IUT - TP photométrie

U.E.2.5
A. MORGANTI
IUT LICENCE PRO – TP PHOTOMÉTRIE
L’objectif de ce TP est d’effectuer une mesure de perte d’ insertion pour chaque liaison
ci-dessous et comparer avec la valeur de l’affaiblissement théorique (calculé précédemment).
Nettoyer les connecteurs et les corps de traversée avant chaque mesure.
Deux mesures sont systématiquement demandées dans chaque sens afin de mettre en
évidence la précision des mesures et les éventuelles dérives des mesures entre chaque
déconnexion-reconnexion.
Cas 1 : mesure des valeurs de référence
O
2m
2m
fiche SC/APC
connecteur SC/APC
E
fiche SC/APC
Mesure de l’affaiblissement dû aux cordons et à leurs connecteurs.
Puissance
Puissance
Longueur
Affaiblissement réel Affaiblissement
d’émission
reçue
d’onde
(dB)
théorique (dB)
(dBm)
(dBm)
1ière
mesure
1310 nm Pe=
Préf =
AF= - (Préf - Pe) =
AT =
1550 nm Pe=
Préf =
AF= - (Préf - Pe) =
AT =
2nde
mesure
1310 nm Pe=
Préf =
AF= - (Préf - Pe) =
AT =
1550 nm Pe=
Préf =
AF= - (Préf - Pe) =
AT =
La puissance de référence doit être sensiblement la même entre les deux mesures (si
ce n’est pas le cas, recommencer la mesure).
Noter ci-dessous, les puissances de références retenues à 1310 nm et à 1550 nm.
Longueur d’onde
Puissance reçue (dBm)
1310 nm
Préf =
1550 nm
Préf =
Noter ci-dessous la précision de votre appareil de mesure à 1310 nm et à 1550 nm.
Longueur d’onde
Précision du récepteur (dB)
1310 nm
1550 nm
Mettre en corrélation la précision de votre appareil de mesure avec l’affaiblissement dû par les
jarretières et fiches des appareils de mesure.
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Cas 2 : Avec bobine de fibre de 2000 mètres comme ci-dessous
O
E
2500m environ
pigtail SC/APC
pigtail SC/APC
Fibre optique de type G652 composée d’1 tronçon de 2500 mètres environ.
Longueur
d’onde
1ière
mesure
O⇒E
2nde
mesure
O⇒E
1ière
mesure
E⇒O
2nde
mesure
E⇒O
Puissance
d’émission
(dBm)
Puissance
reçue (dBm)
Affaiblissement réel (dB)
Affaiblissement
théorique (dB)
1310 nm Pe=
Preçue =
AF1= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF2= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF3= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF4= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF5= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF6= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF7= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF8= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm
1ière
moyenne
1550 nm
AF = (AF1 + AF5)/ 2 =
AT =
AF = (AF2 + AF6)/ 2 =
AT =
1310 nm
2nde
moyenne 1550 nm
AF = (AF3 + AF7)/ 2 =
AT =
AF = (AF4 + AF8)/ 2 =
AT =
Reporter ci-dessous les affaiblissements mesurés :
Longueur d’onde
Affaiblissement réel (dB)
1310 nm
1550 nm
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Cas 3 : Avec bobine de fibre de 3000 mètres comme ci-dessous :
1
O
1000m
2
1000m
pigtail SC/APC
E
1000m
pigtail SC/APC
Fibre optique de type G652 composée de 3 tronçons reliés entre eux par une épissure.
Longueur
d’onde
1ière
mesure
O⇒E
2nde
mesure
O⇒E
1ière
mesure
E⇒O
2nde
mesure
E⇒O
Puissance
d’émission
(dBm)
Puissance
reçue (dBm)
Affaiblissement réel (dB)
Affaiblissement
théorique (dB)
1310 nm Pe=
Preçue =
AF1= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF2= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF3= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF4= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF5= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF6= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF7= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF8= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm
1ière
moyenne
1550 nm
AF = (AF1 + AF5)/ 2 =
AT =
AF = (AF2 + AF6)/ 2 =
AT =
1310 nm
2nde
moyenne 1550 nm
AF = (AF3 + AF7)/ 2 =
AT =
AF = (AF4 + AF8)/ 2 =
AT =
Reporter ci-dessous les affaiblissements mesurés :
Longueur d’onde
Affaiblissement réel (dB)
1310 nm
1550 nm
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Cas 4 : Avec maquette simulant une liaison de 12 kms comme ci-dessous :
1
O
2400 m
2
150 m
3
2400 m
4
250 m
5
1200 m
6
300 m
7
2400 m
8
1800 m
9
1000 m
pigtail SC/APC
E
100 m
pigtail SC/APC
Fibre optique de type G652 comportant 9 épissures et d’une longueur totale de 12 km.
Longueur
d’onde
1ière
mesure
O⇒E
2nde
mesure
O⇒E
1ière
mesure
E⇒O
2nde
mesure
E⇒O
Puissance
d’émission
(dBm)
Puissance
reçue (dBm)
Affaiblissement réel (dB)
Affaiblissement
théorique (dB)
1310 nm Pe=
Preçue =
AF1= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF2= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF3= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF4= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF5= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF6= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm Pe=
Preçue =
AF7= | Preçue- Préf | =
AT =
1550 nm Pe=
Preçue =
AF8= | Preçue- Préf | =
AT =
1310 nm
1ière
moyenne
1550 nm
AF = (AF1 + AF5)/ 2 =
AT =
AF = (AF2 + AF6)/ 2 =
AT =
1310 nm
2nde
moyenne 1550 nm
AF = (AF3 + AF7)/ 2 =
AT =
AF = (AF4 + AF8)/ 2 =
AT =
Reporter ci-dessous les affaiblissements mesurés :
Longueur d’onde
Affaiblissement réel (dB)
1310 nm
1550 nm
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