Labor und Testzentrum: Gewährleistung der Telekommunikations-Qualitätszuverlässigkeit

spring-optical-Laboratory

Spring Optical betreibt ein vollständig integriertes Labor- und Testzentrum, das Umweltzuverlässigkeitstests, mechanische Haltbarkeitsvalidierung, präzise Dimensionsprüfung und fortschrittliche optische Leistungstests kombiniert.

Unser Labor ist nicht nur für standardmäßige Umwelttests konzipiert, sondern auch für die Validierung der realen-Leistung von vor-angeschlossenen Glasfasersystemen, MPO/MTP-Lösungen mit hoher-Dichte, FTTH-Drop-Baugruppen und Konnektivitätsprodukten für den Außenbereich.

Im Gegensatz zu herkömmlichen Laboren auf Komponentenebene ist unser Testzentrum auf anwendungsgesteuerte Validierungsszenarien aufgebaut und simuliert das Verhalten von Produkten in realen Telekommunikationsnetzwerken{2}von Zentralbüros und Rechenzentren bis hin zu FTTH-Bereitstellungsumgebungen im Freien.

Unsere Kernaufgabe: Jedes Produkt muss reale Einsatzbedingungen überstehen, bevor es das Werk verlässt.

Rahmenwerk für Zuverlässigkeitsstandards

Telcordia

Telcordia-Zuverlässigkeitsstandards

  • Unser Labor folgt international anerkannten Telekommunikationsstandards, um die Kompatibilität mit den globalen Anforderungen von Netzbetreibern und Rechenzentren sicherzustellen.

  • GR-326: Zuverlässigkeit von Glasfasersteckern und Jumpern

  • GR-1435: Leistung von Mehrfasersteckern

  • GR-1209: Leistung passiver optischer Komponenten

  • GR-1221: Langfristige Zuverlässigkeitssicherung

  • GR-910: Optische Anforderungen auf Systemebene

  • GR-1073: Zuverlässigkeit der Glasfaserverbindung

 

IEC

IEC-Standards für Glasfasertests

  • Diese Standards definieren langfristige mechanische Stabilität, optische Leistung und Umweltbeständigkeit für Telekommunikationsnetzwerke{1}.

  • IEC 61753-1: Leistungsqualifizierung von Verbindungsgeräten

  • IEC 61300-3-34: Prüfung der Endflächengeometrie

  • IEC 61300-2-7: Mechanische Haltbarkeit

  • IEC 61300-2-6: Haltbarkeit von Steckverbindungen

  • IEC 61300-2-22: Temperaturwechsel

  • IEC 61300-3-16: Optische Messverfahren

Anwendungsorientierte-Testphilosophie

Bei Spring Optical werden Tests nicht als isolierte Laborverfahren durchgeführt, sondern als Anwendungssimulation realer-Bereitstellungsumgebungen:

  • Belastung durch hochdichte-Verkabelung im Rechenzentrum

  • FTTH-Abdichtung im Außenbereich und wasserdichte Zuverlässigkeit

  • MPO/MTP-Multi--Faserausrichtungsstabilität

  • Haltbarkeit der Feldinstallation des Multiport Service Terminal (MST).

  • Langfristige passive Netzwerkstabilität

Dadurch wird sichergestellt, dass jedes Produkt unter Bedingungen auf Systemebene-validiert wird und nicht nur unter Spezifikationen auf Komponentenebene-.

Umfassende Umwelt- und mechanische Zuverlässigkeitstests

fiber-bending-torsion-testing-machine-lab
Labor für Biege-Torsions-Prüfmaschinen für Fasern
fiber-connector-repeat-insertion-extraction-tester
Wiederholtes Einsteck- und Extraktionstestgerät für Glasfaserstecker
fiber-high-low-temperature-cycling-chamber-lab
Labor für Hoch- und Tieftemperatur-Zykluskammern für Fasern
fiber-optic-rain-test-simulator-ip-testing
Glasfaser-Regentestsimulator IP-Tests
fiber-spray-test-chamber-water-ingress-lab
Labor für Wassereintritt in der Fasersprühtestkammer
fiber-temperature-humidity-chamber-85-85-aging
Fasertemperatur-Feuchtigkeitskammer
fiber-uv-weathering-chamber-aging-test
Alterungstest in der UV-Bewitterungskammer für Fasern
fiber-vibration-testing-machine-transport-simulation
Simulation des Transports von Faservibrationsprüfmaschinen

Validierung von Temperatur und thermischer Belastung: Produkte unterliegen wiederholten Temperaturwechseln von -40 Grad bis +85 Grad, wodurch saisonale und geografische Schwankungen in realen Telekommunikationsnetzen simuliert werden. Schwerpunkt: Materialausdehnungsstabilität, optische Ausrichtungsverschiebung und langfristige Dämpfungsdrift.

Hohe Luftfeuchtigkeit und Feuchtigkeitsalterung: Bei langfristiger Einwirkung von 85 Grad bzw. 85 % relativer Luftfeuchtigkeit werden die Produkte auf Folgendes untersucht:

  • Widerstand gegen das Eindringen von Feuchtigkeit

  • Klebe- und Dichtungsstabilität

  • Konsistenz der Faserübertragung

Außenbewitterung und Simulation rauer Umgebungen: Wir treiben Produkte über die normalen Betriebsgrenzen hinaus voran, um die Robustheit vor Ort in extremen Umgebungen sicherzustellen:

  • UV-Alterungssimulation und Salznebel-Korrosionsbeständigkeit.

