MAX-715B是一款經(jīng)過優(yōu)化的P2P測(cè)試儀,可對(duì)任何短光纖鏈路進(jìn)行鑒定和故障診斷。它能夠在配線架間發(fā)現(xiàn)相距很近的事件,從而成為**單模光纖(FTTH***一英里、HFC或FTTA/DAS網(wǎng)絡(luò))安裝人員的理想工具。主要特點(diǎn)小巧輕便、便于攜帶、功能強(qiáng)大并借鑒平板電腦設(shè)計(jì)英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏——在手持式測(cè)試儀中屏幕尺寸比較大12小時(shí)續(xù)航時(shí)間盲區(qū):事件盲區(qū)——1m;衰減盲區(qū)——4m動(dòng)態(tài)范圍——30/28/28dB堅(jiān)固耐用,針對(duì)外場(chǎng)應(yīng)用設(shè)計(jì)應(yīng)用一英里安裝和故障診斷短距離接入網(wǎng)測(cè)試FTTA光纖-DAS安裝CATV/HFC網(wǎng)測(cè)試光時(shí)域反射儀可用于光纖損耗衰減和接頭衰減。四川OTDR光時(shí)域反射儀有哪些盲區(qū)分...
MAX-715B是一款經(jīng)過優(yōu)化的P2P測(cè)試儀,可對(duì)任何短光纖鏈路進(jìn)行鑒定和故障診斷。它能夠在配線架間發(fā)現(xiàn)相距很近的事件,從而成為**單模光纖(FTTH***一英里、HFC或FTTA/DAS網(wǎng)絡(luò))安裝人員的理想工具。主要特點(diǎn)小巧輕便、便于攜帶、功能強(qiáng)大并借鑒平板電腦設(shè)計(jì)英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏——在手持式測(cè)試儀中屏幕尺寸比較大12小時(shí)續(xù)航時(shí)間盲區(qū):事件盲區(qū)——1m;衰減盲區(qū)——4m動(dòng)態(tài)范圍——30/28/28dB堅(jiān)固耐用,針對(duì)外場(chǎng)應(yīng)用設(shè)計(jì)應(yīng)用一英里安裝和故障診斷短距離接入網(wǎng)測(cè)試FTTA光纖-DAS安裝CATV/HFC網(wǎng)測(cè)試OTDR是一款測(cè)試光纜的工具。貴州國(guó)產(chǎn)OTDR光時(shí)域反射儀制造 主時(shí)鐘提供標(biāo)...
在線光信號(hào)檢測(cè)功能待測(cè)光纖中含有通信光信號(hào),不僅影響OTDR的測(cè)試結(jié)果,而且對(duì)儀器內(nèi)部的APD造成不可恢復(fù)的損壞。OTDR能夠自動(dòng)檢測(cè)到待測(cè)光纖是否含有通信光信號(hào)。當(dāng)儀器本身檢測(cè)的測(cè)試光纖中帶有通信光信號(hào)會(huì)自動(dòng)提示,并為儀器提供快及時(shí)的保護(hù)。國(guó)產(chǎn)OTDR的可視紅光故障(VLS)功能可以非常方便、快捷地發(fā)現(xiàn)短距離光纖鏈路中斷點(diǎn)或大的損耗點(diǎn)位置,以便維護(hù)人員及時(shí)采取措施,節(jié)省時(shí)間。智能OTDR內(nèi)嵌智能跡線分析模塊能夠快速準(zhǔn)確分析出測(cè)試曲線中的事件點(diǎn)、故障點(diǎn)及其位置信息,并以事件表的形式顯示,用戶無(wú)需了解繁瑣的專業(yè)知識(shí)即可對(duì)待測(cè)光纜狀況一目了然,尤其適合線路維護(hù)人員。如果用戶對(duì)事件表不滿意,可以重新...
