PDL

PDL,屬于通信技術(shù)領(lǐng)域,是一種在利用光纖傳輸信號過程中存在的信號損耗,使用儀器可以進行測量,測量時保持10種良好的習(xí)慣可保證測量質(zhì)量。

PDL誤差和不確定性

1. 由光源波動產(chǎn)生的誤差

公式 (1)表明,如果光源的功率隨時間變化,測量得到的功率最大和最小值也會隨之變化,從而導(dǎo)致測量的不準(zhǔn)確。因此,用于PDL測量的光源必須具有很高的穩(wěn)定性。

即使光源本身非常穩(wěn)定,測量系統(tǒng)中不同位置的微弱反射可能會反饋回激光器,干擾激光器的工作并導(dǎo)致輸出的不穩(wěn)定。因此,即使光源的輸出端可能已經(jīng)有了隔離器,我們?nèi)詮娏医ㄗh在PDL測量儀器的輸入端加上隔離器,以減少反射。另外,為了減少連接器的反射,在光源與PDL測試儀之間的所有連接器都應(yīng)該使用APC接頭。

2. 由二次反射產(chǎn)生的誤差

在測量裝置中使用的某些器件可能存在微弱的反射,這些器件包括連接器和DUT。由一個器件產(chǎn)生的反射光可能會被另外的器件再次反射。二次反射光與主體輸入光的傳播方向一致,因此會與其發(fā)生干涉??傒敵龉夤β蕿椋?/p>

其中Pin和Pdr分別是主光束和二次反射光束的功率, ein和edr是主光束和二次反射光束的偏振態(tài)的單位復(fù)矢量,Φ是它們之間的相位差。

因為當(dāng)光纖受到擾動時,主光束與二次反射光的相對相位和偏振態(tài)都會發(fā)生改變,它們之間的干涉會引起總輸出功率的變化。以dB為單位,由公式(2)可以得到的相對變化的量級為:

雖然二次反射光的很弱,但由于會與強光信號(輸入光)發(fā)生干涉,它的影響不容忽視。例如,如果一束光先被一個自由端的PC接頭反射(典型的反射率為4%),然后再被一對PC接頭(回波損耗為40dB,反射率為0.01%)反射,探測到的功率波動可達0.017dB。這個功率波動會引起PDL測量波動0.017dB。當(dāng)待測器件具有相似的PDL值時,該數(shù)值是不能夠被忽略的。如果在前面那個例子中使用回波損耗為60dB的APC接頭代替PC接頭,PDL測量結(jié)果的波動將減少到0.0017dB,這個數(shù)值在大多數(shù)情況是可以被忽略的。

為了減小二次反射帶來的影響,如果可能的話,應(yīng)盡量使用反射較小的APC接頭。或者也可以使用短相干長度的光源(相干長度小于主光束與二次反射光的光程差)。這樣,公式(2)描述的干涉現(xiàn)象就不會發(fā)生,從而,公式(3)描述的干涉波動不會發(fā)生。

3. 由接頭和光纖產(chǎn)生的誤差

除了DUT之外,在PDL測量中使用的光纖和(或)接頭也會有很小的PDL。例如,光纖本身會有0.01dB量級的PDL,而且當(dāng)光纖彎曲的曲率半徑很小時,這個值還會增加。連接的光纖跳線也有較小的PDL,量級為 0.01-0.02 dB。連接不佳的光纖跳線會有更高的PDL值,這可能是在連接過程中過度擠壓光纖造成的。APC接頭一般會有很高的PDL,尤其是在沒有與另外的APC接頭配對使用時。因此,在測試過程中,一條帶接頭的跳線很可能會對DUT的PDL測量產(chǎn)生0.02dB或更高的誤差。

4. PDL矢量和引起的波動

PDL可以被看成一個三維空間里的矢量,因為公式1中的Pmax和Pmin相當(dāng)于輸入光的兩個正交偏振態(tài),這可以描繪在邦加球上。因此,當(dāng)測量裝置中有兩個或更多器件的PDL不為0時,總的PDL為所有器件PDL的矢量疊加。舉例說明,測量得到的總PDL是A、B、C、D四個光纖接頭和DUT 的PDL的矢量之和(為了簡化器件,假設(shè)光纖的PDL為零):

其中,PDLT和eT是總PDL的值和復(fù)單位矢量;PDLa,PDLb,PDLc,PDLd,PDLDUT 分別是A、B、C、D接頭和待測器件的PDL;ea,eb,ec,ed,eDUT 分別為這些PDL的單位復(fù)矢量。圖4用圖示了PDL矢量是如何疊加的。如果所有的矢量都是平行的就會得到最大的PDL:

如果所有接頭的PDL向量都平行,并與待測器件的PDL向量方向相反,就會得到最小PDL,在此假設(shè)待測器件的PDL值大于所有接頭PDL值之和:

