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Grundlagen LWL Messtechnik

Total questions: 12

Worksheet time: 6mins

Name
Class
Date
1.

Was misst ein OTDR?

a)

Stromfluss

b)

Signalrückstreuung

c)

Dämpfung entlang der Glasfaser

d)

Spannung

2.

Welche Angaben werden zur Berechnung der Gesamtdämpfung benötigt?

a)

Dämpfungskoeffizient (α)

b)

Länge der Leitung (L)

c)

Signalgeschwindigkeit

d)

Einzelverluste (ΣV)

3.

Welche Aussagen über Dämpfung sind richtig?

a)

Sie beschreibt den Signalverlust in dB.

b)

Sie wird in Volt angegeben.

c)

Sie sollte möglichst gering sein.

d)

Sie erhöht die Signalqualität.

4.

Welche Werte sind typische Dämpfungskoeffizienten für Singlemode-Fasern?

a)

1,0–2,0 dB/km

b)

0,2–0,35 dB/km

c)

0,02 dB/km

d)

3–5 dB/km

5.

Welche Sicherheitsmaßnahmen gelten beim Arbeiten mit Glasfasern?

a)

Schutzbrille tragen

b)

Faserreste ordnungsgemäß entsorgen

c)

Fasern mit den Fingern berühren

d)

Glasfasern mit Druckluft reinigen

6.

Welche Aufgaben erfüllt ein Steckverbinder?

a)

Er verbindet Glasfasern mechanisch.

b)

Er erhöht die Signalstärke.

c)

Er reflektiert das Licht.

d)

Er speichert Messergebnisse.

7.

Welche Ursachen können eine erhöhte Dämpfung verursachen?

a)

Falsche Spleißung

b)

Verschmutzte Steckverbinder

c)

Kurze Leitungslänge

d)

Hohe Lichtleistung

8.

Welche mathematische Formel beschreibt die Gesamtdämpfung?

a)

Agesamt=(α×L)+ΣVA_{\text{gesamt}}=(\alpha\times L)+\Sigma V

b)

A=URA=\frac{U}{R}

c)

P=U×IP=U\times I

d)

V=I×RV=I\times R

9.

Welche Aussagen zur Reflexion sind korrekt?

a)

Sie entsteht an Übergangsstellen.

b)

Sie erhöht die Signalqualität.

c)

Sie kann mit einem OTDR sichtbar gemacht werden.

d)

Sie verringert die Dämpfung.

10.

Welche Werte deuten auf eine gute Signalqualität hin?

a)

Niedrige Dämpfung

b)

Hohe Reflexion

c)

Geringe Verluste

d)

Hohe Einfügedämpfung

11.

Welche Vorteile bietet das OTDR in der Praxis?

a)

Fehlerstellen lassen sich genau lokalisieren.

b)

Es misst die Rückstreuung des Lichts.

c)

Es verstärkt das Signal.

d)

Es ersetzt die Glasfaserprüfung.

12.

Warum ist Mathematik in der Netzwerktechnik wichtig?

a)

Zur Berechnung von Signalverlusten

b)

Zur Dekoration von Schaltkästen

c)

Zur Abschätzung von Leitungslängen

d)

Zur Kalibrierung von Messgeräten