫反射目标在测试和校准高级驾驶辅助系统 (ADAS) 中的作用
    作者:Pro-Lite Technology Ltd 产品经理 Russell Bailey 和 Labsphere Inc 首席技术专家兼产品营销经理 Greg McKee图1 激光雷达激光雷达是一项成熟的技术,越来越多地部署在消费产品和无人驾驶车辆中。LIDAR 是 Light Detection And Ranging 的首字母缩写词。激光雷达系统已经使用了 50 多年,但直到最近,此类系统的成本仍使它们无法在大众市场中广泛应用。尽管雷达在自动驾驶汽车技术(例如自适应巡航控制系统)中被广泛应用,但LIDAR被认为是驾驶员辅助汽车的首选传感器,因为它可以精确地映射位置和距离,从而检测小物体和3D成像。它使用带有飞行时间感应的脉冲激光和固态光来测量距离。激光雷达系统的表征要求在宽反射率动态范围内补偿传感器对脉冲激光或固态光水平的响应。为此,需要使用已知和稳定反射率的大面积反射率漫反射目标板。Labsphere(蓝菲光学)的Permaflect漫反射涂层目标板,范围从5%到94%的反射率,使汽车制造商 OEM 及其供应商能够在广泛的环境条件下表征和校准其 LIDAR 系统。图2 Labsphere(蓝菲光学)的Permaflect漫反射涂层目标板激光雷达技术激光雷达最基本的形式是激光测距仪,自20世纪80年代以来已广泛应用于军事应用。激光测距仪由一个脉冲激光器(发射器)和一个光电探测器(接收器)组成。测距仪的设计可精确测量距离(所谓的“测距”),主要测量激光脉冲被反射和接收到探测器所花费的时间(这被称为“飞行时间”测量)。测距仪对准目标物并发射激光脉冲。激光击中目标,被散射,并且一部分反射光由探测器测量。由于光速非常精确,因此可以非常精确地测量测距仪和目标物之间的距离。更先进的激光雷达系统使用相同的原理,但使用光学和移动或多个探测器在二维中映射目标。这些系统通常每秒脉冲数千次,每秒可以探测到数千个点。分析该点云的数据可以创建目标区域的准确映射。激光雷达的工作方式类似于雷达和声纳,它们分别使用无线电波和声波。来自雷达和声纳的数据可用于以类似方式映射周围环境,但激光雷达系统使用的是较短波长的红外辐射,而不是较短波长的无线电波。由于使用的波长较短,激光雷达测量比雷达更准确。部署在自动驾驶汽车上的激光雷达系统通常使用扫描激光束和闪光技术来测量空间中相对于传感器的 3D 点。这些激光雷达系统通常每秒发射数千个激光脉冲,以便车辆可以对行人和其他车辆等障碍物做出反应。激光雷达允许自动驾驶汽车以高精度、高分辨率和长检测距离传送和接收物体和周围环境的反射光。目前正在开发更先进的 AI(人工智能)系统,用来预测车辆和行人路径,并做出相应反应。当您将 LIDAR 数据与定位信息(使用 GPS 或类似信息)相结合时,您就可以全面映射车辆周围环境。激光雷达的性能在很大程度上取决于所使用的激光功率和波长。出于安全原因,可使用的激光功率有一个上限。在没有更高的激光功率的情况下,你可以使用更高灵敏度的探测器,或者使用波长延伸到更远的红外(IR)的激光。由于现有激光器的技术成熟,通常使用的波长为850nm、905nm或1550nm。1550nm激光比其他选择更安全,因为超过1400nm的红外辐射不会再通过眼睛的角膜,所以不会聚焦在视网膜上,但因水对1550nm的光吸收较强,1550nm要求更多的功率来补偿。消费电子产品和自动驾驶汽车中的激光雷达激光雷达作为关键性技能与摄像头系统和其他传感器一起在自动化中应用。激光雷达系统已经在专业测绘和相关应用中商用多年。然而,直到最近几年,激光雷达才变得越来越普遍,这主要是由于自动驾驶汽车应用(无人驾驶汽车)需要更小、更便宜的设备。自上世纪90年代初以来,激光雷达已作为自适应巡航控制的基础应用于半自动驾驶汽车,而激光雷达首次应用于自动驾驶汽车是在2005年。在消费电子领域,最新一代的 Apple iPad Pro(以及现在的 iPhone 12 Pro)已将 LIDAR 传感器集成到其摄像头阵列中,专门用于成像和增强现实 (AR) 应用。LIDAR 传感器可使 iPad 正确解析真实物体相对于由相机阵列成像的 AR 物体的位置。AR 还处于起步阶段,因此 LIDAR 在智能手机和其他消费设备上的应用还有待观察,但人们对为专业应用开发的 AR 产生了极大的兴趣,其中 LIDAR 可以成为非常有用的增强功能。专业 AR 的应用多种多样,从帮助仓库工人找到最快、最安全的路径到所需零件,到辅助工程师了解复杂维修的过程。这些应用中的激光雷达可精确定位和对齐,这对于任何需要高精度的应用都很重要。漫反射目标板在激光雷达系统测试与标定中的作用多年来,Pro-Lite 和Labsphere(蓝菲光学)多年来使用漫反射板一直在支持开发 LIDAR 系统开发。Labsphere(蓝菲光学) 更紧凑的 Spectralon 漫反射目标板通常被军方用于测试激光测距仪。精确校准的光谱反射率与近朗伯(漫反射)反射率相结合,意味着对于这些应用,您有一个准确性、重复性的漫反射目标板可在实验室或现场测试您的系统。用于更大规模测绘或自动驾驶汽车应用的激光雷达系统需要更大的目标区域。由于大多数自然物体都会漫反射光线,因此 Labsphere (蓝菲光学)的漫反射材料是用户的自然选择,可以提供质量保证、现场测试和比较。Labsphere(蓝菲光学) 开发了 Permaflect 目标板,以满足对大面积、耐用和光学稳定目标板材料的需求。