OTDR常用參數(shù)的設(shè)定1、量程:OTDR在測(cè)量前,應(yīng)該對(duì)所測(cè)光纜的長(zhǎng)度進(jìn)行預(yù)估,采用合適的量程來(lái)測(cè)試光纜長(zhǎng)度。2、波長(zhǎng):目前來(lái)看,只有1310nm和1550nm波長(zhǎng)的光在光纖中傳輸?shù)馁|(zhì)量Zgao。若采用1310nm光波進(jìn)行傳輸,則色散Z小,若采用1550nm光波進(jìn)行傳輸,損耗Z小。所以通常情況下,采用1550nm的波長(zhǎng)測(cè)試光纜的長(zhǎng)度才是Z理想的方式。3、測(cè)量時(shí)間:OTDR會(huì)在單位時(shí)間內(nèi),對(duì)測(cè)試光纜進(jìn)行多次測(cè)量,再對(duì)測(cè)量的結(jié)果取平均值。因此,測(cè)量時(shí)間越長(zhǎng),對(duì)光纜長(zhǎng)度的測(cè)量次數(shù)就越多,就越接近真實(shí)長(zhǎng)度。 4、脈寬:脈寬即脈沖寬度。若脈沖寬度大,所蘊(yùn)含的能量就越高,傳輸?shù)囊簿驮竭h(yuǎn),測(cè)量的距...
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《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...
3、分析光纖的好壞:光纖的好壞,主要通過觀察和計(jì)算曲線斜率來(lái)分析。從圖4可以看出,所測(cè)得的OTDR曲線斜率明顯過大,也正說(shuō)明光纖的損耗比較高。4、初始端光纖損耗:圖5中,很明顯在測(cè)試的初始階段,就有很大的斜率,導(dǎo)致整個(gè)曲線在坐標(biāo)系中整體偏低,說(shuō)明連接測(cè)試端與OTDR的尾纖或者是法蘭盤存在問題。5、幾種特殊情況的分析:①跳纖:了使光纖得到更好的應(yīng)用,同時(shí)也為了更好的開展業(yè)務(wù),跳纖是經(jīng)常應(yīng)用的手段。不過,一定要處理好法蘭盤的清潔度(必要時(shí)更換新法蘭盤)和使用品質(zhì)良好且盡可能短的尾纖進(jìn)行跳纖。由于介入了一條尾纖和法蘭盤,因此在OTDR曲線圖上就可以清楚地看到介入反射峰(法蘭盤會(huì)增大光的反射)。如圖6...
1、一公里光傳輸FSO需求●光纖傳輸資源受限,對(duì)無(wú)線通信手段提出了強(qiáng)大需求。一公里光纜鋪設(shè)難度高,很多地方不便鋪設(shè)光纜,鋪設(shè)光纜周期太長(zhǎng),或者鋪設(shè)光纜成本太高?!袢珮I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳送網(wǎng)絡(luò)承載能力提出了嚴(yán)重挑戰(zhàn),有線接入技術(shù)手段不斷更新,傳輸技術(shù)復(fù)雜多樣,F(xiàn)SO透?jìng)魍ㄐ朋w制能較好的適應(yīng)復(fù)雜多樣的傳輸技術(shù),并便于產(chǎn)品的升級(jí)?!駸o(wú)線電頻譜資源緊張,傳輸容量有限,需要一種傳輸容量更大的無(wú)線通信手段。隨著3G、4G業(yè)務(wù)以及用戶寬帶業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,無(wú)線電傳輸帶寬有限,無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求?!裎⒉ㄝ椛浯?,對(duì)人身危害大,微波數(shù)字光纖射頻拉遠(yuǎn)基站經(jīng)常面臨搬遷或者在城區(qū)使用受限。2、一公里光傳輸FSO解決方...
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)傳輸線路部分沒有任何有源設(shè)備,因此結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開通迅速,維護(hù)方便。我所同時(shí)也開發(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)傳輸線路使用**常用的G.652光纖2)整個(gè)傳輸線路不需要供電中繼,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,...
