При тестировании передающего оборудования в качестве инструмента тестирования часто используется волоконно-оптическое устройство обратной связи. Это известно как маршрутизация электронных сигналов, потоков цифровых данных или потоков элементов обратно к их источнику без преднамеренной обработки или модификации. Оптоволоконный шлейф широко используется для различных приложений. С точки зрения электросвязи, шлейф - это аппаратный или программный метод передачи принятого сигнала или данных обратно отправителю. Это очень полезно для решения проблем с физическим подключением. В этой статье автор особо выделит использование кольцевой проверки в оптоволоконной связи. Надеюсь, это поможет вашему приложению!
Итак, что же такое оптоволоконный шлейф? Оптоволоконный шлейф позволяет диагностировать проблемы оптического оборудования, обеспечивая простой способ проверки производительности устройств оптической сети. Как правило, оптоволоконный кабель обратной связи и модуль оптоволоконной обратной связи являются оптоволоконными кольцевыми проверками. Оптоволоконный петлевой кабель - это традиционный оптоволоконный петлевой кабель с видимым кабелем. Он оборудован двумя оптоволоконными разъемами на каждом конце кабеля. При склеивании разъемов кабель будет иметь форму петли. Что касается оптоволоконного модуля обратной связи, самое большое отличие состоит в том, что он имеет корпус для защиты внутреннего кабеля. А петлевое пространство уменьшено для более легкого использования и экономичной упаковки.

Вы можете обнаружить, что петля также имеет разные типы оптических разъемов и волокон. Оптоволоконный шлейф, классифицируемый по разъемам, имеет типы SC, LC, MTRJ, E2000 и т.д. Оптоволоконный шлейф LC соответствует интерфейсу в стиле RJ-45. Обладая низкими вносимыми потерями, низким уровнем обратного отражения и высокой точностью юстировки, оптоволоконный кабель LC широко используется во всем мире. Другой часто используемый тип - это волоконно-оптический шлейф SC. Его разъем соответствует спецификациям IEC, TIA / EIA, NTT и JIS. Сейчас это самый популярный шлейф с низкой стоимостью, но с высокой производительностью. Кроме того, для разделения по типам волокон в приложении используются одномодовый шлейф (9/125) и многомодовый шлейф (50/125, 62,5 / 125).
Как правило, проверка обратной связи - это проверка, в которой сигнал отправляется от устройства связи и возвращается к устройству, чтобы определить, хорошо ли оно работает, или как способ устранения неисправности неисправного узла в сети. Что касается тестирования оптоволоконной петли, оптические петли используются для проверки эксплуатационной надежности устройства. Используя оптоволоконный кабель обратной связи или модуль оптоволоконной обратной связи для передачи данных, сигнал, излучаемый устройством, замыкается от передающего (Tx) конца активного компонента обратно к принимающему (Rx) концу того же компонента.
Когда дело доходит до практического применения, для проверки оптоволоконных приемопередатчиков часто используется проверка оптоволоконной обратной связи. Поскольку трансивер имеет два порта для приема и передачи светового сигнала, необходимо проверить порты, чтобы убедиться, что они все еще работают. Таким образом, проверка волоконно-оптической петли является наиболее удобным способом обслуживания трансивера. Процесс тестирования заключается в маршрутизации лазерного сигнала из порта передатчика обратно в порт приемника. Затем переданный шаблон сравнивается с полученным, чтобы убедиться, что они идентичны и не содержат ошибок.
Одним словом, волоконно-оптический шлейф - это в основном патч-корд, используемый для тестирования волоконно-оптического шлейфа. Подобно другим кабелям, он также имеет несколько классификаций типов волокон и типов разъемов для различных нужд. Развертывание компонентов волоконно-оптической петли значительно избавило от проблем при проверке устройств. Нет сомнений в том, что использование волоконно-оптической обратной связи является эффективным методом волоконно-оптической связи.