大的漫反射目标板尺寸(标准尺寸高达 1.2m x 2.4m)与校准的光谱反射率数据相结合,可以精确测量 LIDAR 范围。在 100m、200m、300m 等长距离测试距离内,则需要更大的目标板来反映目标上具有代表性的点数。Permaflect 是一种喷涂漫反射涂层,可以将其应用于大面积或 3D 形状,从而可以模拟真实世界的物体。现实世界中很少有物体像目标面板一样平坦,因此 Permaflect 涂层物体可以实现可重复的近朗伯反射率水平,例如,可以应用于人体模型以模拟行人。图3 Labsphere(蓝菲光学) Permaflect 喷涂人体模型LIDAR 漫反射目标板通常部署在室外,因此随着时间的推移,当漫反射目标板的表面暴露在大气中时,可以预期校准的反射率值会出现一些漂移。Labsphere (蓝菲光学)的漫反射材料易于清洁。为了考察是否有反射率的下降,可以使用校准的反射率计(“反射率计”),它可原位测量漫反射目标板反射率并将红外反射率的任何变化考虑到内。漫反射目标板反射率的变化将直接影响测量范围。下图显示了不同漫反射目标板反射率水平范围内反射率变化对测量范围的影响。反射率的微小变化会对较低反射率目标板的测量范围产生很大影响。例如,如果目标板的反射率从5%降低到 4%,则原先 300 m的测量范围将下降到30 m。实时了解情况发生的方法是测量目标板的反射率,然后根据此调整修正您的计算。图4 Labsphere (蓝菲光学)漫反射板反射率测试仪(反射率计)图5 在300nm波长下对物体反射率进行距离测量的模拟灵敏度Labsphere(蓝菲光学) 的激光雷达反射仪套件就是为满足这一要求而开发的。这款手持式反射计测量测量在三个波长(使用可互换的 850nm、905nm 或 1550nm LED)中的8°/半球反射率。观看Labsphere 视频库中的短视频。这可用于验证 Permaflect 目标板或测试 LIDAR 系统的任何其他对象的反射率。图6 Labsphere 开发了 Permaflect 漫反射目标板,以满足对大面积、耐用和光学稳定漫反射目标板材料的需求。

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    FTE7000A-DWDM OTDR波分复用光时域反射计The FTE7000A-DWDM is a Tunable DWDM OTDR with 89 wavelengths from the C Band spectrum. These 89 wavelengths are available in a single hand-held, tunable OTDR. The FTE7000A-DWDM also operates as Tunable Light source with 0 to +5 dBm output. Use the FTE7000A-DWDM for commissioning and troubleshooting DWDM Metro Ethernet Networks. The FTE7000A-DWDM OTDR offers one-touch auto test with up to 89 DWDM wavelengths, Automatic Pass/Fail summare with Fib-R-Map trace analysis and allows for testing throught MUX and DEMUX units. Use the Supplied Cert-Soft software to produce complete networks test documentation. The FTE7000A-DWDM also includes a auto pass/fail video scope with auto image centering.FTE7000A-DWDM OTDR密集波分复用光时域反射计Features? Tunable OTDR with 89 C Band Wavelengths? Tunable CW/Pulsed Laser Source w/ 50/100GHz Spacing? Touch Screen Operation? Fib-R-View Auto Pass/Fail/Centering Fiber Inspector? Fib-R-Map Comprehensive Event Analysis? 89 Channels (17-61) on the ITU Grid? 35 dB OTDR Dynamic Range? 