每一個器件PDL矢量的方向與器件的取向和光纖中的應(yīng)力致雙折射有關(guān)。當(dāng)兩個器件間的光纖被擾動,PDL矢量的相對方向也隨之發(fā)生改變,從而導(dǎo)致測量值的變化。因此,PDL測量值的最大改變量為:

如果待測器件的PDL遠大于連接頭的PDL,相對測量誤差就比較小。如果待測器件的PDL與連接頭的PDL大體相當(dāng),就會產(chǎn)生很大的相對誤差。因此,為了得到PDL較小的待測器件(如熔融拉錐耦合器)的精確特性描述,連接頭和與待測器件相連的光纖的PDL必須非常小。通常,限制測量精度的因素往往不是儀器本身,而是連接頭和與待測器件相連的光纖的殘余PDL。

PDL矢量疊加示意圖

PDL造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規(guī)格/型號 市場價
(除稅)
工程建議價
(除稅)
行情 品牌 單位 稅率 供應(yīng)商 報價日期
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材料名稱 規(guī)格/型號 除稅
信息價
含稅
信息價
行情 品牌 單位 稅率 地區(qū)/時間
暫無數(shù)據(jù)
材料名稱 規(guī)格/需求量 報價數(shù) 最新報價
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供應(yīng)商 報價地區(qū) 最新報價時間
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中山大學(xué)物理實驗教學(xué)中心:http://spe.sysu.edu.cn/physlab/content.asp?id=605&typeid=1503

PDL偏振相關(guān)損耗

偏振相關(guān)損耗(PDL)的測量對測量系統(tǒng)中的擾動極其敏感,這些擾動包括光源的不穩(wěn)定性,連接器的反射,甚至是測試光纖的布局。如果測試裝置布置不合理,即使采用高精度的測量設(shè)備也可能會出現(xiàn)較大的測量誤差或波動。該說明書描述了精確測量 PDL的通常注意事項,以及減少使用 General Photonics公司PDL測試儀 (PDL-101)測量誤差的方法。

PDL的定義為 :

其中Pmax和Pmin分別為當(dāng)被測器件(DUT)輸入光的偏振態(tài)在所有可能的偏振態(tài)間掃描時,通過DUT的最大和最小輸出功率。

PDL常見問題

減小PDL測量誤差

在牢記 以上描述的PDL測量誤差來源的同時,這里概括了PDL測量一些好的習(xí)慣。以 General Photonics公司PDL-101多功能測試儀為例。

1. 用于PDL測量的光源必須是高穩(wěn)定光源,光源的短期穩(wěn)定性應(yīng)與預(yù)期的PDL測量精度大體相當(dāng)。如果要達到0.02dB 的PDL測量精度,光源短期功率穩(wěn)定度必須高于0.02dB。

2. 建議在PDL-101的輸入端加一個隔離器,用來減少從下游接頭和待測器件反射回來的光進入光源。General Photonics公司的NoTail型隔離器沒有尾纖,是首選產(chǎn)品。

3. 為了減少反射光進入光源,從而減少由此引起的光源不穩(wěn)定性,在光源和PDL-101之間應(yīng)該采用APC接頭。因此,在第二步中描述的NoTail型隔離器應(yīng)該采用APC連接。

4. 光源的偏振態(tài)要相對穩(wěn)定。光源偏振態(tài)的快速波動將導(dǎo)致測量結(jié)果的波動。

5. 光源的波長要相對穩(wěn)定,由于連接光源與測量儀器的光纖中存在雙折射,因而光源波長的快速波動將導(dǎo)致偏振態(tài)的快速波動。

6. 應(yīng)采用PDL較小的光纖跳線連接待測器件。

7. 為了減少由二次反射所造成的測量誤差,應(yīng)該使用APC接頭將光輸入到測量儀器和待測器件。PDL-101有APC穿板式接頭。為了精確測量低PDL的待測器件(小于0.1dB),可以在接頭B和C處使用折射率匹配膏,來減少背向反射和殘余PDL。

8. 為了減少接頭PDL的影響,應(yīng)使用PC接頭將待測器件的輸出光引入測量儀器。PC接頭的輸出光將直接射入測量儀器內(nèi)部的自由空間光電探測器。如果在這里使用APC接頭,就會產(chǎn)生0.03~0.04 dB的PDL誤差。

9. 因為彎曲會在光纖中產(chǎn)生不能忽略的PDL,所以在接頭A和接頭D之間的光纖不應(yīng)該有強烈的彎曲或很緊的纏繞。

10. 對生產(chǎn)平臺上的無連接器的帶尾纖器件的測量應(yīng)使用。在這個光路中,尾纖帶APC接頭的一端與APC穿板式接頭A連接,另外沒有接頭的自由端留做熔接。