光纖損耗的理論計(jì)算公式:?jiǎn)文9饫w:每公里0.25db*總公里數(shù)+活動(dòng)鏈接器0.5db*n個(gè)=總損耗。多模光纖:每公里0.36db*總公里數(shù)+活動(dòng)鏈接器0.5db*n個(gè)=總損耗。光纖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。使光纖產(chǎn)生衰減的原因很多,主要有:吸收衰減,包括雜質(zhì)吸收和本征吸收;散射衰減,包括線性散射、非線性散射和結(jié)構(gòu)不完整散射等;其它衰減,包括微彎曲衰減等。 光纖衰耗光纖衰耗1ODN全程衰減核算按照**壞值法進(jìn)行傳輸指標(biāo)核算,EPONOLT-ONU之間的傳輸距離應(yīng)滿足以下公式:光纖衰耗系數(shù)*傳輸距離+光分路器插...
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。光時(shí)域反射儀...
OTDR測(cè)量誤差分析隨著OTDR制造技術(shù)的日益成熟,其測(cè)量精度也不斷提高,但是為什么實(shí)際操作中,測(cè)試的數(shù)據(jù)與線路上故障點(diǎn)的位置有較大的差距呢?1、OTDR儀表的固有誤差儀表的固有誤差包括刻度誤差和分辨率誤差,OTDR的采樣點(diǎn)數(shù)直接影響距離的分辨率。如OTDR距離的測(cè)量精度為:±1m±3×測(cè)量距離×10E-5±標(biāo)識(shí)分辨率,對(duì)于一定長(zhǎng)度的光纖,前兩項(xiàng)是個(gè)常量,只有分辨率是可變的,所以要提高測(cè)量精度,采樣點(diǎn)數(shù)必須設(shè)置在較高的數(shù)值上。2、事件盲區(qū)引起的誤差脈沖寬度設(shè)置的越寬,OTDR輸出的能量越大,可測(cè)的距離越遠(yuǎn),但使事件的盲區(qū)加大,降低了分辨率和測(cè)試精度,一般采用OTDR的縱橫向放大功能提高分辨率,...
1、一公里光傳輸FSO需求●光纖傳輸資源受限,對(duì)無(wú)線通信手段提出了強(qiáng)大需求。一公里光纜鋪設(shè)難度高,很多地方不便鋪設(shè)光纜,鋪設(shè)光纜周期太長(zhǎng),或者鋪設(shè)光纜成本太高?!袢珮I(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)網(wǎng)絡(luò)對(duì)傳送網(wǎng)絡(luò)承載能力提出了嚴(yán)重挑戰(zhàn),有線接入技術(shù)手段不斷更新,傳輸技術(shù)復(fù)雜多樣,F(xiàn)SO透?jìng)魍ㄐ朋w制能較好的適應(yīng)復(fù)雜多樣的傳輸技術(shù),并便于產(chǎn)品的升級(jí)?!駸o(wú)線電頻譜資源緊張,傳輸容量有限,需要一種傳輸容量更大的無(wú)線通信手段。隨著3G、4G業(yè)務(wù)以及用戶寬帶業(yè)務(wù)的迅猛發(fā)展,無(wú)線電傳輸帶寬有限,無(wú)法滿足日益增長(zhǎng)的業(yè)務(wù)需求?!裎⒉ㄝ椛浯螅瑢?duì)人身危害大,微波數(shù)字光纖射頻拉遠(yuǎn)基站經(jīng)常面臨搬遷或者在城區(qū)使用受限。2、一公里光傳輸FSO解決方...
