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PDL誤差和不確定性

1. 由光源波動產生的誤差

公式 (1)表明,如果光源的功率隨時間變化,測量得到的功率最大和最小值也會隨之變化,從而導致測量的不準確。因此,用于PDL測量的光源必須具有很高的穩定性。

即使光源本身非常穩定,測量系統中不同位置的微弱反射可能會反饋回激光器,干擾激光器的工作并導致輸出的不穩定。因此,即使光源的輸出端可能已經有了隔離器,我們仍強烈建議在PDL測量儀器的輸入端加上隔離器,以減少反射。另外,為了減少連接器的反射,在光源與PDL測試儀之間的所有連接器都應該使用APC接頭。

2. 由二次反射產生的誤差

在測量裝置中使用的某些器件可能存在微弱的反射,這些器件包括連接器和DUT。由一個器件產生的反射光可能會被另外的器件再次反射。二次反射光與主體輸入光的傳播方向一致,因此會與其發生干涉。總輸出光功率為:

其中Pin和Pdr分別是主光束和二次反射光束的功率, ein和edr是主光束和二次反射光束的偏振態的單位復矢量,Φ是它們之間的相位差。

因為當光纖受到擾動時,主光束與二次反射光的相對相位和偏振態都會發生改變,它們之間的干涉會引起總輸出功率的變化。以dB為單位,由公式(2)可以得到的相對變化的量級為:

雖然二次反射光的很弱,但由于會與強光信號(輸入光)發生干涉,它的影響不容忽視。例如,如果一束光先被一個自由端的PC接頭反射(典型的反射率為4%),然后再被一對PC接頭(回波損耗為40dB,反射率為0.01%)反射,探測到的功率波動可達0.017dB。這個功率波動會引起PDL測量波動0.017dB。當待測器件具有相似的PDL值時,該數值是不能夠被忽略的。如果在前面那個例子中使用回波損耗為60dB的APC接頭代替PC接頭,PDL測量結果的波動將減少到0.0017dB,這個數值在大多數情況是可以被忽略的。

為了減小二次反射帶來的影響,如果可能的話,應盡量使用反射較小的APC接頭。或者也可以使用短相干長度的光源(相干長度小于主光束與二次反射光的光程差)。這樣,公式(2)描述的干涉現象就不會發生,從而,公式(3)描述的干涉波動不會發生。

3. 由接頭和光纖產生的誤差

除了DUT之外,在PDL測量中使用的光纖和(或)接頭也會有很小的PDL。例如,光纖本身會有0.01dB量級的PDL,而且當光纖彎曲的曲率半徑很小時,這個值還會增加。連接的光纖跳線也有較小的PDL,量級為 0.01-0.02 dB。連接不佳的光纖跳線會有更高的PDL值,這可能是在連接過程中過度擠壓光纖造成的。APC接頭一般會有很高的PDL,尤其是在沒有與另外的APC接頭配對使用時。因此,在測試過程中,一條帶接頭的跳線很可能會對DUT的PDL測量產生0.02dB或更高的誤差。

4. PDL矢量和引起的波動

PDL可以被看成一個三維空間里的矢量,因為公式1中的Pmax和Pmin相當于輸入光的兩個正交偏振態,這可以描繪在邦加球上。因此,當測量裝置中有兩個或更多器件的PDL不為0時,總的PDL為所有器件PDL的矢量疊加。舉例說明,測量得到的總PDL是A、B、C、D四個光纖接頭和DUT 的PDL的矢量之和(為了簡化器件,假設光纖的PDL為零):

其中,PDLT和eT是總PDL的值和復單位矢量;PDLa,PDLb,PDLc,PDLd,PDLDUT 分別是A、B、C、D接頭和待測器件的PDL;ea,eb,ec,ed,eDUT 分別為這些PDL的單位復矢量。圖4用圖示了PDL矢量是如何疊加的。如果所有的矢量都是平行的就會得到最大的PDL:

如果所有接頭的PDL向量都平行,并與待測器件的PDL向量方向相反,就會得到最小PDL,在此假設待測器件的PDL值大于所有接頭PDL值之和:

