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OTDR的測量1、測量光纜長度:圖1就是通過OTDR測量出來的正常光纖,可以看出來,在60km左右處出現(xiàn)了很明顯的反射峰值(因為對端光板有一部分的光的反射,使得整體反射光加強)。在發(fā)射峰之前,曲線的Zdi點所對應(yīng)的橫坐標(biāo),就是所測光纜的長度(從光纜的測試段至對端接收光板的距離)。反射峰之后,就是噪聲區(qū),沒有實際意義。2、判斷故障位置(事件分析):可以通過設(shè)置OTDR自動或手動進行事件分析。分析后,OTDR會顯示事件分析表,包含所測試光纖的熔接損耗點、回波損耗點以及高阻礙點所對應(yīng)在光纜的距離和相應(yīng)的損耗。圖2就是大約在27km處的一個大損耗(事件表會準(zhǔn)確記出來具**置)。圖3是光纖被割斷的示意圖,可以看到,斷點處沒有反射峰或者反射峰很小,就可以判斷出這是被利器或者大型機械割斷的人為損壞。OTDR所發(fā)出的測試光抵達斷點處后,完全或者大部分射出光纜,導(dǎo)致沒有或者很少一部分光的反射,也就幾乎不存在反射峰。重慶日本橫河光時域反射儀代理商OTDR測試有誤差的時候需要清潔光口。
OTDR常用參數(shù)的設(shè)定1、量程:OTDR在測量前,應(yīng)該對所測光纜的長度進行預(yù)估,采用合適的量程來測試光纜長度。2、波長:目前來看,只有1310nm和1550nm波長的光在光纖中傳輸?shù)馁|(zhì)量Zgao。若采用1310nm光波進行傳輸,則色散Z小,若采用1550nm光波進行傳輸,損耗Z小。所以通常情況下,采用1550nm的波長測試光纜的長度才是Z理想的方式。3、測量時間:OTDR會在單位時間內(nèi),對測試光纜進行多次測量,再對測量的結(jié)果取平均值。因此,測量時間越長,對光纜長度的測量次數(shù)就越多,就越接近真實長度。
4、脈寬:脈寬即脈沖寬度。若脈沖寬度大,所蘊含的能量就越高,傳輸?shù)囊簿驮竭h,測量的距離也就越長,但精確度會變低。同樣的道理,脈寬越小,能量就越小,傳輸距離就越近,測試距離就越短,但精確度就會變高。因此當(dāng)改變測試量程的時候,脈寬就跟隨量程改變。量程變大,脈寬就變大,精確度會降低;量程變小,脈寬就變小,精確度變高。這就是為什么設(shè)定不好量程的時候會無法更精確測量光纜長度的原因。除了上述四個參數(shù)需要了解和設(shè)置之外,OTDR其他的參數(shù)則不用更改,采用默認(rèn)就可以完成平時的測量工作。
G-LINK TR700OTDR儀表是一款手持光時域反射儀。其能顯示光纖及光纜損耗分布曲線,所測光纖及測量光纖及光纜衰減系數(shù)、兩點間損耗和接頭損耗,測量光纖及光纜長度、兩點間距離,確定光纖及光纜連接點、故障點和斷點的位置。其堅固耐用,體積小,操作方便,能適用于野外作業(yè),該儀器適用于基于FTTx及接入網(wǎng)的工程施工和維護中的光纖損耗特性測量以及光纖故障的定位。主要特點一體化設(shè)計,外觀新穎,堅固耐用;體積小,重量輕,便于攜帶;能輕松測試光纖鏈路的損耗、長度及故障點位置;可方便檢測光纖跳線中的故障位置;機內(nèi)電池工作時間長,適宜于長時間野外作業(yè)。光時域反射儀可用于光纖故障點定位或者光纖沿長度的損耗情況等。
隨著信息社會的到來,光纖通信在越來越多的領(lǐng)域得到了***的應(yīng)用,這也對光纖的傳輸特性有了更高的要求。光纖的損耗特性直接關(guān)系到光纖通信系統(tǒng)傳輸距離的長短,是光纖**重要的傳輸特性之一,盡可能地降低光纖的損耗是實現(xiàn)光纖通信的重要問題之一。光纖損耗所謂損耗是指光纖每單位長度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的高低直接影響傳輸距離或中繼站間隔距離的遠近,因此,了解并降低光纖的損耗對光纖通信有著重大的現(xiàn)實意義.
光纖損耗的來源光波束在光導(dǎo)纖維媒介中傳播的損耗是光纖通信領(lǐng)域里一項重要的物理參數(shù)。其損耗程度決定了光纖傳送信號的最大距離。對光纖而言,**主要的損耗來源于如下幾個方面:在光介質(zhì)中光信號的能量吸收、散射(主要是指瑞利散射)、反射和以及由于彎曲等造成的彎曲損耗。 OTDR測試距離越遠選擇的脈沖就越大。甘肅原裝國產(chǎn)光時域反射儀維修
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一、光纜傳輸網(wǎng)絡(luò)概述光纜傳輸網(wǎng)是我國公用通信網(wǎng)和國民經(jīng)濟信息化基礎(chǔ)設(shè)施的重要 組成部分,它是公用電話網(wǎng)、數(shù)字傳輸網(wǎng)和增殖網(wǎng)等各種網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)。
二、otdr 是由光脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的脈沖驅(qū)動半導(dǎo)體激光器而 發(fā)出的測試光脈沖進入光纖沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括兩種:一種是由于光纖折射率的不匹配或不連續(xù)性而產(chǎn)生的菲 涅爾反射;另一種是由于光纖芯折射率,微觀的不均勻而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的強弱與通過該處的光功率成正比。而菲涅爾 反射又與光纖的衰耗有直接關(guān)系,因此,其強弱也就反映了光纖各 點的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此這些反射光總有一 部分傳輸?shù)捷斎攵?。同時,如果傳輸通道完全中斷,從此點以后的 后向散射光功率也降到零,因此,根據(jù)反射傳輸回來的散射光的情 況又可以判斷光纖斷點的位置和光纖的長度。otdr 就是通過測量被 測光纖所產(chǎn)生的后向散射光,以及菲涅爾反射光來測量光纖的衰減 特性,故障點、光纖長度、接頭損耗等光特性,并能以軌跡的形式 顯示到顯示器。 成都日本橫河光時域反射儀保養(yǎng)
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