ちょっと、そこ! EDFAアンプのサプライヤーとして、私はしばしば、EDFAアンプを光学時間 - ドメイン反射測定(OTDR)システムで使用できるかどうかを尋ねられます。さて、このトピックに飛び込み、それを分解しましょう。
まず、OTDRシステムが何であるかをすぐに理解しましょう。 OTDRは、ファイバーの世界では重要なツールである光学ネットワークです。ファイバー - 光学ケーブルの特性評価とトラブルシューティングに使用されます。 OTDRの背後にある基本原理は、繊維に短い光のパルスを送信し、後方散乱して反射した光を測定することです。光が戻ってくるのにかかる時間と返された光の強度を分析することにより、繊維の長さ、休憩やスプライスの位置、繊維に沿った減衰などを把握できます。
それでは、EDFAアンプについて話しましょう。 EDFA、またはエルビウム - ドープされた繊維アンプは、エルビウム - ドープ繊維をゲイン媒体として使用する光学アンプの一種です。電気通信業界では、光信号を最初に電気信号に変換することなく、C-バンド(1530〜1565 nm頃)およびL-帯域(1565〜1625 nm頃)の光学信号を増幅できるため、非常に人気があります。
それでは、EDFAアンプをOTDRシステムで使用できますか?答えはイエスであり、実際にそれにはいくつかの正当な理由があります。
OTDRシステムでEDFAを使用することの主な利点の1つは、ファイバーに送られた光パルスのパワーを高めることです。いくつかの長期繊維 - 光学ネットワークでは、光信号は長距離にわたって大幅な減衰を発生させる可能性があります。 EDFAを使用して初期光パルスを増幅することにより、OTDRが効果的に測定できる距離を増やすことができます。これは、潜水艦ケーブルやその他の長い距離ファイバーの設置を扱う場合に特に役立ちます。
別の利点は、EDFAが比較的広い帯域幅よりも高い利益を提供できることです。これは、一連の光学波長を同時に増幅できることを意味します。 OTDRシステムでは、さまざまなタイプの測定に異なる波長を使用している場合、または多波長OTDRテストを実行する場合に便利です。
しかし、それはすべて太陽と虹ではありません。 OTDRシステムでEDFAを使用する場合、いくつかの課題もあります。
1つの問題は、EDFAによって導入されたノイズです。他のアンプと同様に、EDFAは光信号にノイズを追加します。このノイズは、特に小さな反射を検出したり、低レベルの後方散乱を測定しようとしている場合、OTDR測定の精度に影響を与える可能性があります。これを緩和するには、OTDRシステムを慎重に設計し、低ノイズの数値を持つEDFAを選択する必要があります。


もう1つの課題は、EDFAの一時的な応答です。 EDFAが突然オンまたはオフになった場合、または入力信号に急速な変化がある場合、アンプが安定した状態に到達するまでに時間がかかる場合があります。短い光のパルスを送信しているOTDRシステムでは、この一時的な応答が問題を引き起こす可能性があります。 OTDRトレースで不正確な測定またはアーティファクトを取得する場合があります。
それでは、EDFAアンプサプライヤーとして提供する特定の製品のいくつかを見てみましょう。私たちは持っています16ポートエルビウムドープ繊維アンプ。このアンプは、複数の光信号を同時に増幅する必要があるアプリケーションに最適です。 16個のポートがあります。つまり、複数の繊維またはOTDRシステムの異なる部分に接続できます。高いゲイン、低ノイズ、優れた安定性を提供し、OTDRアプリケーションに信頼できる選択肢になります。
またありますEDFAファイバーアンプ。これは、OTDRシステムに簡単に統合できる、より一般的な目的EDFAです。コンパクトでエネルギー - 効率的で、幅広いゲイン設定を提供します。小規模なOTDRプロジェクトであろうと、大規模な繊維 - 光学ネットワークに取り組んでいるかどうかにかかわらず、このアンプはお客様のニーズを満たすことができます。
結論として、EDFAアンプは間違いなくOTDRシステムで使用できますが、課題に注意し、システムを慎重に設計する必要があります。 OTDRシステムのEDFAアンプの市場にいる場合は、支援するためにここにいます。さまざまな要件を満たすことができる幅広い製品があります。ご質問がある場合、または特定のニーズについて話し合いたい場合は、お気軽にご連絡ください。私たちはいつもチャットをして、あなたのOTDRプロジェクトであなたを支援する方法を見て喜んでいます。
参照
- Govind P. Agrawalによる「繊維 - 光学通信システム」
- 「光学時間 - ドメイン反射測定:原理とアプリケーション」繊維の分野のさまざまな著者による - 光学技術