  • Prüfung des Eindringens von Regen und Wasser mit Hochdruck-Wasserdichtheitsprüfung (bis zu 10 MPa).

  • Entscheidend für: FTTH-Außenanbindungssysteme, MST-Terminals (Hardened Terminals) und Glasfaserverteilerverschlüsse.

Mechanische Beanspruchung und Transportsimulation: Produkte werden unter realen Logistik- und Installationsbedingungen getestet, um eine stabile Leistung von der Lieferung im Werk bis zur Installation vor Ort sicherzustellen:

  • Vibrationen während des Transports und mechanische Stöße

  • Kabelbiege- und Torsionszyklen

  • Zuverlässigkeit des Steckverbinderlebenszyklus (wiederholte Steckzyklen mit kontinuierlicher IL/RL-Überwachung)

Stabilität der optischen Leistung: Hoch{0}Leistungsübertragungsbedingungen (gleich oder größer als 10 W) werden verwendet, um die thermische Stabilität, optische Sicherheitsmargen und die langfristige Konsistenz der Einfügungsdämpfung zu überprüfen.

Labor für optische Leistungstests

Spring Optical betreibt ein voll ausgestattetes Labor für optische Leistungstests, um eine präzise Qualifizierung von MPO/MTP-Baugruppen, Steckverbindern und passiven optischen Komponenten sicherzustellen.

Endface-Inspector
Endflächeninspektor
MPO-MTP-Polarity-Tester
MPO/MTP-Polaritätstester
OTDR
OTDR
Single-core-3D-Interferometer
Single--Core-3D-Interferometer
Concentricity-Tester
Konzentrizitätstester
JGR-Multichannel-IL-&-RL-Tester
JGR Mehrkanal-IL- und RL-Tester
3D-Interferometer
3D-Interferometer
MPO-MTP-3D-Interferometer
MPO/MTP 3D-Interferometer
  • Fortschrittliches Testgeräteportfolio:

Gerätename: MPO/MTP 3D-Interferometer

Hauptfunktion: 3D-Analyse der MPO/MTP-Endflächengeometrie (Krümmungsradius, Scheitelpunktversatz, Faserhöhe, Polierqualität) gemäß IEC 61300-3-34.

  • Gerätename: Single-Core 3D-Interferometer

Hauptfunktion: Prüfung der Geometrie einzelner-Faserstecker (LC/SC/FC) für eine hochpräzise Ferrulenausrichtung.

  • Gerätename: Konzentrizitätstester

Hauptfunktion: Misst die Konzentrizitätsgenauigkeit von Ferrule{0}}zu-Kern, um eine geringe Einfügedämpfung sicherzustellen.

  • Gerätename: MPO/MTP Polaritätstester

Hauptfunktion: Gewährleistet die korrekte MPO/MTP-Polaritätskonfiguration (Typ A/B/C) für die Verkabelung von Rechenzentren mit hoher Dichte.

  • Gerätename: JGR Mehrkanal-IL- und RL-Tester

Hauptfunktion: Gleichzeitige Mehrkanal-Einfügedämpfungs- und Rückflussdämpfungsprüfung für MPO/MTP-Baugruppen.

  • Gerätename: AI IL & RL Tester

Hauptfunktion: Automatisierte Hochdurchsatzprüfung von Einfügedämpfung und Rückflussdämpfung in der Massenproduktion.

  • Gerätename: Endface Inspector

Hauptfunktion: Erkennt Kratzer, Verunreinigungen, Risse und Defekte an Faserendflächen.

  • Gerätename: PM-Winkeltester

Hauptfunktion: Messung des polarisationserhaltenden Winkels für spezielle, hochstabile optische Systeme.

  • Gerätename: OTDR (Optisches Zeitbereichsreflektometer)

Hauptfunktion: Charakterisierung von Glasfaserverbindungen, Dämpfungsmessung und Fehlerortung für FTTH-/Backbone-Netzwerke.

Vom Komponententest bis zur Systemzuverlässigkeit

Unser Labor ist auf komplette Produktökosysteme und nicht auf isolierte Teile ausgerichtet. Wir gewährleisten die volle Qualifikation für:

  • MPO/MTP-Verkabelungssysteme mit hoher-Dichte

  • FTTH-vor-konfektionierte Drop-Lösungen

  • Multiport-Serviceterminals (MST / Hardened Terminals)

  • SPS-Splitter und WDM-Komponenten

Unsere Qualitätsphilosophie

„Ein Produkt ist nur dann qualifiziert, wenn es unter realen Netzwerkbedingungen zuverlässig funktioniert.“

Durch integrierte Umwelt-, mechanische und optische Validierung stellt Spring Optical sicher, dass jede Lieferung eine stabile Feldleistung, ein reduziertes Wartungsrisiko, eine lange Lebensdauer und eine gleichbleibende optische Qualität liefert.

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