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重慶光時(shí)域反射儀廠(chǎng)家直銷(xiāo)

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2022-01-05

隨著信息社會(huì)的到來(lái),光纖通信在越來(lái)越多的領(lǐng)域得到了***的應(yīng)用,這也對(duì)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(zhǎng)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(shí)現(xiàn)光纖通信的重要問(wèn)題之一。光纖損耗所謂損耗是指光纖每單位長(zhǎng)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(yuǎn)近,因此,了解并降低光纖的損耗對(duì)光纖通信有著重大的現(xiàn)實(shí)意義.

光纖損耗的來(lái)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(xiàng)重要的物理參數(shù)。其損耗程度決定了光纖傳送信號(hào)的最大距離。對(duì)光纖而言,**主要的損耗來(lái)源于如下幾個(gè)方面:在光介質(zhì)中光信號(hào)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的動(dòng)態(tài)范圍越大測(cè)試的距離就越大。重慶光時(shí)域反射儀廠(chǎng)家直銷(xiāo)

3、OTDR儀表設(shè)置不當(dāng)產(chǎn)生的誤差①OTDR距離范圍設(shè)置的比被測(cè)纖長(zhǎng)小可產(chǎn)生較大的誤差;②OTDR衰減的門(mén)限值設(shè)置的太大(一般設(shè)在0.01dB)使得光纖微彎、應(yīng)力造成的輕微損傷、較小的接頭損耗等事件不能被找到,實(shí)際上降低了測(cè)量精度;③OTDR設(shè)置的折射率和光纜上的標(biāo)示值有偏差,能引起較大的誤差,折射率是個(gè)重要的參數(shù),測(cè)試前應(yīng)嚴(yán)格核實(shí);均化時(shí)間對(duì)提高測(cè)試的信噪比有重要作用,為了提高測(cè)試精度,宜設(shè)較長(zhǎng)的均化時(shí)間,但為了縮短測(cè)試時(shí)間,需要均化的時(shí)間要少,所以應(yīng)統(tǒng)籌考慮;④OTDR游標(biāo)設(shè)置不正確,尤其在測(cè)接頭損耗和有反射的事件時(shí),必須把游標(biāo)設(shè)置在事件曲線(xiàn)的前沿上,錯(cuò)誤的設(shè)置能造成大的誤差。四川國(guó)產(chǎn)OTDR光時(shí)域反射儀品牌光時(shí)域反射儀可用于光纖損耗衰減和接頭衰減。

工作原理光時(shí)域反射儀的工作原理就類(lèi)似于一個(gè)雷達(dá)。它先對(duì)光纖發(fā)出一個(gè)信號(hào),然后觀察從某一點(diǎn)上返回來(lái)的是什么信息。這個(gè)過(guò)程會(huì)重復(fù)地進(jìn)行,然后將這些結(jié)果進(jìn)行平均并以軌跡的形式來(lái)顯示,這個(gè)軌跡就描繪了在整段光纖內(nèi)信號(hào)的強(qiáng)弱。光時(shí)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(cè)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(dāng)光纖某一點(diǎn)受溫度或應(yīng)力作用時(shí),該點(diǎn)的散射特性將發(fā)生變化,因此通過(guò)顯示損耗與光纖長(zhǎng)度的對(duì)應(yīng)關(guān)系來(lái)檢測(cè)外界信號(hào)分布于傳感光纖上的擾動(dòng)信息。OTDR測(cè)試是通過(guò)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(lái)進(jìn)行。當(dāng)光脈沖在光纖內(nèi)傳輸時(shí),會(huì)由于光纖本身的性質(zhì),連接器,接合點(diǎn),彎曲或其它類(lèi)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(huì)返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測(cè)器來(lái)測(cè)量,它們就作為光纖內(nèi)不同位置上的時(shí)間或曲線(xiàn)片斷。從發(fā)射信號(hào)到返回信號(hào)所用的時(shí)間,再確定光在玻璃物質(zhì)中的速度,就可以計(jì)算出距離。

