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比較上述兩種測試原理,兩者有很大區別。通過實踐證明,兩種方法測出數據一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續測試發現,很多情況下熔接機顯示損耗很?。ㄐ∮?.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發現有對應的規律。日本的接頭損耗標準(NTT光纜施工驗收規程)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,就能開通設計要求的或將來要增加的設備,在接續操作方面則與ITU建議一致。美國、歐洲諸國也都采取了大致與ITU建議一致的做法。事實上,影響光纜安全的主要是機械損傷,光纖接續損耗大一點并不會影響接續強度,因此我們時候在驗收測試中發現,有些點數值確實偏約有1%左右的接頭回超標準,并且在多次接續后仍無法降低.在這種情況下,也是可以判斷合格的.有的時候會按照中級段總衰減來要求,從而驗收合格。大動態OTDR一級代理帶光纜普查功能光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。
光纖中的光功率絕大部分為前向傳播,但有很少部分朝發光器背向散射。(2)非反射事件光纖中的熔接頭和微彎都會帶來損耗,但不會引起反射。由于它們的反射較小,我們稱之為非反射事件。(3)反射事件活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂點都會引起損耗和反射,我們把這種反射幅度較大的事件稱之為反射事件。(4)光纖末端第一種情況為一個反射幅度較高的菲涅爾反射。第二種情況光纖末端顯示的曲線從背向反射電平簡單地降到OTDR噪聲電平以下。
使得 OTDR 的事件盲區盡可能短是非常重要的,這樣才可以在鏈路上檢測相距很近的事件。例如,在建筑物網絡中的測試要求 OTDR 的事件盲區很短,因為連接各種數據中心的光纖跳線非常短。如果盲區過長,一些連接器可能會被漏掉,技術人員無法識別它們,這使得定位潛在問題的工作更加困難。折疊衰減盲區衰減盲區是 Fresnel 反射之后,OTDR 能在其中精確測量連續事件損耗的小距離。還使用以上例子,經過較長時間后,您的眼睛充分恢復,能夠識別并分析路上可能的物體的屬性。如圖 6 所示,檢測器有足夠的時間恢復,以使得其能夠檢測和測量連續事件損耗。所需的小距離是從發生反射事件時開始,直到反射降低到光纖的背向散射級別的 0.5 dBAQ-7284A光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。
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。光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。手持式OTDR中國移動中標廠家
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(3)脈沖寬度選擇不當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OTDR的動態范圍也越大,相應盲區也就大。(4)平均化處理時間選擇不當OTDR測試曲線是將每次輸出脈沖后的反射信號采樣,并把多次采樣做平均處理以消除一些隨機事件,平均化時間越長,噪聲電平越接近最小值,動態范圍就越大。平均化時間越長,測試精度越高,但達到一定程度時精度不再提高。為了提高測試速度,縮短整體測試時間,一般測試時間可在0.5~3分鐘內選擇。(5)光標位置放置不當光纖活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂都會引起損耗和反射,光纖末端的破裂端面由于末端端面的不規則性會產生各種菲涅爾反射峰或者不產生菲涅爾反射。如果光標設置不夠準確,也會產生一定誤差。國產OTDR框架協議
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