12 Hour Li-ion Battery Pack? Bidirectional Analysis? Bluetooth Android Tablet Operation? Report Generating Software IncludedApplications? Fiber Characterization in DWDM Networks? Varify ROADM Channel Routing? Wavelength Provisioning? Test through OADMs? In service DWDM Network Trouble shooting? CBH Antenna FeedsOrdering InformationFTE-7000A-DWDMC Band DWDM Tunable OTDR/Laser Source 1528-77nm - 1563-86nmFTE-DWDM-KFTE7000A-DWDM OTDT/Laser Source and FTE8100-C Mini OSAVIS300Video Probe for FTE7500A-CWDM and FTE7500A-DWDM and FTE7000 SeriesVideo ProbeFTE7000A-DWDM OTDR SpecificationsStandard Wavelengths1528.77-1563.86nm @ 0.4 and 0.8nm SpacingDynamic Range35dBPulse Width5 - 20,000 nsUnits of Measurementkm, kf, miEvent Dead zone1mAttenuation Dead Zone4mData Pointsup to 120,000Resolution .125 - 32mDistance Uncertainty±(0.75m + 0.005% x distance + sampling resolution)Full Scale Distance Range1-240kmTypical Real-time Refresh Rate2 HzGroup Index of Refraction (GIR)1.024 - 2.048Linearity± .05 dB/dBMemory Capacity(Internal) ~1000TL SpecificationsFrequency Range192 - 196 THz (1529-1563nm)Accuracy1.5 GHzLine Width1 MHz Side Mode Suppression Ration45 dB Output Power Range+8 dBm to +14 dBm (C Band)Power Setting Resolution0.01 dBPower Variation over Wavelength Range± 0.5 dBMinimum Channel Spacing50 GHz (0.4nm)Fiber Type9/125 μm±Relative Intensity Noise-140 dB/HzGeneral SpecificationsGraphical Display4 in Color Touch ScreenPower Supply / ChargerInput 100-240V 50-60Hz, 0.6A / Output 15V, 1.2ABattery / Operating TimeRechargeable Li-Ion / 10 hourStorage Temperature-20 to 60 COperating Temperature Range-10 to 40 CDimensions (w/out rubber boot )7.75” L x 4.5” W x 2.25” H (197mm L x 114mm W x 57mm H) Weight1.7 lbsCommunications / PortsBluetooth / USB-PCConnector StylesFC, SC InterchangeableAccessories ProvidedUniversal Power Adapter w/US, UK, Continental Europe, and Australian Plugs, Interchangeable FC and SC Adapters, Windows/Telcordia SR4731 Software, Rubber Boot and Manual on CD, 2 stylusFTE7000A-DWDM OTDR密集波分复用光时域反射计
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    FTE7500A 36/35dB OTDR 高级Cobra 光时域反射计FTE-7500光时域分析仪测试速度快, 使用方便,经济,坚固。这款光时域分析仪具有手携式仪器的全部优点,具有短的盲区,明亮的4英寸显示屏,机载背景系统帮助使用者学习,1/2秒的刷新速度,动态范围大,易于操作使用。 这些特性使其在各类网络领域获得广泛应用。该产品不仅方便老用户操作,也受到新用户的欢迎。FTE-7500提供如下3种组合:850/1300 MM, 1310/1550 SM and quad (850/1300/1310/1550) ,坚固的外壳设计可在任何工作环境中使用。FTE-7500的测量距离可以达到240km, 在LAN网络测试中具有优良的表现性能。