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)置在事件曲線的前沿上,錯(cuò)誤的設(shè)置能造成大的誤差。OTDR波長(zhǎng)通常分長(zhǎng) (1550nm、1310nm)。甘肅原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造
4接頭損耗的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值光纖接續(xù)標(biāo)準(zhǔn)多年來(lái)一直是一個(gè)有爭(zhēng)議的問(wèn)題,部頒YDJ44-89《電信網(wǎng)光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)施工及驗(yàn)收暫行規(guī)定》簡(jiǎn)稱(chēng)《暫規(guī)》,對(duì)光纖接續(xù)損耗的測(cè)量方法做了規(guī)定,但沒(méi)有規(guī)定明確的標(biāo)準(zhǔn)。原信產(chǎn)部鄭州設(shè)計(jì)院在中國(guó)電信南九試驗(yàn)段以后的工程中提出了中繼段單纖平均接續(xù)損耗0.08dB/個(gè)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),以后的干線工程均沿用。ITU有關(guān)接續(xù)介入損耗的原文如下。"本試驗(yàn)使用于一個(gè)竣工的光纖接頭,用以度量接頭質(zhì)量。
測(cè)量可在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)室用剪回法較好,現(xiàn)場(chǎng)可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應(yīng)用場(chǎng)合和(或)所用方法而變化。小的接頭損耗典型值≤0.1dB。在某些場(chǎng)合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機(jī)和機(jī)械接續(xù)裝置在制作接頭后可以估算接頭損耗值。某些主管部門(mén)和私營(yíng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)接續(xù)安裝時(shí)采用這些估算值,并且在全部線路施工完成后,再用OTDR對(duì)線路全程進(jìn)行復(fù)測(cè)。在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),也可用其它一些方法來(lái)估算接頭損耗值,例如采用夾上去的功率計(jì)和本地注入檢測(cè)的方法。 西藏原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀品牌OTDR分為豎屏和橫屏。
光時(shí)域反射儀(英文名稱(chēng):opticaltime-domainreflectometer;OTDR)是通過(guò)對(duì)測(cè)量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干性能的儀器。它根據(jù)光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時(shí)產(chǎn)生的后向散射光來(lái)獲取衰減的信息,可用于測(cè)量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點(diǎn)定位以及了解光纖沿長(zhǎng)度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護(hù)及監(jiān)測(cè)中必不可少的工具。
主要品牌美國(guó)安捷倫;加拿大EXFO;日本安立;(日本橫河;(原日本安藤)美國(guó)VIAVI;美國(guó)諾克;美國(guó)信維;國(guó)產(chǎn)中國(guó)電科四十一所;中國(guó)電科三十四所。
主要用途主要用于測(cè)量光纖光纜的長(zhǎng)度、傳輸損耗、接頭損耗等光纖物理特性,并能對(duì)光纖線路中的事件點(diǎn)、故障點(diǎn)準(zhǔn)確定位。廣泛應(yīng)用于光纖通信系統(tǒng)的工程施工、維護(hù)測(cè)試及緊急搶修、光纖光纜的研制與生產(chǎn)測(cè)試等。
b.尾端反射峰過(guò)高尾端反射峰過(guò)高是由于光源的動(dòng)態(tài)范圍過(guò)大,而光纖的長(zhǎng)度過(guò)短,使得輸出光功率比較大,形成高反射,出現(xiàn)這種情況時(shí),可以在接收端加衰耗器來(lái)抑制。例如,海拉爾至牙克石段區(qū)內(nèi)一級(jí)直埋光纜線路,當(dāng)工程施工完成后,驗(yàn)收測(cè)試各條光纖指標(biāo)符合要求,而且光纖接續(xù)質(zhì)量非常好,線路損耗很小,當(dāng)光纖端開(kāi)通后,對(duì)端接收異常,經(jīng)光功率測(cè)試發(fā)現(xiàn)該中繼段距離較短,而且出現(xiàn)光功率過(guò)大,導(dǎo)致接收異常,經(jīng)在接收端加入衰耗器后光端恢復(fù)正常。光時(shí)域反射儀分為進(jìn)口和國(guó)產(chǎn)品牌。
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。進(jìn)口光時(shí)域反射儀有日本橫河、日本安立、加拿大EXFO、美國(guó)VIAVI等。西藏原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀品牌
OTDR就測(cè)量回到OTDR端口的一部分散射光。甘肅原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造
以下的公式就說(shuō)明了OTDR是如何測(cè)量距離的。d=(c×t)/2(IOR)在這個(gè)公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號(hào)發(fā)射后到接收到信號(hào)(雙程)的總時(shí)間(兩值相乘除以2后就是單程的距離)。因?yàn)楣庠诓Aе幸仍谡婵罩械乃俣嚷詾榱司_地測(cè)量距離,被測(cè)的光纖必須要指明折射IOR。
動(dòng)態(tài)范圍動(dòng)態(tài)范圍是一個(gè)重要的OTDR參數(shù)。此參數(shù)揭示了從OTDR端口的背向散射級(jí)別下降到特定噪聲級(jí)別時(shí)OTDR所能分析的比較大光損耗。換句話(huà)說(shuō),這是**長(zhǎng)的脈沖所能到達(dá)的比較大光纖長(zhǎng)度。因此,動(dòng)態(tài)范圍(單位為dB)越大,所能到達(dá)的距離越長(zhǎng)。顯然,遠(yuǎn)距離在不同的應(yīng)用場(chǎng)合是不同的,因?yàn)楸粶y(cè)鏈路的損耗不同。連接器、熔接和分光器也是降低OTDR最大長(zhǎng)度的因素。因此,在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)段內(nèi)進(jìn)行平均并使用適當(dāng)?shù)木嚯x范圍是增加比較大可測(cè)量距離的關(guān)鍵。大多數(shù)動(dòng)態(tài)范圍規(guī)格是使用**長(zhǎng)脈沖寬度的三分鐘平均值、信噪比(SNR)=1(均方根(RMS)噪聲值的平均級(jí)別)而給定。因此仔細(xì)閱讀規(guī)格腳注標(biāo)注的詳細(xì)測(cè)試條件非常重要。 甘肅原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造
成都和立信科技有限公司位于成都天府三街88號(hào)3棟2樓3號(hào)。公司業(yè)務(wù)分為光纖熔接機(jī),光時(shí)域反射儀(OTDR),光纜普查儀,光纖切割刀等,目前不斷進(jìn)行創(chuàng)新和服務(wù)改進(jìn),為客戶(hù)提供良好的產(chǎn)品和服務(wù)。公司注重以質(zhì)量為中心,以服務(wù)為理念,秉持誠(chéng)信為本的理念,打造機(jī)械及行業(yè)設(shè)備良好品牌。成都和立信憑借創(chuàng)新的產(chǎn)品、專(zhuān)業(yè)的服務(wù)、眾多的成功案例積累起來(lái)的聲譽(yù)和口碑,讓企業(yè)發(fā)展再上新高。