每一個器件PDL矢量的方向與器件的取向和光纖中的應力致雙折射有關。當兩個器件間的光纖被擾動,PDL矢量的相對方向也隨之發生改變,從而導致測量值的變化。因此,PDL測量值的最大改變量為:

如果待測器件的PDL遠大于連接頭的PDL,相對測量誤差就比較小。如果待測器件的PDL與連接頭的PDL大體相當,就會產生很大的相對誤差。因此,為了得到PDL較小的待測器件(如熔融拉錐耦合器)的精確特性描述,連接頭和與待測器件相連的光纖的PDL必須非常小。通常,限制測量精度的因素往往不是儀器本身,而是連接頭和與待測器件相連的光纖的殘余PDL。

PDL矢量疊加示意圖

PDL造價信息

市場價 信息價 詢價
材料名稱 規格/型號 市場價
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PDL偏振相關損耗

偏振相關損耗(PDL)的測量對測量系統中的擾動極其敏感,這些擾動包括光源的不穩定性,連接器的反射,甚至是測試光纖的布局。如果測試裝置布置不合理,即使采用高精度的測量設備也可能會出現較大的測量誤差或波動。該說明書描述了精確測量 PDL的通常注意事項,以及減少使用 General Photonics公司PDL測試儀 (PDL-101)測量誤差的方法。

PDL的定義為 :

其中Pmax和Pmin分別為當被測器件(DUT)輸入光的偏振態在所有可能的偏振態間掃描時,通過DUT的最大和最小輸出功率。

減小PDL測量誤差

在牢記 以上描述的PDL測量誤差來源的同時,這里概括了PDL測量一些好的習慣。以 General Photonics公司PDL-101多功能測試儀為例。

1. 用于PDL測量的光源必須是高穩定光源,光源的短期穩定性應與預期的PDL測量精度大體相當。如果要達到0.02dB 的PDL測量精度,光源短期功率穩定度必須高于0.02dB。

2. 建議在PDL-101的輸入端加一個隔離器,用來減少從下游接頭和待測器件反射回來的光進入光源。General Photonics公司的NoTail型隔離器沒有尾纖,是首選產品。

3. 為了減少反射光進入光源,從而減少由此引起的光源不穩定性,在光源和PDL-101之間應該采用APC接頭。因此,在第二步中描述的NoTail型隔離器應該采用APC連接。

4. 光源的偏振態要相對穩定。光源偏振態的快速波動將導致測量結果的波動。

5. 光源的波長要相對穩定,由于連接光源與測量儀器的光纖中存在雙折射,因而光源波長的快速波動將導致偏振態的快速波動。

6. 應采用PDL較小的光纖跳線連接待測器件。

7. 為了減少由二次反射所造成的測量誤差,應該使用APC接頭將光輸入到測量儀器和待測器件。PDL-101有APC穿板式接頭。為了精確測量低PDL的待測器件(小于0.1dB),可以在接頭B和C處使用折射率匹配膏,來減少背向反射和殘余PDL。

8. 為了減少接頭PDL的影響,應使用PC接頭將待測器件的輸出光引入測量儀器。PC接頭的輸出光將直接射入測量儀器內部的自由空間光電探測器。如果在這里使用APC接頭,就會產生0.03~0.04 dB的PDL誤差。

9. 因為彎曲會在光纖中產生不能忽略的PDL,所以在接頭A和接頭D之間的光纖不應該有強烈的彎曲或很緊的纏繞。

10. 對生產平臺上的無連接器的帶尾纖器件的測量應使用。在這個光路中,尾纖帶APC接頭的一端與APC穿板式接頭A連接,另外沒有接頭的自由端留做熔接。

操作人員可以將自由端與待測器件輸入端熔接起來,將待測器件的輸出端用可拆除的裸纖適配器連接到穿板式接頭D。可在APC接頭A處使用折射率匹配膏來減少由此引起的PDL。

注釋:接頭A也會產生微小的背景PDL。因此,無連接器的帶尾纖的器件的測量(尤其是低PDL器件),可以將此接頭換做一段尾纖,從而能夠將其與待測器件的輸入端熔接。

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中山大學物理實驗教學中心:http://spe.sysu.edu.cn/physlab/content.asp?id=605&typeid=1503