Features?36 dB Dynamic Range?Instant On?1 Meter Dead Zone?Event Table with Pass/Fail Feature?Trace Overlay Capability?Onboard Memory for ~500 traces?Auto Test Power Meter?Stable Light Source?Built in Video Inspection Scope?Visible Fault Locator?USB Flash Drive Port and Mini USB Port?Context Sensitive Help?Light Weight Rugged Enclosure? Easy To Read Color Display?CertSoft Report Software?Long Battery LifeOrdering InfomationFTE-7500A-8513850/1300nm Multimode Dual Wavelength OTDR W/VFL and LTSFTE-7500A-13151310/1550nm Single Mode Dual Wavelength OTDR W/VFL and LTSFTE-7500A-QUAD850/13001310/1550nm Quad Wavelength OTDR W/VFL and LTSFTE-SCASE-LGSoft Case for FTE-7500 and FTE-8000 SeriesCI1100Video Probe for FTE7500 and FTE-8000 SeriesFTE-7500A SpecificationsWavelength850, 1300, 1310, 1550, 1625nm ±20nmDynamic Range27/26dB MM, 36/35/35dB SM,Pulse Width5 - 20,000 nsUnits of Measurementkm, kf, miEvent Dead zone1mAttenuation Dead Zone5mResolution.125 - 32mDistance Uncertainty±(0.75m + 0.005% x distance + sampling resolution)Full Scale Distance Range1-64km MM , 1-240km SMTypical Real-time Refresh Rate2 HzGroup Index of Refraction (GIR)1.024 - 2.048Linearity± .05 dB/dBMemory Capacity~500Memory TypeInternal and Flash DrivePower Supply / ChargerUniversal 110-220V witn Interchangeable MainsBattery8hrStorage Temperature-20 to 60 COperating Temperature Range-10 to 50 CDimensions (w/out rubber boot )7.75” L x 4.5” W x 2.25” H (197mm L x 114mm W x 57mm H)Weight2 lbsCommunications portsUSB and USB Flash Drive PortsConnector StylesFC, ST, SC InterchangeableAccessories ProvidedUniversal Power Adapter w/US, UK, Continental Europe, and Australian Plugs, Interchangeable FC/ST and SC Adapters, Windows/Telcordia SR4731 Software, Rubber Boot and Manual on Flash DrivePower MeterDetector TypeInGaAsConnector Type2.5mm Interchangeable+5 to -77dB (CATV - +25 to -57dB)Calibrated Wavelengths850,1300,1310,1490,1550,1625nmUnits of MeasurementdBm, dBResolution.01 dBPower MeasurementUncertainty±0.18 dB under reference conditions± 0.25 dB from 0 to -65 dBm± 0.35 dB from 0 to +5 dBm and from -65 to -77 dBmAuto Test Range0 to -40dBCW SourceFiber Type Single mode, MultimodeWavelengths850, 1300, 1310, 1550, 1625 nm ±20nmOutput Power0 dBm (-3dBm @ 1625nm)Laser Safety ClassificationClass I Safety Per FDA/CDRH and IEC-825-1 RegulationModulation ModesCW, 270 Hz, 1000 Hz, 2000 HzVisible Light SourceEmitter TypeLaserWavelength650nm ±5nmLaser Safety ClassClass IIFDA21 CFR1040.10 &1040.11 IEC 825-1: 1993Connector Type2.5mm UniversalOutput Power1mW Max.
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