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1 EF Encircled Flux Multimode sbedingungen WHITEPAPER Whitepaper: EF Encircled Flux Multimode sbedingungen Autor: Harald Jungbäck Seite 1 von 5

2 IEC Ed. 2.0: Fibre-optic communication subsystem test procedures Part 4-1: Installed cable plant - Multimode attenuation measurement schreibt in ihrem Unterpunkt vor, eingeschränkte sbedingungen für die Dämpfungsmessung mit einem Leistungsmessgerät Light Source/Power Meter LSPM oder einem OTDR bei der Messung von installierten Multimode LWL-Verkabelungen anzuwenden. (IEC original text of 4.3.3: To obtain measurements that are relevant to the types of sources found in transmission equipment, a restricted launch, not an overfilled launch, shall be used.) Die vorgeschriebenen eingeschränkten sbedingungen müssen die neuerdings normierten EF Encircled Flux Multimode sbedingungen, wie in Annex E Requirements for the source characteristics for multimode measurement spezifiziert, sein. EF Definition von IEC Unterpunkt 3.1.5: Fraction of cumulative near field power to total output power as a function of radial distance from the optical centre of the core. Die gemäß den Verkabelungsnormen ISO/IEC 11801, und für die Abnahmemessung anzuwendende Messnorm IEC referenziert ebenfalls auf die IEC , also auch auf EF sbedingungen. Folgende theoretische Erläuterungen weisen die Richtigkeit der Normierung der EF sbedingungen und deren Notwendigkeit, den sbedingungen von aktuellen 850nm Multimode VCSEL Sendern in marktüblichen Transceivern zu entsprechen, nach. EF sbedingungen sind dringend für die Einfügedämpfungsmessung IL gemäß IEC von Multimodeprodukten, besonders ab OM3, empfohlen, da die Produkte gemäß neuer Normenlage nach ihrer Installation mit EF sbedingungen gemessen werden müssen. Deshalb messen wir ab unsere OM3 und OM4 Produkte am Ende ihrer Produktion mit EF sbedingungen. Durch die neu normierten EF sbedingungen kann die Dämpfung von Multimode LWL-Verkabelung endlich, den VCSEL Transceivern, mit denen sie betrieben wird, entsprechend richtig gemessen werden. Dämpfungsmessung mit Overfilled Launch OFL ergibt zu hohe, falsche Ergebnisse für tatsächliche VCSEL Übertragung in Multimode-Verkabelung. Ergebnis von Messungen nach der Produktion, welche mit EF sbedingungen durchgeführt wurden, können bei Vor-Ort Abnahmemessungen nur dann verifiziert und verglichen werden, wenn zur Abnahmemessung ebenfalls EF sbedingungen angewendet werden. Zur Erzeugung von EF sbedingungen an Messgeräten, sind bezahlbare sogenannte Mode Controller / Mode Conditioner auf dem Markt verfügbar, sowohl für LSPM wie auch für OTDR. Theoretische Erläuterungen: Eine Multimode Mess-Lichtquelle mit kontrollierten sbedingungen gewährleistet Genauigkeit und Reproduzierbarkeit von Dämpfungsmesswerten. Der zur Dämpfungsmessung von Multimode- Verkabelungen eingesetzte Lichtquellentyp und wie dessen Licht in die Faser eingekoppelt wird, beeinflusst sehr stark die sbedingungen. Üblicherweise überfüllen oberflächenemittierende LED Lichtquellen die Faser, während sog. Kantenstrahler wie Laser sehr kleine Spotdurchmesser, numerische Apertur und Emission haben, wodurch sie die Faser signifikant unterfüllen. Vertical Cavity Surface Emitting Lasers (VCSELs) von üblichen Multimode Transceivern unterfüllen die Faser ähnlich wie Lasern. Bild: Typische sbedingungen von üblichen Lichtquellen Quelle: Whitepaper: EF Encircled Flux Multimode sbedingungen Autor: Harald Jungbäck Seite 2 von 5