美國(guó)原JDSU現(xiàn)在的VIAVISmartOTDR光時(shí)域反射儀說(shuō)明:適用的經(jīng)濟(jì)實(shí)用、易于使用的手持式測(cè)試儀輕巧緊湊的SmartOTDR擁有量身定制的OTDR界面,并能實(shí)現(xiàn)任何技術(shù)人員都能理解的自動(dòng)分析,可加快并優(yōu)化城域網(wǎng)和接入網(wǎng)的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。優(yōu)勢(shì)●將所有基本光纖測(cè)試集成到一臺(tái)搭配可視故障定位儀(VFL)、光功率計(jì)(OPM)和P5000i顯微鏡選件的手持式設(shè)備中?!窠柚悄苕溌穲D(SLM)選件可簡(jiǎn)化OTDR分析。●可在現(xiàn)場(chǎng)輕松升級(jí)?!窨勺詣?dòng)完成測(cè)試,并生成客觀的通過/失敗結(jié)果?!窠柚鷱?qiáng)大的網(wǎng)絡(luò)連接選件可隨時(shí)隨地提高工作效率。特性●提供單波長(zhǎng)/雙波長(zhǎng)/三波長(zhǎng)版本,分別具備1310、1550和在線162...
MAX-715B是一款經(jīng)過優(yōu)化的P2P測(cè)試儀,可對(duì)任何短光纖鏈路進(jìn)行鑒定和故障診斷。它能夠在配線架間發(fā)現(xiàn)相距很近的事件,從而成為**單模光纖(FTTH***一英里、HFC或FTTA/DAS網(wǎng)絡(luò))安裝人員的理想工具。主要特點(diǎn)小巧輕便、便于攜帶、功能強(qiáng)大并借鑒平板電腦設(shè)計(jì)英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏——在手持式測(cè)試儀中屏幕尺寸比較大12小時(shí)續(xù)航時(shí)間盲區(qū):事件盲區(qū)——1m;衰減盲區(qū)——4m動(dòng)態(tài)范圍——30/28/28dB堅(jiān)固耐用,針對(duì)外場(chǎng)應(yīng)用設(shè)計(jì)應(yīng)用一英里安裝和故障診斷短距離接入網(wǎng)測(cè)試FTTA光纖-DAS安裝CATV/HFC網(wǎng)測(cè)試OTDR測(cè)試的距離越短選擇的脈沖就越短。甘肅美國(guó)VIAVI光時(shí)域反射儀市場(chǎng)價(jià)格...
橫河AQ1210系列采用了5.7英寸電容式觸摸屏,支持與智能手機(jī)和其他手持設(shè)備相同的多點(diǎn)觸控功能,允許用戶在屏幕上直觀地進(jìn)行定位和調(diào)整圖像尺寸。AQ1210系列同時(shí)也擁有與之前機(jī)型相同的操作硬鍵。用戶可以根據(jù)需要選擇使用觸摸屏或?qū)嶓w鍵操作。多波段多動(dòng)態(tài)可選,用于干線、用于城域網(wǎng)和FTTH接入網(wǎng)的安裝以及 WDM 系統(tǒng)的安裝和維護(hù)。 橫河AQ1210主要特點(diǎn):掌上型設(shè)計(jì),小尺寸(A5紙張)、輕量級(jí)(1kg)世界**的盲區(qū):0.8m集成了5.7英寸彩色TFTLCD顯示屏集成光纖放大鏡接口,支持外部光纖探頭集成智能故障定位器,不需要復(fù)雜的曲線分析就可一目了然的定位光纜故障點(diǎn)獨(dú)有“鷹眼”測(cè)試...
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...
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《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...
(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(jī)情況看,熔接機(jī)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(jì)光纖接續(xù)點(diǎn)損耗的狀況,但不能精確到目前我國(guó)所要求的光纖接續(xù)損耗指標(biāo)的數(shù)量級(jí)。我們認(rèn)為,這些熔接機(jī)的設(shè)計(jì)目的和依據(jù)是基于ITU建議的。(2)目前的熔接機(jī)接續(xù)是通過對(duì)光纖X軸和Y軸方向的錯(cuò)位調(diào)整,在軸心錯(cuò)位小時(shí)進(jìn)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(cè)法,現(xiàn)場(chǎng)是無(wú)法知道接頭損耗確切數(shù)值的。但是在整個(gè)調(diào)整軸心和熔接接續(xù)過程中,通過攝像機(jī)把探測(cè)到所熔接纖芯狀態(tài)的信息送到熔接機(jī)的程序中,可以計(jì)算出接續(xù)后的損耗值。但它...
