描述得益于短盲區(qū)和有效動(dòng)態(tài)范圍,MaxTester720C(MAX-720C)可提供一次性成功的光纖鑒定。這款緊湊的四端口設(shè)備針對(duì)單模和多?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試進(jìn)行了優(yōu)化,適用于數(shù)據(jù)中心、專網(wǎng)/企業(yè)網(wǎng)、FTTA和前傳部署。MAX-720C包括一個(gè)功率計(jì)、可視故障定位儀、Wi-Fi連接和高分辨率檢測(cè)功能,從而成為完整、集成的承包商工具。MAX-720C優(yōu)勢(shì)配備7英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏,借鑒平板電腦設(shè)計(jì)其多模性能經(jīng)過優(yōu)化,可精確定位短鏈路上的故障連接器或光纖斷裂功能***、集成的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試解決方案光時(shí)域反射儀是光纜測(cè)斷點(diǎn)和損耗的重要工具。四川進(jìn)口OTDR光時(shí)域反射儀廠家直銷MAX-715B是一款經(jīng)過優(yōu)化的P2P測(cè)...
長(zhǎng)跨距DWDM傳輸系統(tǒng)采用無中繼全光傳輸技術(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)無法建設(shè)供電中繼站的場(chǎng)合,...
d.無反射峰這是由于末端尾纖受外力影響使光纖發(fā)生較為嚴(yán)重的彎曲,測(cè)試光脈沖無法在末端產(chǎn)生明顯的菲涅爾反射。在這種情況下可在對(duì)端重新測(cè)試一次來判斷末端尾纖的好壞,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。例如,根河―伊圖里河架空光纜線路,由于該光纜采用中心束管式,十根光纖都在中心一個(gè)塑料管內(nèi),當(dāng)冬天氣溫很低時(shí),塑料束管回縮,彈出盤纖盤,則在此處對(duì)光纖形成了嚴(yán)重的彎曲,如超出容限就會(huì)影響通信。另外,在一次光纜驗(yàn)收中測(cè)試發(fā)現(xiàn)該類型曲線,核查線路距離與實(shí)際相符,初步判定為對(duì)端尾纖不好引起,于是到達(dá)對(duì)端檢查發(fā)現(xiàn)該處尾纖由于施工人員在立光端機(jī)時(shí)不小心擠壓產(chǎn)生。光時(shí)域反射儀用于精確排除光纖故障與診斷。云南國(guó)產(chǎn)OTDR光時(shí)域反...
如要測(cè)量首、尾兩端連接器的插入損耗,可在每端都加一過渡光纖。3測(cè)試誤差的主要因素1)OTDR測(cè)試儀表存在的固有偏差由OTDR的測(cè)試原理可知,它是按一定的周期向被測(cè)光纖發(fā)送光脈沖,再按一定的速率將來自光纖的背向散射信號(hào)抽樣、量化、編碼后,存儲(chǔ)并顯示出來。OTDR儀表本身由于抽樣間隔而存在誤差,這種固有偏差主要反映在距離分辯率上。OTDR的距離分辯率正比于抽樣頻率。2)測(cè)試儀表操作不當(dāng)產(chǎn)生的誤差在光纜故障定位測(cè)試時(shí),OTDR儀表使用的正確性與障礙測(cè)試的準(zhǔn)確性直接相關(guān),儀表參數(shù)設(shè)定和準(zhǔn)確性、儀表量程范圍的選擇不當(dāng)或光標(biāo)設(shè)置不準(zhǔn)等都將導(dǎo)致測(cè)試結(jié)果的誤差。(1)設(shè)定儀表的折射率偏差產(chǎn)生的誤差不同類型和廠...
