OTDR通過將不相同的光功率數值按照距離為橫軸,光功率當作縱軸,通過描點作圖就可以獲得一張圖片,這張圖片會被稱作后向散射信號圖片。OTDR有著屬于自己的顯示器,顯示的數據是一條將距離當作橫軸、光功率當作縱軸的曲線,比較明顯;它也可以顯示出帶距離指示的能夠移動的光標或者是標記線,這樣可以準確的定位,有利于進行對比。因此OTDR在通訊工程得到了普遍的使用。 OTDR的測試原理是由激光源發(fā)射一定強度和波長的光束至被測光纖,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生瑞利散射;由于機械連接及斷裂等原因使光在光纖中傳輸產生菲涅爾反射,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)射和返回所用的時間和光在光纖中的傳輸速度,可計算光纖的長度,如公式:L=c/IOR×T/2。其中,c表示光在真空中的速度,T表示光發(fā)射到返回(雙程)的總時間,IOR為光纖的折射率(IOR由光纖生產商提供)。OTDR分為豎屏和橫屏。成都山東諾克光時域反射儀哪家好
光纖接續(xù)點損耗的測量光損耗是度量一個光纖接頭質量的重要指標,有幾種測量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評估方案等。1.熔接接頭損耗評估某些熔接機使用一種光纖成像和測量幾何參數的斷面排列系統(tǒng)。通過從兩個垂直方向觀察光纖,計算機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鍵參數,使用這些參數來評價接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實的接續(xù)損耗有相當大的差異。2.使用光時域反射儀(OTDR)光時域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光纖中傳輸光脈沖時,由于在光纖中散射的微量光,返回光源側后,可以利用時基來觀察反射的返回光程度。由于光纖的模場直徑影響它的后向散射,因此在接頭兩邊的光纖可能會產生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實損耗。如果從兩個方向測量接頭的損耗,并求出這兩個結果的平均值,便可消除單向OTDR測量的人為因素誤差。然而,多數情況是操作人員*從一個方向測量接頭損耗,其結果并不十分準確,事實上,由于具有失配模場直徑的光纖引起的損耗可能比內在接頭損耗自身大10倍。甘肅加拿大EXFO光時域反射儀代理商OTDR的脈沖寬度體現的意義通俗講是指測試信號單位長度。
2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(guī)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。
功能測試1.光纖測試應用,提供多波長選擇2.全自動測量模式:只需選擇測量的波長,剩下的工作都由TR680來完成,包括自動設置測量條件、執(zhí)行測量、事件搜索以及數據自動保存。3.實現對測量文件的自動命名、自動存儲操作,簡化了操作者的使用程序。4.通過波長自動切換進行測量的多波長測量模式5.與參考波形進行比較的跡線固定功能模式6.提供多條跡線比較的"多波長分析"功能模式折疊編輯本段PC端軟件G-LINKOTDRTracesManager1,可瀏覽和分析所測試跡線文件。2.顯示測量跡線、事件列表、測量參數、測量結果等數據信息。3.輕松實現批量修改、批量打印的功能。4.基于WindowsPC機的軟件可以在PC機上對測試跡線進行分析/編輯,也可根據用戶需求生成不同形式的測試報告。5.提供靈活多樣的打印模式:單頁單跡線打印模式、批量打印模式、單頁多跡線打印模式、多波形顯示打印模式。提供對打印選項和頁面設置的個性選擇。6.波形差異對比功能:在波形窗口中,可實現在同一窗口同時打開多個波形,波形間的差異在同一窗口顯示出來,可以更容易地比較諸如光纖老化原因所造成的參數改變。7.整個界面顯示非常直觀,操作簡單,毋須使用說明書即可上手操作。光時域反射儀是光纜測斷點和損耗的重要工具。
a.光纖斷裂注:虛線為原測試曲線,實線為光纖斷裂后所測曲線出現這種障礙的原因一般是由于受外力影響,使得全部或部分光纖重新接續(xù),才可修復障礙。例如,2012年10月份寶山至烏爾科二級干線發(fā)生障礙,經測判距離寶山36km處出現大的菲涅爾反射峰,而且后方是噪聲曲線、通過與參考曲線及原始資料核對,判斷出該條光纖出現斷纖,于是馬上組織相關人員及維護人員趕赴現場,到達現場后發(fā)現寶山至烏爾科光纜已被修路的翻斗車刮斷,經二小時積極搶修恢復電路,線路暢通。20112年9月阿木古郎至莫達木吉段直埋光纜通信告警,經測試發(fā)現距離阿木古郎21km處曲線有明顯變化,產生菲涅爾反射峰,阿木古郎至莫達木吉正常通信距離為三十二公里,依據測試曲線判斷出光纖斷裂,經核對資料判明障礙地點,檢查發(fā)現光纜路由上有多處直徑近四厘米的圓洞,初步判斷為雷擊,重新布放光纜割接后恢復通信。光時域反射儀分為進口和國產品牌。成都國產品牌光時域反射儀制造商
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(5)鬼影的識別與處理:在OTDR曲線上的尖峰有時是由于離入射端較近且強的反射引起的回音,這種尖峰被稱之為鬼影。識別鬼影:曲線上鬼影處未引起明顯損耗;沿曲線鬼影與始端的距離是強反射事件與始端距離的倍數,成對稱狀。消除鬼影:選擇短脈沖寬度、在強反射前端(如OTDR輸出端)中增加衰減。若引起鬼影的事件位于光纖終結,可"打小彎"以衰減反射回始端的光。(6)正增益現象處理:在OTDR曲線上可能會產生正增益現象。正增益是由于在熔接點之后的光纖比熔接點之前的光纖產生更多的后向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現在不同模場直徑或不同后向散射系數的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量并對結果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡單原則。(7)附加光纖的使用:附加光纖是一段用于連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區(qū)處理和終端連接器插入測量。一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區(qū)比較大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區(qū)落在過渡光纖內,而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩(wěn)定區(qū)。成都山東諾克光時域反射儀哪家好
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