MAX-715B是一款經(jīng)過優(yōu)化的P2P測(cè)試儀,可對(duì)任何短光纖鏈路進(jìn)行鑒定和故障診斷。它能夠在配線架間發(fā)現(xiàn)相距很近的事件,從而成為**單模光纖(FTTH***一英里、HFC或FTTA/DAS網(wǎng)絡(luò))安裝人員的理想工具。主要特點(diǎn)小巧輕便、便于攜帶、功能強(qiáng)大并借鑒平板電腦設(shè)計(jì)英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏——在手持式測(cè)試儀中屏幕尺寸比較大12小時(shí)續(xù)航時(shí)間盲區(qū):事件盲區(qū)——1m;衰減盲區(qū)——4m動(dòng)態(tài)范圍——30/28/28dB堅(jiān)固耐用,針對(duì)外場(chǎng)應(yīng)用設(shè)計(jì)應(yīng)用一英里安裝和故障診斷短距離接入網(wǎng)測(cè)試FTTA光纖-DAS安裝CATV/HFC網(wǎng)測(cè)試OTDR測(cè)試距離越遠(yuǎn)選擇的脈沖就越大。云南OTDR光時(shí)域反射儀銷售3、分析光纖...
OTDR的分類OTDR按照結(jié)構(gòu)類型可以分為臺(tái)式、便攜式、手持式、掌上型、卡式及模塊化等類型產(chǎn)品。臺(tái)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(shí)驗(yàn)室,早期產(chǎn)品中存在,目前已不再生產(chǎn);手持式和掌上型OTDR體積小、重量輕、便于攜帶,是目前OTDR市場(chǎng)上的主力產(chǎn)品;卡式及模塊化OTDR不能單獨(dú)作為測(cè)試儀器,必須借助PC機(jī)平臺(tái),通過在PC機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的應(yīng)用軟件,并通過PC機(jī)內(nèi)部的總線接口或外部接口與卡式或模塊化OTDR通信,Z終實(shí)現(xiàn)OTDR測(cè)試功能,該類OTDR一般適用于用戶進(jìn)行二次開發(fā),主要應(yīng)用于光纜監(jiān)控系統(tǒng)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...
OTDR的測(cè)量1、測(cè)量光纜長(zhǎng)度:圖1就是通過OTDR測(cè)量出來(lái)的正常光纖,可以看出來(lái),在60km左右處出現(xiàn)了很明顯的反射峰值(因?yàn)閷?duì)端光板有一部分的光的反射,使得整體反射光加強(qiáng))。在發(fā)射峰之前,曲線的Zdi點(diǎn)所對(duì)應(yīng)的橫坐標(biāo),就是所測(cè)光纜的長(zhǎng)度(從光纜的測(cè)試段至對(duì)端接收光板的距離)。反射峰之后,就是噪聲區(qū),沒有實(shí)際意義。2、判斷故障位置(事件分析):可以通過設(shè)置OTDR自動(dòng)或手動(dòng)進(jìn)行事件分析。分析后,OTDR會(huì)顯示事件分析表,包含所測(cè)試光纖的熔接損耗點(diǎn)、回波損耗點(diǎn)以及高阻礙點(diǎn)所對(duì)應(yīng)在光纜的距離和相應(yīng)的損耗。圖2就是大約在27km處的一個(gè)大損耗(事件表會(huì)準(zhǔn)確記出來(lái)具**置)。圖3是光纖被割斷的示意圖...