(2)量程范圍選擇不當(dāng)OTDR儀表測(cè)試距離分辯率為1米時(shí),它是指圖形放大到水平刻度為25米/格時(shí)才能實(shí)現(xiàn)。儀表設(shè)計(jì)是以光標(biāo)每移動(dòng)25步為1滿格。在這種情況下,光標(biāo)每移動(dòng)一步,即表示移動(dòng)1米的距離,所以讀出分辯率為1米。如果水平刻度選擇2公里/每格,則光標(biāo)每移動(dòng)一步,距離就會(huì)偏移80米。由此可見,測(cè)試時(shí)選擇的量程范圍越大,測(cè)試結(jié)果的偏差就越大。(3)脈沖寬度選擇不當(dāng)在脈沖幅度相同的條件下,脈沖寬度越大,脈沖能量就越大,此時(shí)OTDR的動(dòng)態(tài)范圍也越大,相應(yīng)盲區(qū)也就大。(4)平均化處理時(shí)間選擇不當(dāng)OTDR測(cè)試曲線是將每次輸出脈沖后的反射信號(hào)采樣,并把多次采樣做平均處理以消除一些隨機(jī)事件,平均化時(shí)間越長(zhǎng)...
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)硪黾拥脑O(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...
4分路器插入損耗典型值(均勻分光,不含連接器損耗)如下表所示:類型規(guī)格插入損耗(dB)FBT1x2≤3.6FBT1x4≤7.3PLC1x8≤10.7PLC1x16≤14.0PLC1x32≤17.4PLC1x64≤21.65活動(dòng)連接頭損耗:每個(gè)活接頭連接損耗為0.5dB。6光纜線路富余度:傳輸距離≤5km,取2dB傳輸距離≤10km,取2~3dB傳輸距離》10km,取3dB7綜合考慮上述因素,得出OLT-ONU之間可傳輸距離。光纖衰減取定:1310nm波長(zhǎng)時(shí)取0.36dB/km分路器插入衰減值:1:64光分路器取14.0dB序號(hào)名稱單位數(shù)量衰減值(dB)1光纜公里1.000.362光活動(dòng)連接...
諾克OTDR系列多功能光纖測(cè)試儀,適用于基于FTTx及接入網(wǎng)的工程施工和維護(hù),測(cè)試被測(cè)光纖的斷點(diǎn)、長(zhǎng)度、損耗,輸入光自動(dòng)檢測(cè),一鍵自動(dòng)測(cè)試,3.5寸彩色液晶屏,全新包膠外殼設(shè)計(jì),防震防摔,手感符合人體學(xué),機(jī)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(jì)、紅光源、網(wǎng)線線序校對(duì)、網(wǎng)線長(zhǎng)度測(cè)量、照明功能于一體,快速檢測(cè)故障點(diǎn),接頭,F(xiàn)C/SC/ST/LC可互換,機(jī)身600條內(nèi)部存儲(chǔ),可擴(kuò)展TF卡,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,內(nèi)置4000毫安時(shí)鋰電池,USB充電、充電寶隨時(shí)供電,適合長(zhǎng)期野外工作。信測(cè)OTDR光時(shí)域反射儀AOR500-S光纜損耗光纖斷點(diǎn)長(zhǎng)度檢測(cè)儀80公里。青海聚聯(lián)34所光時(shí)域...
d.無反射峰這是由于末端尾纖受外力影響使光纖發(fā)生較為嚴(yán)重的彎曲,測(cè)試光脈沖無法在末端產(chǎn)生明顯的菲涅爾反射。在這種情況下可在對(duì)端重新測(cè)試一次來判斷末端尾纖的好壞,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。例如,根河―伊圖里河架空光纜線路,由于該光纜采用中心束管式,十根光纖都在中心一個(gè)塑料管內(nèi),當(dāng)冬天氣溫很低時(shí),塑料束管回縮,彈出盤纖盤,則在此處對(duì)光纖形成了嚴(yán)重的彎曲,如超出容限就會(huì)影響通信。另外,在一次光纜驗(yàn)收中測(cè)試發(fā)現(xiàn)該類型曲線,核查線路距離與實(shí)際相符,初步判定為對(duì)端尾纖不好引起,于是到達(dá)對(duì)端檢查發(fā)現(xiàn)該處尾纖由于施工人員在立光端機(jī)時(shí)不小心擠壓產(chǎn)生。OTDR還可用于驗(yàn)收工程光纜施工質(zhì)量。貴州進(jìn)口品牌光時(shí)域反射儀維...
