光時域反射儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質會散射及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,并且是時間的函數,因此可以將之轉算成光纖的長度。光時域反射儀可以用來量測光纖的長度、衰減,包括光纖的熔接處及轉接處皆可量測。在光纖斷掉時也可以用來量測中斷點。OTDR動態范圍的大小對測量精度的影響初始背向散射電平與噪聲低電平的DB差值被定義為OTDR的動態范圍。其中,背向散射電平初始點是入射光信號的電平值,而噪聲低電平為背向散射信號為不可見信號。動態范圍的大小決定OTDR可測光纖的距離。當背向散射信號的電平低于OTDR噪聲時,它就成為不可見信號。 4波長光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。超長待機OTDR成都總代
OTDR的“增益”現象 由于光纖接頭是無源器件,所以,它只能引起損耗而不能引起“增益”。OTDR通過比較接頭前后背向散射電平的測量值來對接頭的損耗進行測量。如果接頭后光纖的散射系數較高,接頭后面的背向散射電平就可能大于接頭前的散射電平,抵消了接頭的損耗,從而引起所謂的“增益”。在這種情況下,獲得準確接頭損耗的方法是:用OTDR從被測光纖的兩端分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結果取平均值。這就是分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結果取平均值。這就是雙向平均測試法,是目前光纖特性測試中必須使用的方法。帶光纜普查功能光時域反射儀四川總代測試100公里光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。
人工設置測量參數包括:(1)波長選擇(λ):因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統傳輸通信波長相對應的原則,即系統開放1550波長,則測試波長為1550nm。(2)脈寬(PulseWidth):脈寬越長,動態測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區。脈寬周期通常以ns來表示。(3)測量范圍(Range):OTDR測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的最大距離,此參數的選擇決定了取樣分辨率的大小。比較好測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。(4)平均時間:由于后向散射光信號極其微弱,一般采用統計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高
光頻域反射儀(OFDR)的功能與光時域反射儀(OTDR)的用途相似,但是這兩種技術的功能卻大不相同。使用OTDR發射已知寬度的光脈沖,并測量反射的能量和時間,以確定沿著光纖長度方向的的測試點的大小和位置。OTDR的一個已知缺點是存在死區(deadzone),在該死區中,暫時無法測量反射能量。該死區以相對較高的空間分辨率體現出來。空間分辨率是沿著光纖的長度方向檢測間隔很小的測試點的能力。死區通常約為米,這使得OTDR不適合高精度的應用場合。850/1310/1550/1625光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。
經驗與技巧(1)光纖質量的簡單判別:正常情況下,OTDR測試的光線曲線主體(單盤或幾盤光纜)斜率基本一致,若某一段斜率較大,則表明此段衰減較大;若曲線主體為不規則形狀,斜率起伏較大,彎曲或呈弧狀,則表明光纖質量嚴重劣化,不符合通信要求。(2)波長的選擇和單雙向測試:1550波長測試距離更遠,1550nm比1310nm光纖對彎曲更敏感,1550nm比1310nm單位長度衰減更小、1310nm比1550nm測的熔接或連接器損耗更高。在實際的光纜維護工作中一般對兩種波長都進行測試、比較。對于正增益現象和超過距離線路均須進行雙向測試分析計算,才能獲得良好的測試結論。(3)接頭清潔:光纖活接頭接入OTDR前,必須認真清洗,包括OTDR的輸出接頭和被測活接頭,否則插入損耗太大、測量不可靠、曲線多噪音甚至使測量不能進行,它還可能損壞OTDR。避免用酒精以外的其它清洗劑或折射率匹配液,因為它們可使光纖連接器內粘合劑溶解。(4)折射率與散射系數的校正:就光纖長度測量而言,折射系數每0.01的偏差會引起7m/km之多的誤差,對于較長的光線段,應采用光纜制造商提供的折射率值。英文界面光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。超長待機OTDR成都總代
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接頭損耗的標準數值光纖接續標準多年來一直是一個有爭議的問題,部頒YDJ44-89《電信網光纖數字傳輸系統施工及驗收暫行規定》簡稱《暫規》,對光纖接續損耗的測量方法做了規定,但沒有規定明確的標準。原信產部鄭州設計院在中國電信南九試驗段以后的工程中提出了中繼段單纖平均接續損耗0.08dB/個的設計標準,以后的干線工程均沿用。ITU有關接續介入損耗的原文如下。"本試驗使用于一個竣工的光纖接頭,用以度量接頭質量。應按照IEC1073-1進行試驗。測量可在實驗室或現場進行。實驗室用剪回法較好,現場可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應用場合和(或)所用方法而變化。小的接頭損耗典型值≤0.1dB。在某些場合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機和機械接續裝置在制作接頭后可以估算接頭損耗值。某些主管部門和私營運行機構在現場接續安裝時采用這些估算值,并且在全部線路施工完成后,再用OTDR對線路全程進行復測。在現場安裝時,也可用其它一些方法來估算接頭損耗值,例如采用夾上去的功率計和本地注入檢測的方法。超長待機OTDR成都總代
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