OTDR的分類OTDR按照結(jié)構(gòu)類型可以分為臺(tái)式、便攜式、手持式、掌上型、卡式及模塊化等類型產(chǎn)品。臺(tái)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(shí)驗(yàn)室,早期產(chǎn)品中存在,目前已不再生產(chǎn);手持式和掌上型OTDR體積小、重量輕、便于攜帶,是目前OTDR市場(chǎng)上的主力產(chǎn)品;卡式及模塊化OTDR不能單獨(dú)作為測(cè)試儀器,必須借助PC機(jī)平臺(tái),通過在PC機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的應(yīng)用軟件,并通過PC機(jī)內(nèi)部的總線接口或外部接口與卡式或模塊化OTDR通信,Z終實(shí)現(xiàn)OTDR測(cè)試功能,該類OTDR一般適用于用戶進(jìn)行二次開發(fā),主要應(yīng)用于光纜監(jiān)控系統(tǒng)中。OTDR波長(zhǎng)通常分長(zhǎng) (1550nm、1310nm)。貴州進(jìn)口光時(shí)域反...
OTDR測(cè)量誤差分析隨著OTDR制造技術(shù)的日益成熟,其測(cè)量精度也不斷提高,但是為什么實(shí)際操作中,測(cè)試的數(shù)據(jù)與線路上故障點(diǎn)的位置有較大的差距呢?1、OTDR儀表的固有誤差儀表的固有誤差包括刻度誤差和分辨率誤差,OTDR的采樣點(diǎn)數(shù)直接影響距離的分辨率。如OTDR距離的測(cè)量精度為:±1m±3×測(cè)量距離×10E-5±標(biāo)識(shí)分辨率,對(duì)于一定長(zhǎng)度的光纖,前兩項(xiàng)是個(gè)常量,只有分辨率是可變的,所以要提高測(cè)量精度,采樣點(diǎn)數(shù)必須設(shè)置在較高的數(shù)值上。2、事件盲區(qū)引起的誤差脈沖寬度設(shè)置的越寬,OTDR輸出的能量越大,可測(cè)的距離越遠(yuǎn),但使事件的盲區(qū)加大,降低了分辨率和測(cè)試精度,一般采用OTDR的縱橫向放大功能提高分辨率,...
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《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...
比較上述兩種測(cè)試原理,兩者有很大區(qū)別。通過實(shí)踐證明,兩種方法測(cè)出數(shù)據(jù)一致性也較差,通過近幾年對(duì)干線工程接續(xù)測(cè)試發(fā)現(xiàn),很多情況下熔接機(jī)顯示損耗很小(小于0.05dB)甚至為零,但OTDR測(cè)試則大于0.08dB,且沒發(fā)現(xiàn)有對(duì)應(yīng)的規(guī)律。日本的接頭損耗標(biāo)準(zhǔn)(NTT光纜施工驗(yàn)收規(guī)程)小值小于0.9dB,無(wú)平均值要求,只有中繼段總衰減要求,只要滿足,就能開通設(shè)計(jì)要求的或?qū)?lái)要增加的設(shè)備,在接續(xù)操作方面則與ITU建議一致。美國(guó)、歐洲諸國(guó)也都采取了大致與ITU建議一致的做法。事實(shí)上,影響光纜安全的主要是機(jī)械損傷,光纖接續(xù)損耗大一點(diǎn)并不會(huì)影響接續(xù)強(qiáng)度,因此我們時(shí)候在驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn),有些點(diǎn)數(shù)值確實(shí)偏約有1%左右的...
一、光纜傳輸網(wǎng)絡(luò)概述光纜傳輸網(wǎng)是我國(guó)公用通信網(wǎng)和國(guó)民經(jīng)濟(jì)信息化基礎(chǔ)設(shè)施的重要 組成部分,它是公用電話網(wǎng)、數(shù)字傳輸網(wǎng)和增殖網(wǎng)等各種網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)網(wǎng)。 二、otdr 是由光脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的脈沖驅(qū)動(dòng)半導(dǎo)體激光器而 發(fā)出的測(cè)試光脈沖進(jìn)入光纖沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括兩種:一種是由于光纖折射率的不匹配或不連續(xù)性而產(chǎn)生的菲 涅爾反射;另一種是由于光纖芯折射率,微觀的不均勻而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的強(qiáng)弱與通過該處的光功率成正比。而菲涅爾 反射又與光纖的衰耗有直接關(guān)系,因此,其強(qiáng)弱也就反映了光纖各 點(diǎn)的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此這些反射光總有一 部分傳輸?shù)捷斎攵?。同時(shí),如...