PDL誤差和不確定性文獻

巖土工程不確定性及對策 巖土工程不確定性及對策

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頁數: 3頁

評分: 4.7

巖土工程不確定性及對策 我們知道,巖土工程涉及到建筑結構、 土體及周圍環境。 無論是在建筑過程 當中還是在完工后,這三者相互作用,相互影響。假如考慮工程勘查、設計、施 工及運營全過程的話,那么更加復雜。 巖土工程中的很多因素往往難以預先知道, 或僅在某種程度上加以預估而無 確切的把握。 例如,我們可以通過地質堪察了解巖土的結構及其它地質條件, 但 這只是估計,不可能徹底搞清楚。 我們可以對某土層取樣進行試驗測定巖土的參 數,但不可能獲得參數的真值;我們可以通過采用某種方法預測建筑物的沉降, 但實際的觀察結果可能與此有很大的出入。 在巖土工程問題的分析中, 由于問題 的復雜性以及資料不足, 我們不得不做出某些必要的簡化與假定, 以至于在很多 情況下分析結果與實際結果不苻。 科學的目標是提供解釋, 工程僅是提供性能。 沒有人類行為及社會組織的作 用,巖土工程的性能就很難被保證。 不確定性是未來

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巖土參數的不確定性及取值分析 巖土參數的不確定性及取值分析

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巖土性質表現出很大的不確定性,基于可靠性理念的設計方法可以考慮巖土工程中不確定性,使得設計更加合理。在實際工程中,除了少數有詳盡的資料外,大部分工點的勘察及土工測試量相對較少,在這種情況下如何考慮土性參數的隨機性是巖土工程可靠度設計的關鍵。決定極限狀態發生的是可能失效土體的平均值,而不是個別點的極大值或者極小值。巖土參數的特征值是巖土工程設計的基本代表值,是影響極限狀態發生的小心估計值,也可以說是可能失效土體均值的一個小心估計值。

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世林 M2263PDL(高線)

外形尺寸

63(W) x 62(H) x 120(D)mm

產品重量

  1. 325Kg

基本參數世林 SR-A2563PDL

安防監控類型

攝像機

安防監控性能

水平分辨率480 TV Line

自動光圈/感應紅外

22倍光學變焦

10倍數碼變焦(最大220倍)

彩轉黑(雙濾光片切換)

菜單控制(OSD)

6個背光補償區域

視頻傳輸距離可調(3步)

RS-485 Interface(Pelco-D)/PTZ控制方式

幀積累(DSS)

12VDC

輸入輸出世林 SR-A2563PDL

視頻輸入

CCD類型 1/4" SONY Super HAD CCD

掃描方式 2:1隔行掃描

掃描頻率(水平) 15.625kHz

掃描頻率(垂直) 50Hz

信號制式 PAL

最低照度 白天:1Lux(30IRE), 黑夜:0.25Lux(30IRE),幀積累:0.001Lux(128FLD, 30IRE)

數碼變焦 10x

鏡頭 25x 光學變焦(F1.6, f=3.6~79.2mm)

信噪比 ≧48dB

視頻輸出

視頻輸出幅度 1.0Vp-p/75Ω

自動增益控制 開/關

彩轉黑 雙濾光片切換,幀積累

白平衡方式 白平衡/鍵控自動/戶外/室內/手動

逆光補償方式 6個背光補償區域

OSD菜單 多語言 OSD (default: ENG/KOR)

通訊接口

電源: 2 Pin接口/ RS-485: 2 Pin接口/ PTZ Control: 3 Pin接口/視頻輸出: 1 BNC

音頻輸入

-

音頻輸出

-

電力規格世林 SR-A2563PDL

電源電壓

12V DC (9V-15V)

功率

最大4.68W / 390mA

外觀參數世林 SR-A2563PDL

外形尺寸

63(W) x 62(H) x 120(D)mm

產品重量

0.325Kg

世林 M2263PDL(高線)

電源電壓

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