TR600系列光時(shí)域反射儀是測(cè)量光纖特性的可靠?jī)x器。該系列產(chǎn)品具有小巧、輕便、操作簡(jiǎn)單等特點(diǎn),采用符合人體工程學(xué)的外形設(shè)計(jì)和觸摸LCD顯示屏,并具有數(shù)據(jù)存儲(chǔ)功能,這些數(shù)據(jù)可用PC軟件進(jìn)行分析光纖傳輸質(zhì)量和實(shí)現(xiàn)測(cè)量結(jié)果的后期處理、存檔、打印。安裝和維護(hù)光纜的人員通過(guò)查看光纖測(cè)試圖形中的“事件點(diǎn)”,指出光纖中的這些不規(guī)則處,定位其位置,測(cè)量它們之間的衰減,及其造成的損耗以及衰減的均勻性。產(chǎn)品特點(diǎn)l***光纖測(cè)試應(yīng)用,提供多波長(zhǎng)選擇:?jiǎn)文#?310/1490/1550/1625nm(帶濾波器),比較大40dB多模:850/1300nm,18/22dBl全自動(dòng)測(cè)量模式:只需選擇測(cè)量的波長(zhǎng),剩下的工作都由TR600來(lái)完成,包括自動(dòng)設(shè)置測(cè)量條件、執(zhí)行測(cè)量、事件搜索以及數(shù)據(jù)自動(dòng)保存。l實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)量文件的自動(dòng)命名、自動(dòng)存儲(chǔ)操作,簡(jiǎn)化了操作者的使用程序。l通過(guò)波長(zhǎng)自動(dòng)切換進(jìn)行測(cè)量的多波長(zhǎng)測(cè)量模式:在參數(shù)設(shè)置中,可同時(shí)選擇多個(gè)波長(zhǎng),點(diǎn)擊測(cè)量后即可執(zhí)行。在“多波長(zhǎng)測(cè)量模式”下,可以查看同一段光纖在不同波長(zhǎng)下的衰減狀態(tài),以便更好地對(duì)測(cè)量光線進(jìn)行分析。光纖測(cè)量距離和斷點(diǎn)使用儀器為光時(shí)域反射儀。青海進(jìn)口OTDR光時(shí)域反射儀維修
b.尾端反射峰過(guò)高尾端反射峰過(guò)高是由于光源的動(dòng)態(tài)范圍過(guò)大,而光纖的長(zhǎng)度過(guò)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(lái)抑制。例如,海拉爾至牙克石段區(qū)內(nèi)一級(jí)直埋光纜線路,當(dāng)工程施工完成后,驗(yàn)收測(cè)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(kāi)通后,對(duì)端接收異常,經(jīng)光功率測(cè)試發(fā)現(xiàn)該中繼段距離較短,而且出現(xiàn)光功率過(guò)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。成都山東諾克光時(shí)域反射儀銷售OTDR就測(cè)量回到OTDR端口的一部分散射光。
比較上述兩種測(cè)試原理,兩者有很大區(qū)別。通過(guò)實(shí)踐證明,兩種方法測(cè)出數(shù)據(jù)一致性也較差,通過(guò)近幾年對(duì)干線工程接續(xù)測(cè)試發(fā)現(xiàn),很多情況下熔接機(jī)顯示損耗很小(小于0.05dB)甚至為零,但OTDR測(cè)試則大于0.08dB,且沒(méi)發(fā)現(xiàn)有對(duì)應(yīng)的規(guī)律。日本的接頭損耗標(biāo)準(zhǔn)(NTT光纜施工驗(yàn)收規(guī)程)小值小于0.9dB,無(wú)平均值要求,只有中繼段總衰減要求,只要滿足,就能開(kāi)通設(shè)計(jì)要求的或?qū)?lái)要增加的設(shè)備,在接續(xù)操作方面則與ITU建議一致。美國(guó)、歐洲諸國(guó)也都采取了大致與ITU建議一致的做法。事實(shí)上,影響光纜安全的主要是機(jī)械損傷,光纖接續(xù)損耗大一點(diǎn)并不會(huì)影響接續(xù)強(qiáng)度,因此我們時(shí)候在驗(yàn)收測(cè)試中發(fā)現(xiàn),有些點(diǎn)數(shù)值確實(shí)偏約有1%左右的接頭回超標(biāo)準(zhǔn),并且在多次接續(xù)后仍無(wú)法降低.在這種情況下,也是可以判斷合格的.有的時(shí)候會(huì)按照中級(jí)段總衰減來(lái)要求,從而驗(yàn)收合格