d.無反射峰這是由于末端尾纖受外力影響使光纖發(fā)生較為嚴(yán)重的彎曲,測(cè)試光脈沖無法在末端產(chǎn)生明顯的菲涅爾反射。在這種情況下可在對(duì)端重新測(cè)試一次來判斷末端尾纖的好壞,并根據(jù)實(shí)際情況進(jìn)行處理。例如,根河―伊圖里河架空光纜線路,由于該光纜采用中心束管式,十根光纖都在中心一個(gè)塑料管內(nèi),當(dāng)冬天氣溫很低時(shí),塑料束管回縮,彈出盤纖盤,則在此處對(duì)光纖形成了嚴(yán)重的彎曲,如超出容限就會(huì)影響通信。另外,在一次光纜驗(yàn)收中測(cè)試發(fā)現(xiàn)該類型曲線,核查線路距離與實(shí)際相符,初步判定為對(duì)端尾纖不好引起,于是到達(dá)對(duì)端檢查發(fā)現(xiàn)該處尾纖由于施工人員在立光端機(jī)時(shí)不小心擠壓產(chǎn)生。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。甘肅國(guó)產(chǎn)品牌光...
OTDR又叫光時(shí)域反射儀,主要是根據(jù)光學(xué)原理以及瑞利散射和菲涅爾反射理論制成的,是光纜工程施工和光纜線路維護(hù)工作中Z重要的測(cè)試儀器。根據(jù)事件表的數(shù)據(jù),OTDR能迅速的查找確定故障點(diǎn)的位置和判斷障礙的性質(zhì)及類別,對(duì)分析光纖的主要特性參數(shù)能提供準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)。OTDR測(cè)試方式利用OTDR進(jìn)行光纖線路的測(cè)試,一般有三種方式,自動(dòng)方式,手動(dòng)方式,實(shí)時(shí)方式。當(dāng)需要概覽整條線路的狀況時(shí),OTDR采用自動(dòng)方式,它只需要設(shè)置折射率、波長(zhǎng)Z基本的參數(shù),其它由OTDR儀表在測(cè)試中自動(dòng)設(shè)定,按下OTDR自動(dòng)測(cè)試(測(cè)試)鍵,整條曲線和事件表都會(huì)被顯示,測(cè)試時(shí)間短,速度快,操作簡(jiǎn)單,宜在查找故障的段落和部位時(shí)使用。OTDR...
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怎么查找光纜斷點(diǎn)和損耗?云南進(jìn)口品牌光時(shí)域反射儀批發(fā)廠家OTD...
OTDR按照所測(cè)試的光纖類型也可以分為單模OTDR、多模OTDR及單多模一體化OTDR。OTDR按照能夠提供的測(cè)試波長(zhǎng)數(shù)量可分為單波長(zhǎng)、雙波長(zhǎng)、三波長(zhǎng)及四波長(zhǎng)等類型產(chǎn)品。OTDR的用途通過應(yīng)用OTDR儀表,能夠全方面檢測(cè)光纖線路的持續(xù)損耗,及時(shí)發(fā)現(xiàn)光纖線路工程中的障礙,使線路維護(hù)變得更加方便。OTDR儀表在生產(chǎn)制造中主要結(jié)合瑞利散射的原理,利用微處理機(jī)來有效控制儀OTDR儀表,從而使OTDR儀表能夠發(fā)射相應(yīng)頻率的波段,當(dāng)不發(fā)光的過程中,能夠把光纖里瑞利散射的后向光接收過來,然后利用雪崩光電管(APD)可以把接收的微光信號(hào)進(jìn)行轉(zhuǎn)化,使其轉(zhuǎn)成電流,通過模,數(shù)(A/D)能夠?qū)﹄娏鬟M(jìn)行處理,變成數(shù)字信...
