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Guia para a compreensão de Db e Dbm no teste de fibra óptica

2026-02-15

Últimas notícias da empresa sobre Guia para a compreensão de Db e Dbm no teste de fibra óptica

As redes de fibra óptica constituem a espinha dorsal dos sistemas de comunicação modernos, onde a estabilidade e a fiabilidade são primordiais.com técnicos que encontram frequentemente medições em decibéis (dB) para perda óptica e dBm para níveis de potênciaEste artigo examina os princípios fundamentais por trás destas medições e explora soluções de teste avançadas para uma avaliação precisa da rede.

Medição de potência óptica: A NIST Standard Foundation

As medições de fibra óptica concentram-se na quantificação da energia da luz através da potência óptica.O Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia (NIST) estabelece padrões de medição baseados em efeitos térmicos quando a luz é absorvida por detectoresTodos os medidores de potência de fibra são submetidos a calibração rastreável para os padrões do NIST, garantindo a consistência da medição em todos os dispositivos.

A importância das normas do NIST

Como a autoridade global em metrologia, os padrões do NIST fornecem credibilidade e uniformidade de medição.Garantia da precisão dos resultados.

Evolução da medição de potência

As primeiras práticas de medição utilizavam unidades de miliwatts para a saída da fonte e dB para a quantificação da perda.A indústria passou, eventualmente, a medições exclusivas em dB para simplificação e eficiência operacional.

Perda de compreensão (dB): quantificação da atenuação do sinal

As medições das perdas em dB representam relações de nível de potência em relação aos valores de referência.Quando os valores negativos indicam potência medida abaixo dos níveis de referênciaA convenção do sector descreve estes valores como perdas positivas (por exemplo, "-3,0 dB" indica uma perda de 3,0 dB).

Cálculo da perda óptica

A equação fundamental:

Perda (dB) = -10 log ((Po/PI) ou 10 log ((PI/Po)

Onde Po= potência de saída e PI= potência de entrada

Potência óptica (dBm): Potência de referência absoluta

Os medidores de potência mostram valores absolutos em dBm ou perda relativa em dB em relação a referências definidas pelo usuário. A conversão entre unidades segue:

Potência (mW) = 10(dBm/10)

Indicadores de referência de medição da indústria
Níveis de potência típicos
  • Transmissores de telecomunicações:0 a +10 dBm (1-10 mW)
  • Sistemas DWDM:+10 a +20 dBm (10-100 mW)
  • Redes de dados:-10 a -16 dBm (25-100 μW)
Características das perdas de componentes
  • Atenuação da fibra:00,25-3 dB/km, dependendo do comprimento de onda
  • Conectores:0Perda de 0,3-0,75 dB
  • Empilhadeiras0Perda de 0,05 a 0,3 dB
Visão geral dos instrumentos de ensaio

Os dispositivos de medição incluem medidores de potência óptica e conjuntos de teste de perda óptica (OLTS).Os lasers de alta potência em sistemas especializados podem atingir +20 dBm (100 mW), exigindo precauções de segurança.

Critérios de selecção dos equipamentos

As principais considerações para medidores de potência incluem faixa de medição, precisão, compatibilidade de comprimento de onda e tipos de interface.e requisitos de ensaio para diferentes tipos de fibras.

Princípios de medição: análise de potência relativa

Os medidores de potência OLTS e em escala de dB medem em relação a referências definidas pelo usuário.enquanto as redes de modo único podem necessitar de capacidades de 30-40 dB para aplicações de longa distância.

Práticas essenciais de ensaio

Os principais protocolos de ensaio incluem a fixação correta de referência zero e a verificação regular da calibração durante as medições.Compreender dB para quantificação de perdas e dBm para potência absoluta permite uma avaliação e solução de problemas de rede precisas.

Fundamentos de medição
  • dB:Relação de potência relativa para a medição das perdas
  • dBm:Potência de referência absoluta de 1 mW
Metodologias de ensaio emergentes

A tecnologia de testes de fibras continua a evoluir em direção à automação inteligente com instrumentos multifuncionais integrados e análise de dados baseada em nuvem.Estes avanços prometem uma maior eficiência na manutenção da rede e na detecção de falhas em todas as telecomunicações, centros de dados e aplicações industriais especializadas.

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