OTDR測試的主要參數(shù)OTDR測試的主要參數(shù)有:①測纖長和事件點的位置;②測光纖的衰減和衰減分布情況;③測光纖的接頭損耗;④光纖全回損的測量。光纖距離的測量是以激光進入光纖到它遇到故障點返回OTDR的時間間隔來計量纖長的。為了提高測量的精確度,應根據(jù)被測纖的長度設(shè)置合適的“距離范圍”和“脈沖寬度”,距離一般選被測纖長的1.5倍,使曲線占滿屏的2/3為宜。脈沖寬度直接影響著OTDR的動態(tài)范圍,隨著被測光纖長度的增加,脈沖寬度也應逐漸加大,脈寬越大,功率越大,可測的距離越長,但分辨率變低。脈寬越窄,分辨率越高,測量也就越精確。一般根據(jù)所測纖長,選擇一個適當大小的脈沖寬度,經(jīng)常是試測兩次后,確定一個Z佳值。光纖的衰減是客觀的反映光纖制作質(zhì)量的一個參數(shù),是光纖固有的損耗,它表示著光在光纖中傳輸光功率損耗的情況,相同長度的光纖衰減越小,光可傳輸?shù)木嚯x就越遠。衰減還包括光纖接頭、連接器、光纖彎曲斷裂等引起的損耗。日本橫河是進口光時域反射儀價格偏貴。成都國產(chǎn)品牌光時域反射儀制造商
(5)鬼影的識別與處理:在OTDR曲線上的尖峰有時是由于離入射端較近且強的反射引起的回音,這種尖峰被稱之為鬼影。識別鬼影:曲線上鬼影處未引起明顯損耗;沿曲線鬼影與始端的距離是強反射事件與始端距離的倍數(shù),成對稱狀。消除鬼影:選擇短脈沖寬度、在強反射前端(如OTDR輸出端)中增加衰減。若引起鬼影的事件位于光纖終結(jié),可"打小彎"以衰減反射回始端的光。(6)正增益現(xiàn)象處理:在OTDR曲線上可能會產(chǎn)生正增益現(xiàn)象。正增益是由于在熔接點之后的光纖比熔接點之前的光纖產(chǎn)生更多的后向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現(xiàn)在不同模場直徑或不同后向散射系數(shù)的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量并對結(jié)果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡單原則。(7)附加光纖的使用:附加光纖是一段用于連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區(qū)處理和終端連接器插入測量。一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區(qū)比較大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區(qū)落在過渡光纖內(nèi),而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩(wěn)定區(qū)。山東諾克光時域反射儀多少錢OTDR測試有誤差的時候需要清潔光口。
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(guān)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。
(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(shè)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。
OTDR通過將不相同的光功率數(shù)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(shù)據(jù)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(chǎn)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(chǎn)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(chǎn)商提供)。OTDR還可用于驗收工程光纜施工質(zhì)量。西藏進口品牌光時域反射儀批發(fā)廠家
光時域反射儀分為進口和國產(chǎn)品牌。成都國產(chǎn)品牌光時域反射儀制造商
OTDR應用于光纜線路工程:一般在光纜生產(chǎn)檢驗完成之后,需要運輸?shù)绞┕がF(xiàn)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(diào)整,監(jiān)測ZX為自環(huán)點光纜。其次,對OTDR儀表的各項參數(shù)進行合理調(diào)整,調(diào)整到合適的區(qū)間。在OTDR儀表調(diào)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(diào)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(guān)資料,Z終得出準確的測試結(jié)果。成都國產(chǎn)品牌光時域反射儀制造商
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