3 Das eine Extrem sind Lichtquellen, welche die Faser bei der Dämpfungsmessung von Multimode- Verkabelung unterfüllen, wie z.b. Laser von OTDRs. Diese erbringen zu gute, aber falsche Messergebnisse, weil Verbindungsfehler wie z.b. lateraler Versatz der Faserkerne (verursacht durch Toleranzen in der Verbindung), nicht gemessen werden können. Unterfüllte Laser keine Dämpfung durch Kernversatz unterfüllte sbedingungen messen Kernversatz nicht Das andere, ebenfalls fehlerhafte Extrem, sind OFL Overfilled Launch Lichtquellen, wie z.b. LEDs von einfachen Dämpfungsmessgeräten, welche die Faser bei der Messung von Multimode-Verkabelung überfüllen. Diese erbringen zu schlechte, aber ebenfalls falsche Messergebnisse, verursacht durch den Verlust der in den Fasermantel eingekoppelten Moden höherer Ordnung (Mantelmodendämpfung). Überfüllte LED falsche OFL-Dämpfung tatsächliche Versatzdämpfung überfüllte sbedingungen erbringen falsche Ergebnisse Um die durch eine OFL Lichtquelle in den Fasermantel eingekoppelten Moden höherer Ordnung zu eliminieren, muss, wie in IEC , EN50346 und ISO/IEC vorgeschrieben, ein sog. Wickeldorn eingesetzt werden. Für Detailinformationen und die Anwendung eines Wickeldorns, fordern Sie bitte unsere Produktinformation MM Wickeldornset an. Wickeldorn (Mandrel) Whitepaper: EF Encircled Flux Multimode sbedingungen Autor: Harald Jungbäck Seite 3 von 5

4 Über die Jahre haben viele Normen versucht, Multimode sbedingungen zu adressieren, wie z.b.: TIA/EIA A:1-km multimode fiber after overfill launch TIA/EIA B: 70/70 launch (steady-state launch) Encircled Flux EF Die zuletzt normierte Multimode sbedingung ist der EF, welcher den sbedingungen von aktuellen 850nm Multimode VCSEL Sendern in üblichen Transceivern am besten entspricht. TIA/EIA A: Mandrel after OFL EN50346: Coupled Power Ratio CPR (class 1 to 5) ISO/IEC : Mode Power Distribution MPD template + tight CPR Die Faser wird kontrolliert unterfüllt, z.b. 22µm Spot bei 50µm Faser, was erstmalig die Messung der realen Dämpfung, die 850nm VCSEL Sender in Multimode-Verkabelungen erfahren, ermöglicht. EF oder VCSEL Encircled Flux EF sbedingungen nur großer Versatz wird als Dämpfung gemessen EF sbedingungen erbringen für 850nm Multimode VCSEL Anwendungen stimmende Dämpfungswerte. Es werden keine zu Messfehlern führenden Moden höherer Ordnung, wie bei OFL, in die zu messende Verkabelung eingekoppelt. Große Faserkernversätze werden gemessen, aber kleinere, in Multimode-Steckverbindungen übliche Versätze, die VCSELs nicht dämpfen, werden auch nicht gemessen. Whitepaper: EF Encircled Flux Multimode sbedingungen Autor: Harald Jungbäck Seite 4 von 5

5 Über Rosenberger OSI: Seit 1991 gilt Rosenberger Optical Solutions & Infrastructure (Rosenberger OSI) europaweit als Experte für faseroptische Verkabelungs- und Servicelösungen für Datacom, Telecom und Industrie. Die Produkte und Dienstleistungen sind überall dort zu finden, wo größte Datenmengen schnell und sicher übertragen werden müssen. Neben der Entwicklung und Herstellung des breiten Portfolios an LWL- und Kupferverkabelungssystemen, bietet Rosenberger OSI darüber hinaus eine Vielzahl an Services wie Planung, Installation und Instandhaltung von Verkabelungsinfrastrukturen an. Rosenberger OSI beschäftigt rund 600 Mitarbeiter in Europa und ist seit 1998 Teil der global operierenden Rosenberger Gruppe, einem weltweit führenden Anbieter von Hochfrequenz-, Hochvolt- und Fiberoptik-Verbindungslösungen mit Hauptsitz in Deutschland. Weitere Informationen unter: Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG Optical Solutions & Infrastructure Endorferstr Augsburg Telefon: info-osi@rosenberger.com Rosenberger is a registered trademark of Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG. All rights reserved. Rosenberger 2017 Aus technischen Gründen müssen wir uns Abweichungen gegenüber den im Whitepaper abgedruckten Darstellungen vorbehalten. Weitergabe an Dritte nur mit Genehmigung der Rosenberger-OSI GmbH & Co. OHG. Alle Rechte vorbehalten Erstellungsdatum: Gültig seit:

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