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OTDR的分類OTDR按照結構類型可以分為臺式、便攜式、手持式、掌上型、卡式及模塊化等類型產品。臺式和便攜式OTDR體積較大、重量較重,攜帶不方便,一般適用于實驗室,早期產品中存在,目前已不再生產;手持式和掌上型OTDR體積小、重量輕、便于攜帶,是目前OTDR市場上的主力產品;卡式及模塊化OTDR不能單獨作為測試儀器,必須借助PC機平臺,通過在PC機上運行相應的應用軟件,并通過PC機內部的總線接口或外部接口與卡式或模塊化OTDR通信,Z終實現OTDR測試功能,該類OTDR一般適用于用戶進行二次開發(fā),主要應用于光纜監(jiān)控系統(tǒng)中。光纖測量距離和斷點使用儀器為光時域反射儀。四川加拿大EXFO光時域反射儀代理
諾克OTDR系列多功能光纖測試儀,適用于基于FTTx及接入網的工程施工和維護,測試被測光纖的斷點、長度、損耗,輸入光自動檢測,一鍵自動測試,3.5寸彩色液晶屏,全新包膠外殼設計,防震防摔,手感符合人體學,機身小巧,八合一功能,高度集成OTDR、光眼、穩(wěn)定光源、大功率光功率計、紅光源、網線線序校對、網線長度測量、照明功能于一體,快速檢測故障點,接頭,FC/SC/ST/LC可互換,機身600條內部存儲,可擴展TF卡,USB數據導出,內置4000毫安時鋰電池,USB充電、充電寶隨時供電,適合長期野外工作。云南日本橫河光時域反射儀制造商如何利用OTDR測光纖故障?
OTDR應用于光纜線路工程:一般在光纜生產檢驗完成之后,需要運輸到施工現場進行安裝,所以要進行單盤測試,通過單盤測試能夠準確測試光纜長度是否達標,光纜中的光纖平均衰耗值是否合理。在檢測這兩項重要條件時,需要應用OTDR儀表來進行測試,并且利用OTDR監(jiān)測光纜的持續(xù)損耗。具體而言:首先,需要把線路接頭中間點把光纜制作成自環(huán),把測試光纜的方向進行調整,監(jiān)測ZX為自環(huán)點光纜。其次,對OTDR儀表的各項參數進行合理調整,調整到合適的區(qū)間。在OTDR儀表調整完成之后,需要利用快速切割斷面把OTDR儀表和光纖的單頭尾部切割出端面,并且運用耦合臺來進行連接,形成完整的光通道,在測試中需要仔細觀察曲線的斯涅洱反射峰。在測試中把正向、反向點以及自環(huán)點全部找準之后,需要把具體的損耗值測試出來,并且把儀表調整到接頭損耗模式。Z后,所有的線路接續(xù)成功之后,需要立即進行通光測試,并且存取圖像以及相關資料,Z終得出準確的測試結果。
OTDR通過將不相同的光功率數值按照距離為橫軸,光功率當作縱軸,通過描點作圖就可以獲得一張圖片,這張圖片會被稱作后向散射信號圖片。OTDR有著屬于自己的顯示器,顯示的數據是一條將距離當作橫軸、光功率當作縱軸的曲線,比較明顯;它也可以顯示出帶距離指示的能夠移動的光標或者是標記線,這樣可以準確的定位,有利于進行對比。因此OTDR在通訊工程得到了普遍的使用。 OTDR的測試原理是由激光源發(fā)射一定強度和波長的光束至被測光纖,由于光纖本身的特性和參雜成分的非均勻性,使光在光纖中傳輸產生瑞利散射;由于機械連接及斷裂等原因使光在光纖中傳輸產生菲涅爾反射,這些散射光和反射光的一部分反向傳回到輸入端,傳由發(fā)射和返回所用的時間和光在光纖中的傳輸速度,可計算光纖的長度,如公式:L=c/IOR×T/2。其中,c表示光在真空中的速度,T表示光發(fā)射到返回(雙程)的總時間,IOR為光纖的折射率(IOR由光纖生產商提供)。光時域反射儀(OTDR)是測試光纜線路曲線故障總結報告。
所謂的OTDR指的就是光時域發(fā)射儀,這是光通訊工程施工以及維護的必備儀器之一。OTDR在通訊工程中得到了比較多的使用,OTDR還可以使用于光纖光纜的生產,也可以使用于光纜線路的施工以及驗收,當然也可以施工于光纜線路的維護,用戶在查看線路的時候也會使用OTDR,尤其是在監(jiān)測連續(xù)損耗、查找阻礙以及線路維護的時候,都需要使用OTDR儀表。OTDR依據于瑞利散射制成的。OTDR受到自己微處理控制能夠安裝一定的頻率向被測的光纖發(fā)光,一般是在不發(fā)光的時候接收光纖里面瑞利散射的后向光,將接收到的微弱的光信號經過雪崩光電管轉變成電流,有關的電流經過模數轉換成數字信號傳輸到微處理機里面,經過微處理器將數據轉變成光功率數值;因為距離比較近的地方光經過的時間短,距離遠的地方光經過消耗的時間長,如此就會利用微處理器的運算將不相同的時間收到的信號強度值直接轉變成不相同距離接收的光功率的數值。34研究所品質聚聯(lián)光時域反射儀是國產的。國產OTDR光時域反射儀代理
OTDR怎么查找光纜斷點和損耗?四川加拿大EXFO光時域反射儀代理
OTDR常用參數的設定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的質量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,對測試光纜進行多次測量,再對測量的結果取平均值。因此,測量時間越長,對光纜長度的測量次數就越多,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,傳輸的也就越遠,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。除了上述四個參數需要了解和設置之外,OTDR其他的參數則不用更改,采用默認就可以完成平時的測量工作。 四川加拿大EXFO光時域反射儀代理
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