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青海進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造

來源: 發(fā)布時(shí)間:2021-11-24

2經(jīng)驗(yàn)與技巧(1)光纖質(zhì)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(zhì)量嚴(yán)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(yuǎn),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(shí)際的光纜維護(hù)工作中一般對兩種波長都進(jìn)行測試、比較。對于正增益現(xiàn)象和超過距離線路均須進(jìn)行雙向測試分析計(jì)算,才能獲得良好的測試結(jié)論。(3)接頭清潔:光纖活接頭接入OTDR前,必須認(rèn)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(jìn)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?yàn)樗鼈兛墒构饫w連接器內(nèi)粘合劑溶解。(4)折射率與散射系數(shù)的校正:就光纖長度測量而言,折射系數(shù)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(yīng)采用光纜制造商提供的折射率值。不同品牌的OTDR操作是不一樣的。青海進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造

長跨距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)場供電中繼器的條件下,實(shí)現(xiàn)超長距離的大容量傳輸。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,便于以后升級和擴(kuò)容典型應(yīng)用:1)無法建設(shè)供電中繼站的場合,如沙漠、高原、湖泊和海洋等2)電信運(yùn)行商的傳輸骨干網(wǎng)3)電力高壓傳輸、廣電、**等專網(wǎng)成都加拿大EXFO光時(shí)域反射儀價(jià)格OTDR具體使用主要測試室外用層絞式光纜.

b.尾端反射峰過高尾端反射峰過高是由于光源的動態(tài)范圍過大,而光纖的長度過短,使得輸出光功率比較大,形成高反射,出現(xiàn)這種情況時(shí),可以在接收端加衰耗器來抑制。例如,海拉爾至牙克石段區(qū)內(nèi)一級直埋光纜線路,當(dāng)工程施工完成后,驗(yàn)收測試各條光纖指標(biāo)符合要求,而且光纖接續(xù)質(zhì)量非常好,線路損耗很小,當(dāng)光纖端開通后,對端接收異常,經(jīng)光功率測試發(fā)現(xiàn)該中繼段距離較短,而且出現(xiàn)光功率過大,導(dǎo)致接收異常,經(jīng)在接收端加入衰耗器后光端恢復(fù)正常。

OTDR常用參數(shù)的設(shè)定1、量程:OTDR在測量前,應(yīng)該對所測光纜的長度進(jìn)行預(yù)估,采用合適的量程來測試光纜長度。2、波長:目前來看,只有1310nm和1550nm波長的光在光纖中傳輸?shù)馁|(zhì)量Zgao。若采用1310nm光波進(jìn)行傳輸,則色散Z小,若采用1550nm光波進(jìn)行傳輸,損耗Z小。所以通常情況下,采用1550nm的波長測試光纜的長度才是Z理想的方式。3、測量時(shí)間:OTDR會在單位時(shí)間內(nèi),對測試光纜進(jìn)行多次測量,再對測量的結(jié)果取平均值。因此,測量時(shí)間越長,對光纜長度的測量次數(shù)就越多,就越接近真實(shí)長度。

4、脈寬:脈寬即脈沖寬度。若脈沖寬度大,所蘊(yùn)含的能量就越高,傳輸?shù)囊簿驮竭h(yuǎn),測量的距離也就越長,但精確度會變低。同樣的道理,脈寬越小,能量就越小,傳輸距離就越近,測試距離就越短,但精確度就會變高。因此當(dāng)改變測試量程的時(shí)候,脈寬就跟隨量程改變。量程變大,脈寬就變大,精確度會降低;量程變小,脈寬就變小,精確度變高。這就是為什么設(shè)定不好量程的時(shí)候會無法更精確測量光纜長度的原因。除了上述四個(gè)參數(shù)需要了解和設(shè)置之外,OTDR其他的參數(shù)則不用更改,采用默認(rèn)就可以完成平時(shí)的測量工作。 OTDR怎么查找光纜斷點(diǎn)和損耗?

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(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(qiáng)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(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)射和返回所用的時(shí)間和光在光纖中的傳輸速度,可計(jì)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(shí)間,IOR為光纖的折射率(IOR由光纖生產(chǎn)商提供)。光時(shí)域反射儀OTDR企業(yè)網(wǎng)、FTTx、接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、極長距離和超長距離網(wǎng)絡(luò)的安裝、開通和維護(hù)。西藏日本橫河光時(shí)域反射儀批發(fā)廠家

大動態(tài)范圍的OTDR可選擇進(jìn)口品牌。青海進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造

光纖接續(xù)點(diǎn)損耗的測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估方案等。1.熔接接頭損耗評估某些熔接機(jī)使用一種光纖成像和測量幾何參數(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)來評價(jià)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(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:往光纖中傳輸光脈沖時(shí),由于在光纖中散射的微量光,返回光源側(cè)后,可以利用時(shí)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(chǎn)生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實(shí)損耗。如果從兩個(gè)方向測量接頭的損耗,并求出這兩個(gè)結(jié)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(shù)情況是操作人員*從一個(gè)方向測量接頭損耗,其結(jié)果并不十分準(zhǔn)確,事實(shí)上,由于具有失配模場直徑的光纖引起的損耗可能比內(nèi)在接頭損耗自身大10倍。青海進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造

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