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...
l與參考波形進(jìn)行比較的跡線固定功能模式:用戶可以利用該功能固定住一條跡線,把另一條實(shí)時(shí)的或平均化測(cè)量下的跡線同屏顯示。這樣生成的模版,對(duì)于多芯光纖的安裝或在已安裝的光纖網(wǎng)絡(luò)中檢查老化光纖非常有用。l提供多條跡線比較的“多波長(zhǎng)分析”功能模式:在“多波長(zhǎng)分析”模式中,可以實(shí)現(xiàn)任意跡線文件的對(duì)比顯示分析功能。lTR600短事件盲區(qū)可以對(duì)光纜安裝過程中局端或客戶端兩個(gè)相鄰很近的事件進(jìn)行測(cè)量。事件盲區(qū)可達(dá)1.5米。l理想的LAN/WAN/FTTx認(rèn)證和故障解決工具,可提供FTTx在線測(cè)試,并且可識(shí)別分路器和光纖末端。l高效人機(jī)界面,掌上型觸摸屏設(shè)計(jì),操作直觀,使用簡(jiǎn)便,攜帶方便。l優(yōu)化的供電設(shè)計(jì):內(nèi)置大...
4分路器插入損耗典型值(均勻分光,不含連接器損耗)如下表所示:類型規(guī)格插入損耗(dB)FBT1x2≤3.6FBT1x4≤7.3PLC1x8≤10.7PLC1x16≤14.0PLC1x32≤17.4PLC1x64≤21.65活動(dòng)連接頭損耗:每個(gè)活接頭連接損耗為0.5dB。6光纜線路富余度:傳輸距離≤5km,取2dB傳輸距離≤10km,取2~3dB傳輸距離》10km,取3dB7綜合考慮上述因素,得出OLT-ONU之間可傳輸距離。光纖衰減取定:1310nm波長(zhǎng)時(shí)取0.36dB/km分路器插入衰減值:1:64光分路器取14.0dB序號(hào)名稱單位數(shù)量衰減值(dB)1光纜公里1.000.362光活動(dòng)連接...
光纖接續(xù)點(diǎn)損耗的測(cè)量光損耗是度量一個(gè)光纖接頭質(zhì)量的重要指標(biāo),有幾種測(cè)量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時(shí)域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評(píng)估方案等。1.熔接接頭損耗評(píng)估某些熔接機(jī)使用一種光纖成像和測(cè)量幾何參數(shù)的斷面排列系統(tǒng)。通過從兩個(gè)垂直方向觀察光纖,計(jì)算機(jī)處理并分析該圖像來確定包層的偏移、纖芯的畸變、光纖外徑的變化和其他關(guān)鍵參數(shù),使用這些參數(shù)來評(píng)價(jià)接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評(píng)估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實(shí)的接續(xù)損耗有相當(dāng)大的差異。2.使用光時(shí)域反射儀(OTDR)光時(shí)域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光...
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,...
加拿大MaxTester 720C (MAX-720C)- 接入網(wǎng)OTDR這款功能的OTDR借鑒平板電腦設(shè)計(jì),在的緊湊型四端口設(shè)備中結(jié)合單模和多模光纖測(cè)試功能,可在接入網(wǎng)、數(shù)據(jù)中心和企業(yè)網(wǎng)/專網(wǎng)中進(jìn)行日常的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試。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)7英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏——在業(yè)內(nèi)手持式測(cè)試儀中屏幕尺寸比較大續(xù)航時(shí)間長(zhǎng)達(dá)12小時(shí)單模時(shí)動(dòng)態(tài)范圍高達(dá)36dB,多模時(shí)比較高為29dB在1625nm時(shí)進(jìn)行在線光纖測(cè)試支持iOLM:智能、動(dòng)態(tài)的應(yīng)用,只需點(diǎn)擊一下,便可將復(fù)雜的OTDR曲線分析化繁為簡(jiǎn)堅(jiān)固耐用,針對(duì)外場(chǎng)應(yīng)用設(shè)計(jì)應(yīng)用接入網(wǎng)組建與故障診斷通過分光器進(jìn)行FTTx/PON測(cè)試(...
