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來源: 發布時間:2024-09-07

1、光輸出端口必須保持清潔,光輸出端口需要定期使用無水乙醇進行清潔。清潔光纖接頭和光輸出端口的作用1、由于光纖纖芯非常小,附著在光纖接頭和光輸出端口的灰塵和顆粒可能會覆蓋一部分輸出光纖的纖芯,導致儀器的性能下降。2、灰塵和顆粒可能會導致輸出端光纖接頭端面的磨損,這樣將降低儀器測試的準確性重復性2、儀器使用完后將防塵帽蓋上,同時必須保持防塵帽的清潔。3、定期清潔光輸出端口的法蘭盤連接器。如果發現法蘭盤內的陶瓷芯出現裂紋和碎裂現象,必須及時更換。4、適當設置發光時間,延長激光源使用壽命大動態OTDR口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。測試100公里OTDR成都總代

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AQ1210智能鏈路分析功能一鍵測量、完整的網絡特性、輕松閱讀報告只需按一個按鈕,儀器即可利用多個不同的脈寬來進行測量利用智能算法對線路中的事件進行發現與描述。簡單的圖標式視圖,可方便描述線路事件點。通過用戶自定義的闕值,可即刻執行“通過/失敗”判斷。可輕松切換曲線視圖,便于手動補充分析。AQ1210多任務處理提高測試效率,在高效操作系統的管理下,可同時執行多個功能。如今用戶在對特定纖芯執行OTDR測量的同時,還可以確認其他纖芯的光功率、連接器端面質量和光纖ID/彎曲。測試100公里OTDR成都總代AQ-7284AOTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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(1)設定儀表的折射率偏差產生的誤差不同類型和廠家的光纖的折射率是不同的。使用OTDR測試光纖長度時,必須先進行儀表參數設定,折射率的設定就是其中之一。當幾段光纜的折射率不同時可采用分段設置的方法,以減少因折射率設置誤差而造成的測試誤差。(2)量程范圍選擇不當OTDR儀表測試距離分辯率為1米時,它是指圖形放大到水平刻度為25米/格時才能實現。儀表設計是以光標每移動25步為1滿格。在這種情況下,光標每移動一步,即表示移動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,則光標每移動一步,距離就會偏移80米。由此可見,測試時選擇的量程范圍越大,測試結果的偏差就越大。

在使用OTDR時,要想準確地測試光纖長度和衰耗,在開始測試前必須要正確地設置相關參數。主要參數有:折射率、脈沖寬帶和平均時間;同時,如何用光標準確取點也是至關重要的。一、折射率設置光纖群折射率的設置是否準確對纖長測試的影響較大。該折射率值由光纖生產廠家給出,另外不同廠家的OTDR其距離的算法也略有不同。一般來說,OTDR的纖長測試距離誤差由以下的三個因素構成:0.000025%′測試距離±OTDR距離分辨率±光纖折射率引起的誤差下面我們通過一個例子來說明光纖群折射率對纖長測試的影響:假設被測光纖在距離測試點120km處斷開,若用XX公司的YY型OTDR進行測試,在此距離范圍內若采樣點為32,000點,其距離分辨率為8m。我們將光纖群折射率的誤差值取為0.001(因為操作者設置折射率時往往在1.467~1.468之間變動):D=0.000025%′120,000m+8m+120,000m′0.001/1.467=100.8m其中折射率所帶來誤差為81.8m,約占總誤差的81.15%。通過上面的例子我們可以理解折射率設置對光纖纖長測試是多么重要日本橫河光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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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,信噪比越高中國OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。測試100公里光時域反射儀代理聯系電話

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光時域反射儀(英文名稱:opticaltime-domainreflectometer,OTDR)是通過對測量曲線的分析,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產生的后向散射光來獲取衰減的信息,可用于測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護及監測中必不可少的工具。光時域反射儀(英文名稱:opticaltime-domainreflectometer,OTDR)是通過對測量曲線的分析,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產生的后向散射光來獲取衰減的信息,可用于測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護及監測中必不可少的工具。測試100公里OTDR成都總代