基於飛凌FETA40i-C核心板在光時域反射儀中的應用原理

2020-12-05 飛凌嵌入式

在光纜工程完工後,都需要進行線路的最後測試,來 記錄光纜的長度、徑距損耗及接頭損耗、各接頭 位置信息 等 。

光時域反射儀(英文簡稱: OTDR ) 是測試中必不可少的工具, 通過對測量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干性能的儀器。它是根據光的後向散射與菲涅耳反向原理製作,利用光在光纖中傳播時產生的後向散射光來獲取衰減的信息,主要可用於測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,已經成為光纜施工、維護及檢測中必不可少的工具。

外形如圖:

了解完功能和原理後,接下來繼續看 ......

一、 光時域反射儀的應用領域

測試光纖光纜的長度 , 均勻性

傳輸損耗,光纖的傳輸衰減

接頭損耗等光纖物理特性,並能對光纖線路中的事件點,故障點準確定位

二、目前現狀

傳統的光時域反射儀大多數以單片機的方案來做,顯示單一,存儲空間小,隨著該行業的發展,對產品的要求也多了起來,高主頻,高性能,多作業系統,彩屏顯示,畫質清晰 ...

下面以 全志 A40i 為例,展開 Linux 在光時域分析儀中的應用

常見接口要求如下:

軟體: linux/Android /wince

顯示:一路( 3.5 、 4.3 、 5.6 、 10.1 )寸不等,主要用來顯示測試波形

USB :至少 3 路 ,可接 U 盤,印表機及通過 SyncActive 軟體與 PC 機通信

網口: 一路(百兆即可)

串口 :主要用來接 GPS,485 等

傳輸: WiFi 、藍牙、 4G

IO :可接按鍵

鋰電池的管理:電池充放電的管理(一邊充電一邊供電)、開關機管理(長按開機 長按關機 短按休眠 短按喚醒)、省電管理(支持定時息屏 待機等)

FETA40I-C 在此方案中的優勢

四核 cortex-A7 ,主頻最高 1.2Ghz, 集成 Mali400MP GPU

支持一路千兆網口,一路百兆網口

工業級晶片,戶外運行更穩定

外部擴展豐富, UART*8 、 SD*4 、 USB*3 、 SPI*4 等

默認支持 LINUX3.10+QT5.9 和 Android7.1 作業系統

鋰電池管理 -- 核心板 PMIC支持電池供電和對電池的充放電管理

飛凌其他平臺可實現方案

A Linux : FET6410 , FET6UL,FET335X , FETA40i

B Android : FETA40i , FET3399 , FETMX8mm , FET4418/6818

C wince : FET335x

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