4分路器插入損耗典型值(均勻分光,不含連接器損耗)如下表所示:類型規(guī)格插入損耗(dB)FBT1x2≤3.6FBT1x4≤7.3PLC1x8≤10.7PLC1x16≤14.0PLC1x32≤17.4PLC1x64≤21.65活動(dòng)連接頭損耗:每個(gè)活接頭連接損耗為0.5dB。6光纜線路富余度:傳輸距離≤5km,取2dB傳輸距離≤10km,取2~3dB傳輸距離》10km,取3dB7綜合考慮上述因素,得出OLT-ONU之間可傳輸距離。光纖衰減取定:1310nm波長(zhǎng)時(shí)取0.36dB/km分路器插入衰減值:1:64光分路器取14.0dB序號(hào)名稱單位數(shù)量衰減值(dB)1光纜公里1.000.362光活動(dòng)連接...
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)試信測(cè)OTDR光時(shí)域反射儀AOR500-S光纜損耗光纖斷點(diǎn)長(zhǎng)度檢測(cè)儀80公里。聚...
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的脈沖寬度體現(xiàn)的意義通俗講是指測(cè)試信號(hào)單位長(zhǎng)度。西藏日本橫河光...
諾克OTDR系列多功能光纖測(cè)試儀,適用于基于FTTx及接入網(wǎng)的工程施工和維護(hù),測(cè)試被測(cè)光纖的斷點(diǎn)、長(zhǎng)度、損耗,輸入光自動(dòng)檢測(cè),一鍵自動(dòng)測(cè)試,3.5寸彩色液晶屏,全新包膠外殼設(shè)計(jì),防震防摔,手感符合人體學(xué),機(jī)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(jì)、紅光源、網(wǎng)線線序校對(duì)、網(wǎng)線長(zhǎng)度測(cè)量、照明功能于一體,快速檢測(cè)故障點(diǎn),接頭,F(xiàn)C/SC/ST/LC可互換,機(jī)身600條內(nèi)部存儲(chǔ),可擴(kuò)展TF卡,USB數(shù)據(jù)導(dǎo)出,內(nèi)置4000毫安時(shí)鋰電池,USB充電、充電寶隨時(shí)供電,適合長(zhǎng)期野外工作。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。OTDR光時(shí)域反射儀哪家好光纖接續(xù)點(diǎn)損耗的測(cè)量...
描述得益于短盲區(qū)和有效動(dòng)態(tài)范圍,MaxTester720C(MAX-720C)可提供一次性成功的光纖鑒定。這款緊湊的四端口設(shè)備針對(duì)單模和多?,F(xiàn)場(chǎng)測(cè)試進(jìn)行了優(yōu)化,適用于數(shù)據(jù)中心、專網(wǎng)/企業(yè)網(wǎng)、FTTA和前傳部署。MAX-720C包括一個(gè)功率計(jì)、可視故障定位儀、Wi-Fi連接和高分辨率檢測(cè)功能,從而成為完整、集成的承包商工具。MAX-720C優(yōu)勢(shì)配備7英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏,借鑒平板電腦設(shè)計(jì)其多模性能經(jīng)過優(yōu)化,可精確定位短鏈路上的故障連接器或光纖斷裂功能***、集成的現(xiàn)場(chǎng)測(cè)試解決方案OTDR具體使用主要測(cè)試室外用層絞式光纜.云南進(jìn)口品牌光時(shí)域反射儀哪家好EPON(以太無源光網(wǎng)絡(luò))是一種新型的光纖接入...
