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西藏國產(chǎn)品牌光時域反射儀銷售

來源: 發(fā)布時間:2021-11-16

(1)該建議是基于單纖接頭損耗的可接受值≤0.5dB,平均值沒有規(guī)定的情況下而言的。從目前的熔接機情況看,熔接機所顯示的數(shù)據(jù)配合觀察光纖接頭斷面情況,能夠粗略估計光纖接續(xù)點損耗的狀況,但不能精確到目前我國所要求的光纖接續(xù)損耗指標的數(shù)量級。我們認為,這些熔接機的設計目的和依據(jù)是基于ITU建議的。(2)目前的熔接機接續(xù)是通過對光纖X軸和Y軸方向的錯位調整,在軸心錯位小時進行熔接的,這種能調整軸心的方法稱為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測法,現(xiàn)場是無法知道接頭損耗確切數(shù)值的。但是在整個調整軸心和熔接接續(xù)過程中,通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態(tài)的信息送到熔接機的程序中,可以計算出接續(xù)后的損耗值。但它只能說明光纖軸心對準的程度,并不含有光纖本身的固有特性所影響的損耗。而OTDR的測試方法是后向散射法,它包含有光纖參數(shù)的不同形成反射的損耗。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。西藏國產(chǎn)品牌光時域反射儀銷售

OTDR測量前的準備工作在做測量工作前,應該對OTDR做全方面的檢查。1、檢查OTDR的工作指示燈和相關按鍵是否正常,屏幕有無破損和顯示是否正常等。2、使用前檢查電池的電量,若有虧電,應該及時充滿。電池長期處于虧電狀態(tài),會減少電池的壽命。應用萬用表測量電源適配器的輸出電壓是否和標稱值相符。若有過大偏離,及時更換適配器,避免過大的電壓或電流對OTDR造成不可恢復的損壞。3、尾纖的種類繁多,測量前一定要預知所測量的尾纖端口采用哪種相匹配的尾纖。一般OTDR端口使用的是比較常用的FC/PC尾纖,若所測量的法蘭盤端口是FC/APC類型,則需要配備FC/PC-FC/APC的尾纖。長度一般夠用即可。4、為了能夠準確測量光纜長度,同時又要盡可能減少不必要的損耗,在測試光纜前應該用酒精棉對尾纖接頭和OTDR法蘭盤端口處進行擦拭,以達到Z理想測試效果。甘肅國產(chǎn)品牌光時域反射儀制造光時域反射儀是光纜測斷點和損耗的重要工具。

應用OTDR來檢查障礙:在光纖線路連接使用的過程中,如果出現(xiàn)光信號下降以及中斷問題之后,就會使光纜中出現(xiàn)障礙,通過運用OTDR儀表,能夠有效檢查和排除障礙。在利用OTDR儀表測試障礙的過程中,需要運用1550ns窗口,合理選擇折射率、量程以及寬脈,首先把數(shù)值設置為1μs,然后在圖像形成之后,再根據(jù)圖像變化拐點來確定Z佳數(shù)值。通過應用1310ns窗口的光信號來查找障礙,可以有效判斷光纖是否處于斷纖狀態(tài),如果測試正常,那么就**沒有斷纖。當前,應用OTDR儀表來測試光纖長度,需要把Z小距離控制在50m,如果光纖中出現(xiàn)外傷,必須通過手工來進行仔細檢查,從而發(fā)現(xiàn)光纖斷損之后,需要及時把光纖重新連接。此外,對于其它障礙的排查,也要采取相應的方式合理應用OTDR儀表,才能提高光纜通信工程的建設質量。綜上所述,OTDR儀表作為光纜通信工程中的必備測試儀表,相關技術人員必須合理應用OTDR儀表來進行測試,有效處理非熔接損耗以及其它故障問題,才能使光纜通信工程的質量有效提升,增加使用壽命,促進我國通信工程更快更好地發(fā)展。

OTDR按照所測試的光纖類型也可以分為單模OTDR、多模OTDR及單多模一體化OTDR。OTDR按照能夠提供的測試波長數(shù)量可分為單波長、雙波長、三波長及四波長等類型產(chǎn)品。OTDR的用途通過應用OTDR儀表,能夠全方面檢測光纖線路的持續(xù)損耗,及時發(fā)現(xiàn)光纖線路工程中的障礙,使線路維護變得更加方便。OTDR儀表在生產(chǎn)制造中主要結合瑞利散射的原理,利用微處理機來有效控制儀OTDR儀表,從而使OTDR儀表能夠發(fā)射相應頻率的波段,當不發(fā)光的過程中,能夠把光纖里瑞利散射的后向光接收過來,然后利用雪崩光電管(APD)可以把接收的微光信號進行轉化,使其轉成電流,通過模,數(shù)(A/D)能夠對電流進行處理,變成數(shù)字信號,進而換算成相應的光功率數(shù)值,這種測試方式能夠有效測量光纖衰減、長度以及故障,所以能夠發(fā)揮極大的應用作用。OTDR測試的距離越短選擇的脈沖就越短。

光纖接續(xù)點損耗的測量光損耗是度量一個光纖接頭質量的重要指標,有幾種測量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評估方案等。1.熔接接頭損耗評估某些熔接機使用一種光纖成像和測量幾何參數(shù)的斷面排列系統(tǒng)。通過從兩個垂直方向觀察光纖,計算機處理并分析該圖像來確定包層的偏移、纖芯的畸變、光纖外徑的變化和其他關鍵參數(shù),使用這些參數(shù)來評價接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實的接續(xù)損耗有相當大的差異。2.使用光時域反射儀(OTDR)光時域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光纖中傳輸光脈沖時,由于在光纖中散射的微量光,返回光源側后,可以利用時基來觀察反射的返回光程度。由于光纖的模場直徑影響它的后向散射,因此在接頭兩邊的光纖可能會產(chǎn)生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實損耗。如果從兩個方向測量接頭的損耗,并求出這兩個結果的平均值,便可消除單向OTDR測量的人為因素誤差。然而,多數(shù)情況是操作人員*從一個方向測量接頭損耗,其結果并不十分準確,事實上,由于具有失配模場直徑的光纖引起的損耗可能比內在接頭損耗自身大10倍。帶光測試的光纖需要用1625波長進行測試。重慶國產(chǎn)光時域反射儀代理

OTDR具體使用主要測試室外用層絞式光纜.西藏國產(chǎn)品牌光時域反射儀銷售

長跨距DWDM傳輸系統(tǒng)采用無中繼全光傳輸技術體制,遠程泵浦源設備與光發(fā)送/接收端機放置在一起,增益介質放置在光纖線路中。在無現(xiàn)場供電中繼器的條件下,實現(xiàn)超長距離的大容量傳輸。系統(tǒng)整個傳輸線路部分沒有任何有源設備,因此結構簡單,開通迅速,維護方便。我所同時也開發(fā)了有中繼的超長距離全光傳輸全套技術裝備。技術特點1)傳輸線路使用**常用的G.652光纖2)整個傳輸線路不需要供電中繼,遠泵光放大器不需維護,降低投資和運維成本3)比較大無中繼傳輸距離達到數(shù)百千米,節(jié)省投資4)線路增益模塊不需要維護,降低使用和維護費用5)支持波分復用,傳輸容量大,便于以后升級和擴容典型應用:1)無法建設供電中繼站的場合,如沙漠、高原、湖泊和海洋等2)電信運行商的傳輸骨干網(wǎng)3)電力高壓傳輸、廣電、**等專網(wǎng)西藏國產(chǎn)品牌光時域反射儀銷售

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