操作人員可以將自由端與待測器件輸入端熔接起來,將待測器件的輸出端用可拆除的裸纖適配器連接到穿板式接頭D??稍贏PC接頭A處使用折射率匹配膏來減少由此引起的PDL。

注釋:接頭A也會產(chǎn)生微小的背景PDL。因此,無連接器的帶尾纖的器件的測量(尤其是低PDL器件),可以將此接頭換做一段尾纖,從而能夠?qū)⑵渑c待測器件的輸入端熔接。

PDL文獻

PDL1-32系列自復(fù)式剩余電流動作保護器 PDL1-32系列自復(fù)式剩余電流動作保護器

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頁數(shù): 未知

評分: 4.6

介紹了一種新型剩余電流動作保護器(RCD),除具有一般RCD的過載、斷路、剩余電流保護功能外,還具有對RCD誤動作造成的被保護負載斷電后的自動復(fù)位功能,避免人工合閘的不方便,特別適用于分布式終端設(shè)備的過電流及剩余電流保護之用。帶通信接口的該系列產(chǎn)品還可實現(xiàn)集中監(jiān)控的"四遙"功能,以滿足智能化控制和保護的要求。

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基于PDL模型的鋼管混凝土勁性骨架拱橋拱肋吊裝線形控制研究 基于PDL模型的鋼管混凝土勁性骨架拱橋拱肋吊裝線形控制研究

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大?。?span id="bmgtr9c" class="single-tag-height">124KB

頁數(shù): 未知

評分: 4.7

為提高大跨度鋼管混凝土拱橋施工控制的精度,建立了PDL(多項式分布滯后)模型,并將其應(yīng)用于某鋼管混凝土拱橋的拱肋施工控制中。通過提出基于PDL模型的拱肋線形控制方法,將環(huán)境溫度和索力施工偏差作為影響因子,建立拱肋安裝線形的PDL預(yù)測模型。再利用EViews軟件計算預(yù)測線形控制點在各施工階段的偏差。分析比較拱肋施工過程監(jiān)測數(shù)據(jù)與預(yù)測數(shù)據(jù),結(jié)果表明,預(yù)測值能準(zhǔn)確地反映拱肋線形變化趨勢,即運用此預(yù)測方法對大跨徑鋼管混凝土拱橋進行拱肋線形控制和偏差預(yù)測調(diào)整是可行的。

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世林 M2263PDL(高線)

外形尺寸

63(W) x 62(H) x 120(D)mm

產(chǎn)品重量

  1. 325Kg

基本參數(shù)世林 SR-A2563PDL

安防監(jiān)控類型

攝像機

安防監(jiān)控性能

水平分辨率480 TV Line

自動光圈/感應(yīng)紅外

22倍光學(xué)變焦

10倍數(shù)碼變焦(最大220倍)

彩轉(zhuǎn)黑(雙濾光片切換)

菜單控制(OSD)

6個背光補償區(qū)域

視頻傳輸距離可調(diào)(3步)

RS-485 Interface(Pelco-D)/PTZ控制方式

幀積累(DSS)

12VDC

輸入輸出世林 SR-A2563PDL

視頻輸入

CCD類型 1/4" SONY Super HAD CCD

掃描方式 2:1隔行掃描

掃描頻率(水平) 15.625kHz

掃描頻率(垂直) 50Hz

信號制式 PAL

最低照度 白天:1Lux(30IRE), 黑夜:0.25Lux(30IRE),幀積累:0.001Lux(128FLD, 30IRE)

數(shù)碼變焦 10x

鏡頭 25x 光學(xué)變焦(F1.6, f=3.6~79.2mm)

信噪比 ≧48dB

視頻輸出

視頻輸出幅度 1.0Vp-p/75Ω

自動增益控制 開/關(guān)

彩轉(zhuǎn)黑 雙濾光片切換,幀積累

白平衡方式 白平衡/鍵控自動/戶外/室內(nèi)/手動

逆光補償方式 6個背光補償區(qū)域

OSD菜單 多語言 OSD (default: ENG/KOR)

通訊接口

電源: 2 Pin接口/ RS-485: 2 Pin接口/ PTZ Control: 3 Pin接口/視頻輸出: 1 BNC

音頻輸入

-

音頻輸出

-

電力規(guī)格世林 SR-A2563PDL

電源電壓

12V DC (9V-15V)

功率

最大4.68W / 390mA

外觀參數(shù)世林 SR-A2563PDL

外形尺寸

63(W) x 62(H) x 120(D)mm

產(chǎn)品重量

0.325Kg

世林 M2263PDL(高線)

電源電壓

12V DC (9V-15V)

功率

最大4.68W / 390mA

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