光時(shí)域反射儀(英文名稱:opticaltime-domainreflectometer;OTDR)是通過對(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...
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(dāng)作縱軸,通過描點(diǎn)作圖就可以獲得一張圖片,這張圖片會(huì)被稱作后向散射信號(hào)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(dāng)作橫軸、光功率當(dāng)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(dòng)的光標(biāo)或者是標(biāo)記線,這樣可以準(zhǔn)確的定位,有利于進(jìn)行對(duì)比。因此OTDR在通訊工程得到了普遍的使用。 OTDR的測(cè)試原理是由激光源發(fā)射一定強(qiáng)度和波長(zhǎng)的光束至被測(cè)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(jī)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...
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...
三、曲線故障測(cè)試實(shí)例分析1、故障判斷及類型。主要有兩類:全程損耗增大和完全中斷。光纜線路損耗增大和中斷的原因歸納起來有如下幾點(diǎn):a、有彎曲和微彎曲。這里指的是外因造成的光纜變形和彎曲。b、因光纜本身質(zhì)量引起的損耗增大。例如光纜溫度特性不好,當(dāng)溫度變化時(shí),損耗增大。或者制造光纜的材料因氣溫變化引起熱脹冷縮不均勻而造成光纜或光纖的微彎曲。c、光纖接頭故障。光纖固定接頭有粘接法、熔接法、精密套管和三棒法。目前國(guó)內(nèi)基本上都采用熔接法。不管采用哪種方法,由于在接頭部位光纖的原涂覆層已經(jīng)去掉,連接后雖經(jīng)保護(hù)但該部位纖維自身的強(qiáng)度、可撓性都比原纖維差,同時(shí),該部位的可靠性要受到保護(hù)工藝和方法、保護(hù)材料、操作...
c.出現(xiàn)損耗臺(tái)階出現(xiàn)損耗臺(tái)階的原因比較多一些,光纖接續(xù)質(zhì)量低,冬天過低的溫度對(duì)接頭的影響,接頭盒進(jìn)水,光纜受力壓迫,光纖因靜態(tài)疲勞而老化等等,都會(huì)產(chǎn)生損耗臺(tái)階。所以,對(duì)這種障礙的處理要根據(jù)具體情況而定。例如,2012年11月份根河地區(qū)平均比較低氣溫已達(dá)35度左右,根河特至金河的區(qū)內(nèi)二級(jí)干線光纜從測(cè)試發(fā)現(xiàn)一接續(xù)點(diǎn)衰耗增大,出現(xiàn)了大的衰耗臺(tái)階,發(fā)現(xiàn)障礙隱患后,經(jīng)技術(shù)人員認(rèn)真核對(duì),確認(rèn)為接頭點(diǎn),馬上組織人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),打開接頭盒后發(fā)現(xiàn)由于接頭盒密封不好漏進(jìn)雨水,溫度驟然降低后已凍成冰塊,并且整個(gè)盤纖盤連同光纖一同凍住,光纖受凍擠壓后形成損耗,隨時(shí)都有斷纖的可能,于是馬上采取措施,實(shí)施監(jiān)測(cè),光纖線路衰耗...
光纖接續(xù)點(diǎn)損耗的測(cè)量光損耗是度量一個(gè)光纖接頭質(zhì)量的重要指標(biāo),有幾種測(cè)量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時(shí)域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評(píng)估方案等。1.熔接接頭損耗評(píng)估某些熔接機(jī)使用一種光纖成像和測(cè)量幾何參數(shù)的斷面排列系統(tǒng)。通過從兩個(gè)垂直方向觀察光纖,計(jì)算機(jī)處理并分析該圖像來確定包層的偏移、纖芯的畸變、光纖外徑的變化和其他關(guān)鍵參數(shù),使用這些參數(shù)來評(píng)價(jià)接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評(píng)估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實(shí)的接續(xù)損耗有相當(dāng)大的差異。2.使用光時(shí)域反射儀(OTDR)光時(shí)域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光...