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なぜ挿入損失と反射損失が重要なのか?

挿入損失と反射損失は、配線システムの健全性を示す重要な指標です。

  • 挿入損失が高すぎる場合                                                    
    送信信号がリンクの遠端で十分な強度を持たないため、アクティブな機器で正確に解釈されないことがあります。これにより性能が低下したり、リンクが機能しなくなったりする可能性があります。そのため、業界標準では、特定のファイバーアプリケーションおよびメタル配線カテゴリに対して挿入損失の上限が定められています。
  • 反射損失が重要な理由                                              
    反射された信号が送信信号と干渉する可能性があるため、反射損失は重要なパラメーターです。反射損失が低いと、ケーブルの遠端で利用可能な電力が減少し、結果的に挿入損失が発生することになります。言い換えれば、反射損失の値が高いほど挿入損失が低くなる傾向にあります。銅配線システムにおいては、反射損失はノイズの測定と同義です。反射損失が低いと、クロストークが増加し、信号が歪み、ビットエラーレートが増加します。

挿入損失の解釈方法

行う際に測定される主要なパラメーターです。挿入損失は、Fluke NetworksのCertiFiber® Proなどの光損失試験セット(OLTS)を使用してリンク全体で測定されます。OLTSはリンクの一端で光源を放出し、他端で受信した信号を測定して放出された量と比較します。もし挿入損失がOLTSによる認証テストに合格しなかった場合、Fluke NetworksのOptiFiber® Pro OTDRなどの光時間領域反射計(OTDR)を使用して、断線、曲がり、スプライス、コネクタなどの特定のイベントによる損失を測定できます。これにより、損失イベントの原因と正確な位置を特定することができます。OLTSとOTDRの関係について詳しく学ぶには、こちらをご参照ください。


光ファイバーシステムにおける挿入損失のテストの主な手順は、1ジャンパー法です。これには最初と最後のコネクタの損失が含まれ、ケーブリングプラントの最終的な使用方法を表しています。マルチモードファイバーシステムでは、挿入損失のテストにはエンサークルド・フラックス(EF)励振条件が必要であり、これは光がファイバーにどのように入射されるかを制御し、全モード励振による悲観的な結果や、限定モード励振による楽観的な結果を防ぐためのものです。

挿入損失は、メタル認証テストおよびメーカー保証の取得にも必要な重要な性能パラメーターです。Fluke Networks DSX CableAnalyzer™シリーズのようなメタル認証テスターを使用して、特定のタイプのメタル配線に対して各ペアの全周波数範囲で挿入損失をテストします。例えば、カテゴリー6システムでは1MHzから250MHzの範囲で挿入損失がテストされ、カテゴリー6Aシステムでは1MHzから500MHzの範囲でテストされます。

光ファイバーおよびメタル配線システムにおける挿入損失のテストについて詳しく学ぶには、こちらをご参照ください。

反射損失の解釈方法

光ファイバーシステムにおいては、OptiFiber ProのようなOTDR(光時間領域反射計)を使用してリンク全体で反射損失を測定します。OTDRはファイバーに高出力の光パルスを送信し、これらのパルスが反射イベント(例えば接続、断線、亀裂、スプライス、急激な曲がり、ファイバーの終端)に到達したときに反射された光を測定します。リンク内のすべてのイベントから反射された光の合計とリンク全体の後方散乱の合計がリンクの総反射損失値となります。OTDRは、各個別イベントに対する反射率の値とその位置も提供できることに注意してください。ただし、反射率は反射損失の逆であり、負の数値で表されます。反射損失と反射率の違いについて詳しく学ぶには、こちらをご参照ください。

反射損失はメタル認証テストおよびメーカー保証の取得に必要な性能パラメーターです。挿入損失と同様に、DSX CableAnalyzerのようなメタル認証テスターを使用して各ペアの全周波数範囲でテストします。反射損失が単一の周波数点でのみ不合格になる場合、通常はケーブルの問題を示します。4ペアすべてが(特に低周波数で)不合格になる場合、低品質のケーブルやケーブル内の水の存在を示すことがあります。

光ファイバーおよびメタル配線システムにおける反射損失のテストについて詳しく学ぶには、こちらをご参照ください。

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