長(zhǎng)跨距DWDM傳輸系統(tǒng)采用無(wú)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(wú)現(xiàn)場(chǎng)供電中繼器的條件下,實(shí)現(xiàn)超長(zhǎng)距離的大容量傳輸。系統(tǒng)整個(gè)傳輸線路部分沒(méi)有任何有源設(shè)備,因此結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,開(kāi)通迅速,維護(hù)方便。我所同時(shí)也開(kāi)發(fā)了有中繼的超長(zhǎng)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(wú)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(jí)和擴(kuò)容典型應(yīng)用:1)無(wú)法建設(shè)供電中繼站的場(chǎng)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)OTDR分為多模測(cè)試和單模測(cè)試。
c.出現(xiàn)損耗臺(tái)階出現(xiàn)損耗臺(tái)階的原因比較多一些,光纖接續(xù)質(zhì)量低,冬天過(guò)低的溫度對(duì)接頭的影響,接頭盒進(jìn)水,光纜受力壓迫,光纖因靜態(tài)疲勞而老化等等,都會(huì)產(chǎn)生損耗臺(tái)階。所以,對(duì)這種障礙的處理要根據(jù)具體情況而定。例如,2012年11月份根河地區(qū)平均比較低氣溫已達(dá)35度左右,根河特至金河的區(qū)內(nèi)二級(jí)干線光纜從測(cè)試發(fā)現(xiàn)一接續(xù)點(diǎn)衰耗增大,出現(xiàn)了大的衰耗臺(tái)階,發(fā)現(xiàn)障礙隱患后,經(jīng)技術(shù)人員認(rèn)真核對(duì),確認(rèn)為接頭點(diǎn),馬上組織人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng),打開(kāi)接頭盒后發(fā)現(xiàn)由于接頭盒密封不好漏進(jìn)雨水,溫度驟然降低后已凍成冰塊,并且整個(gè)盤纖盤連同光纖一同凍住,光纖受凍擠壓后形成損耗,隨時(shí)都有斷纖的可能,于是馬上采取措施,實(shí)施監(jiān)測(cè),光纖線路衰耗也恢復(fù)到正常,避免了一次通信中斷障礙。OTDR測(cè)試結(jié)果正確的都會(huì)有曲線圖。西藏聚聯(lián)34所光時(shí)域反射儀廠家直銷
選擇光時(shí)域反射儀是根據(jù)測(cè)試的距離來(lái)選擇。青海進(jìn)口OTDR光時(shí)域反射儀維修
(1)該建議是基于單纖接頭損耗的可接受值≤0.5dB,平均值沒(méi)有規(guī)定的情況下而言的。從目前的熔接機(jī)情況看,熔接機(jī)所顯示的數(shù)據(jù)配合觀察光纖接頭斷面情況,能夠粗略估計(jì)光纖接續(xù)點(diǎn)損耗的狀況,但不能精確到目前我國(guó)所要求的光纖接續(xù)損耗指標(biāo)的數(shù)量級(jí)。我們認(rèn)為,這些熔接機(jī)的設(shè)計(jì)目的和依據(jù)是基于ITU建議的。(2)目前的熔接機(jī)接續(xù)是通過(guò)對(duì)光纖X軸和Y軸方向的錯(cuò)位調(diào)整,在軸心錯(cuò)位小時(shí)進(jìn)行熔接的,這種能調(diào)整軸心的方法稱為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測(cè)法,現(xiàn)場(chǎng)是無(wú)法知道接頭損耗確切數(shù)值的。但是在整個(gè)調(diào)整軸心和熔接接續(xù)過(guò)程中,通過(guò)攝像機(jī)把探測(cè)到所熔接纖芯狀態(tài)的信息送到熔接機(jī)的程序中,可以計(jì)算出接續(xù)后的損耗值。但它只能說(shuō)明光纖軸心對(duì)準(zhǔn)的程度,并不含有光纖本身的固有特性所影響的損耗。而OTDR的測(cè)試方法是后向散射法,它包含有光纖參數(shù)的不同形成反射的損耗。青海進(jìn)口OTDR光時(shí)域反射儀維修
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