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來源: 發(fā)布時間:2021-12-06

工作原理光時域反射儀的工作原理就類似于一個雷達。它先對光纖發(fā)出一個信號,然后觀察從某一點上返回來的是什么信息。這個過程會重復地進行,然后將這些結(jié)果進行平均并以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內(nèi)信號的強弱。光時域反射儀的基本原理是利用分析光纖中后向散射光或前向散射光的方法測量因散射、吸收等原因產(chǎn)生的光纖傳輸損耗和各種結(jié)構(gòu)缺陷引起的結(jié)構(gòu)性損耗,當光纖某一點受溫度或應力作用時,該點的散射特性將發(fā)生變化,因此通過顯示損耗與光纖長度的對應關系來檢測外界信號分布于傳感光纖上的擾動信息。OTDR測試是通過發(fā)射光脈沖到光纖內(nèi),然后在OTDR端口接收返回的信息來進行。當光脈沖在光纖內(nèi)傳輸時,會由于光纖本身的性質(zhì),連接器,接合點,彎曲或其它類似的事件而產(chǎn)生散射,反射。其中一部分的散射和反射就會返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測器來測量,它們就作為光纖內(nèi)不同位置上的時間或曲線片斷。從發(fā)射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質(zhì)中的速度,就可以計算出距離。光時域反射儀OTDR企業(yè)網(wǎng)、FTTx、接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、極長距離和超長距離網(wǎng)絡的安裝、開通和維護。云南日本橫河光時域反射儀廠家直銷

加拿大MaxTester 720C (MAX-720C)- 接入網(wǎng)OTDR這款功能的OTDR借鑒平板電腦設計,在的緊湊型四端口設備中結(jié)合單模和多模光纖測試功能,可在接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心和企業(yè)網(wǎng)/專網(wǎng)中進行日常的現(xiàn)場測試。主要特點小巧輕便、便于攜帶、功能強大并借鑒平板電腦設計7英寸室外增強型觸摸屏——在業(yè)內(nèi)手持式測試儀中屏幕尺寸比較大續(xù)航時間長達12小時單模時動態(tài)范圍高達36dB,多模時比較高為29dB在1625nm時進行在線光纖測試支持iOLM:智能、動態(tài)的應用,只需點擊一下,便可將復雜的OTDR曲線分析化繁為簡堅固耐用,針對外場應用設計應用接入網(wǎng)組建與故障診斷通過分光器進行FTTx/PON測試(比較高可達1x32)中心局(CO)鏈路驗證數(shù)據(jù)中心2級故障診斷專網(wǎng)/企業(yè)網(wǎng)LAN/WAN鑒定前傳/回傳(FTTA、FTTT、RRH、DAS和小蜂窩)。貴州OTDR光時域反射儀多少錢選擇OTDR要選擇精確度高穩(wěn)定性好的。

光纖接續(xù)點損耗的測量光損耗是度量一個光纖接頭質(zhì)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(cè)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(jié)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(jié)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(nèi)在接頭損耗自身大10倍。

(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(diào)整,在軸心錯位小時進行熔接的,這種能調(diào)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(diào)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。OTDR分為多模測試和單模測試。

b.尾端反射峰過高尾端反射峰過高是由于光源的動態(tài)范圍過大,而光纖的長度過短,使得輸出光功率比較大,形成高反射,出現(xiàn)這種情況時,可以在接收端加衰耗器來抑制。例如,海拉爾至牙克石段區(qū)內(nèi)一級直埋光纜線路,當工程施工完成后,驗收測試各條光纖指標符合要求,而且光纖接續(xù)質(zhì)量非常好,線路損耗很小,當光纖端開通后,對端接收異常,經(jīng)光功率測試發(fā)現(xiàn)該中繼段距離較短,而且出現(xiàn)光功率過大,導致接收異常,經(jīng)在接收端加入衰耗器后光端恢復正常。OTDR的動態(tài)范圍越大測試的距離就越大。云南日本橫河光時域反射儀廠家直銷

國產(chǎn)光時域反射儀有上海信測、聚聯(lián)科技、山東諾克等。云南日本橫河光時域反射儀廠家直銷

OTDR常用參數(shù)的設定1、量程:OTDR在測量前,應該對所測光纜的長度進行預估,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)需要了解和設置之外,OTDR其他的參數(shù)則不用更改,采用默認就可以完成平時的測量工作。 云南日本橫河光時域反射儀廠家直銷

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