对于测试工程师来说,他们更注重测试设备的细节。产品细节的美不仅仅体现在外壳,更是一种严谨的设计态度。上海米卓经过几年精心打磨,推出的第三代极性测试产品。
多种规格可选
大屏幕
可编程
智能学习样品极性,我们为用户提供了简单可行的自定义极性学习功能,只需点击学习键,即可学习当前线缆极性,并保存此方案。
兼容单多模
高速检测,快速且可靠的检测,1s即可完成检测和显示。高速检测的前提是高可靠性,几十个激光器怎么保证可靠和更长的使用寿命呢?我们从设计上加入了对激光器保护,对仪表的呵护,这就是我们对细节的追求。
动态范围大
此极性检测仪脱胎于一代二代仪表,按照模块化标准生产,可升级为更多芯的检测设备。模块化设计也更便于维护。
MPO光缆链接方法:
方法A
方法A使用A型直通MPO中继光缆,光缆一端的采用Key-Up连接器,另一端采用Key-Down连接器。
中继光缆的对应关系是:近端序号为1的光纤对应远端序号为1的光纤,近端序号2的光纤对应远端序号2的光纤,以此类推。
在使用方法A进行双工应用时,需要在一端使用跳线翻转收发端口,即将位置1(Tx)的光纤翻转到位置2(Rx)。这种翻转通过A-A转接线实现,该转接线可以将位置1的光纤翻转到设备接口的位置2。
方法B
方法B在两端都使用Key-Up连接器以实现收发翻转,中继光缆的对应关系是:近端序号为1的光纤对应远端序号为12的光纤,近端序号2的光纤对应远端序号11的光纤,以此类推。对于双工应用,方法B在两端都使用直连的A-B光跳线,因为不需要再做收发翻转。由于在两端使用了相同类型的跳线,所以无需考虑在哪一端使用何种跳线的问题。
方法C
方法C中在一端使用Key-Up连接器 ,另一端使用Key-Down连接器,但是光缆内部发生两两翻转,即每一对光纤都将翻转,从而使近端位置1(Tx)处的光纤连接到远端位置2(Rx),近端位置2(Rx)的光纤连接到远端位置1(Tx)。虽然此方法适用于双工应用,但不支持MPO接口并行8光纤40G和100G应用,因为这些应用中1、2、3、4位置用于发送,而9、10、11、12位置用于接收。因此我们不推荐方法C。
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