所謂的OTDR指的就是光時(shí)域發(fā)射儀,這是光通訊工程施工以及維護(hù)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(chǎn),也可以使用于光纜線路的施工以及驗(yàn)收,當(dāng)然也可以施工于光纜線路的維護(hù),用戶在查看線路的時(shí)候也會(huì)使用OTDR,尤其是在監(jiān)測(cè)連續(xù)損耗、查找阻礙以及線路維護(hù)的時(shí)候,都需要使用OTDR儀表。OTDR依據(jù)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(cè)的光纖發(fā)光,一般是在不發(fā)光的時(shí)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(hào)經(jīng)過雪崩光電管轉(zhuǎn)變成電流,有關(guān)的電流經(jīng)過模數(shù)轉(zhuǎn)換成數(shù)字信號(hào)傳輸?shù)轿⑻幚頇C(jī)里面,經(jīng)過微處理器將數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)變成...
EPON(以太無(wú)源光網(wǎng)絡(luò))是一種新型的光纖接入網(wǎng)技術(shù),它采用點(diǎn)到多點(diǎn)結(jié)構(gòu)、無(wú)源光纖傳輸,在以太網(wǎng)之上提供多種業(yè)務(wù)。它在物理層采用了PON技術(shù),在鏈路層使用以太網(wǎng)協(xié)議,利用PON的拓?fù)浣Y(jié)構(gòu)實(shí)現(xiàn)了以太網(wǎng)的接入。因此,它綜合了PON技術(shù)和以太網(wǎng)技術(shù)的優(yōu)點(diǎn):低成本;高帶寬;擴(kuò)展性強(qiáng),靈活快速的服務(wù)重組;與現(xiàn)有以太網(wǎng)的兼容性;方便的管理等等。目前,EPON已成為一種主流的寬帶接入技術(shù)用于實(shí)施電信系統(tǒng)的光纖到戶(FTTH);同時(shí),EPON也作為國(guó)家智能電網(wǎng)配電網(wǎng)建設(shè)的主流技術(shù),實(shí)施了試點(diǎn)部署。OTDR是光纜維護(hù)的重要工具。貴州國(guó)產(chǎn)OTDR光時(shí)域反射儀銷售三、曲線故障測(cè)試實(shí)例分析1、故障判斷及類型。主要有兩...
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?,所以為了精確地測(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...
OTDR應(yīng)用于光纜線路工程:一般在光纜生產(chǎn)檢驗(yàn)完成之后,需要運(yùn)輸?shù)绞┕がF(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行安裝,所以要進(jìn)行單盤測(cè)試,通過單盤測(cè)試能夠準(zhǔn)確測(cè)試光纜長(zhǎng)度是否達(dá)標(biāo),光纜中的光纖平均衰耗值是否合理。在檢測(cè)這兩項(xiàng)重要條件時(shí),需要應(yīng)用OTDR儀表來(lái)進(jìn)行測(cè)試,并且利用OTDR監(jiān)測(cè)光纜的持續(xù)損耗。具體而言:首先,需要把線路接頭中間點(diǎn)把光纜制作成自環(huán),把測(cè)試光纜的方向進(jìn)行調(diào)整,監(jiān)測(cè)ZX為自環(huán)點(diǎn)光纜。其次,對(duì)OTDR儀表的各項(xiàng)參數(shù)進(jìn)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(yùn)用耦合臺(tái)來(lái)進(jìn)行連接,形成完整的光通道,在測(cè)試中需要仔細(xì)觀察曲線的斯涅洱...