傳輸骨干網(wǎng)主要采用骨干網(wǎng)主要采用密集波分復(fù)用(DWDM)及光傳送網(wǎng)(OTN)兩種技術(shù)。OTN技術(shù)的引進(jìn),與DWDM技術(shù)的互為補(bǔ)充,極大的增加了骨干傳輸網(wǎng)的靈活性。WSS(波長(zhǎng)選擇開(kāi)關(guān))技術(shù)的成熟簡(jiǎn)化了DWDM節(jié)點(diǎn)的配置;ROADM(可重構(gòu)的光分叉復(fù)用器)的應(yīng)用,可實(shí)現(xiàn)快捷的業(yè)務(wù)指配、更加自動(dòng)化的處理、簡(jiǎn)化的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和施工,實(shí)現(xiàn)更為強(qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控能力和網(wǎng)絡(luò)擴(kuò)展能力。我所已相繼研發(fā)的DWDM、ASON、OTN、PTN等產(chǎn)品正服務(wù)于各種類(lèi)型骨干光傳輸網(wǎng)絡(luò)中。選擇OTDR要選擇精確度高穩(wěn)定性好的。

G-LINK TR700OTDR儀表是一款手持光時(shí)域反射儀。其能顯示光纖及光纜損耗分布曲線(xiàn),所測(cè)光纖及測(cè)量光纖及光纜衰減系數(shù)、兩點(diǎn)間損耗和接頭損耗,測(cè)量光纖及光纜長(zhǎng)度、兩點(diǎn)間距離,確定光纖及光纜連接點(diǎn)、故障點(diǎn)和斷點(diǎn)的位置。其堅(jiān)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(hù)中的光纖損耗特性測(cè)量以及光纖故障的定位。主要特點(diǎn)一體化設(shè)計(jì),外觀新穎,堅(jiān)固耐用;體積小,重量輕,便于攜帶;能輕松測(cè)試光纖鏈路的損耗、長(zhǎng)度及故障點(diǎn)位置;可方便檢測(cè)光纖跳線(xiàn)中的故障位置;機(jī)內(nèi)電池工作時(shí)間長(zhǎng),適宜于長(zhǎng)時(shí)間野外作業(yè)。國(guó)產(chǎn)光時(shí)域反射儀有上海信測(cè)、聚聯(lián)科技、山東諾克等。重慶光時(shí)域反射儀廠(chǎng)家直銷(xiāo)

OTDR是利用光線(xiàn)在光纖中傳輸時(shí)的精密的光電一體化儀表。重慶光時(shí)域反射儀廠(chǎng)家直銷(xiāo)

長(zhǎng)跨距DWDM傳輸系統(tǒng)采用無(wú)中繼全光傳輸技術(shù)體制,遠(yuǎn)程泵浦源設(shè)備與光發(fā)送/接收端機(jī)放置在一起,增益介質(zhì)放置在光纖線(xiàn)路中。在無(wú)現(xiàn)場(chǎng)供電中繼器的條件下,實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)距離的大容量傳輸。系統(tǒng)整個(gè)傳輸線(xiàn)路部分沒(méi)有任何有源設(shè)備,因此結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開(kāi)通迅速,維護(hù)方便。我所同時(shí)也開(kāi)發(fā)了有中繼的超長(zhǎng)距離全光傳輸全套技術(shù)裝備。技術(shù)特點(diǎn)1)傳輸線(xiàn)路使用**常用的G.652光纖2)整個(gè)傳輸線(xiàn)路不需要供電中繼,遠(yuǎn)泵光放大器不需維護(hù),降低投資和運(yùn)維成本3)比較大無(wú)中繼傳輸距離達(dá)到數(shù)百千米,節(jié)省投資4)線(xiàn)路增益模塊不需要維護(hù),降低使用和維護(hù)費(fèi)用5)支持波分復(fù)用,傳輸容量大,便于以后升級(jí)和擴(kuò)容典型應(yīng)用:1)無(wú)法建設(shè)供電中繼站的場(chǎng)合,如沙漠、高原、湖泊和海洋等2)電信運(yùn)行商的傳輸骨干網(wǎng)3)電力高壓傳輸、廣電、**等專(zhuān)網(wǎng)重慶光時(shí)域反射儀廠(chǎng)家直銷(xiāo)

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