當光纖有接頭等集中損耗時就會呈現出曲線錯位,它可視為該點的接續損耗。在光纖端部接觸空氣會產生因折射率差異而引起的菲涅耳反射;當光纖發生斷裂時,就可以從曲線上確定斷點位置。如果接續時有氣泡、光纖端部不干凈或者光纖端面不光滑都會產生反射,在曲線中也有錯位的現象。在了解光纖的損耗特性時,我們知道,瑞利散射是造成光纖損耗的原因之一。光波在光纖中傳輸時,沿途受到直徑比光波波長還小的散射粒子的散射,散射光向各個方向傳播,而向入射方向傳播的一部分光稱為背向散射光。850/1310/1550/1625OTDR口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。安藤OTDR西南維修中心
分段設置折射率波形圖這里需要注意:引起測定光纖距離的誤差主要有3個因素:①定時誤差;②OTDR距離分辨率;③光纖的折射率。綜上所述,OTDR是進行光纜故障定位的一種快速手段,它采用背向散射技術能夠較準確地測試光纖的各種參數。儀表設置不當和操作人員的計算失誤,是進行光纜和故障定位時誤差產生的主要原因。使用OTDR進行光纜故障定位時,我們要考慮多方面的因素,在準確測試光纖長度的同時,要將光纖長度正確地折算成光纜的長度,同時應將整個過程中的誤差因素都考慮進去,這樣才能盡快確定故障點,以縮短故障處理時間。另外,OTDR屬于精密儀器,操作要求比較高,平時應妥善保管,嚴格管理,正確操作,這對光纜線路工程的施工和維護尤為重要。同時,用光時域反射儀測得的光纖中的所有參數,反映了被測光纖的長度及沿途損耗狀態,作為原始資料應當保存好,以便將來使用AQ-1210EOTDR西南代理多模OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。
Fresnel反射引出一個重要的OTDR規格,即盲區。有兩類盲區:事件和衰減。兩種盲區都由Fresnel反射產生,用隨反射功率的不同而變化的距離(米)來表示。盲區定義為持續時間,在圖五測量事件盲區此期間檢測器受度反射光影響暫時"失明",直到它恢復正常能夠重新讀取光信號為止,設想一下,當您夜間駕駛時與迎面而來的車相遇,您的眼睛會短期失明。在OTDR領域里,時間轉換為距離,因此,反射越多,檢測器恢復正常的時間越長,導致的盲區越長。絕大多數制造商以短的可用脈沖寬度以及單模光纖-45dB、多模光纖-35dB反射來指定盲區。為此,閱讀規格表的腳注很重要,因為制造商使用不同的測試條件測量盲區,尤其要注意脈沖寬度和反射值。例如,單模光纖-55dB反射提供的盲區規格比使用-45dB得到的盲區更短,因為-55dB是更低的反射,檢測器恢復更快。此外,使用不同的方法計算距離也會得到一個比實際值更短的盲區。
(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。性價比好的OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。
OTDR使用注意事項(1)故障定位應準確或者要做到誤差很小,我們稱為測量距離準確度。準確度的高低與脈沖寬度、測試系統的信噪比有關,脈沖寬度越窄準確度越高。目前,OTDR準確度可達到10m以內。(2)了解動態范圍與測量范圍之間的關系。(3)距離刻度是表示OTDR測量光纖長度指標,是OTDR的主要參數,儀表一般只給出測試距離的刻度,把計分表給出的最大距離刻度視為可測光纖最大距離是一種錯誤,長測量距離一般由儀表的動態范圍和被測光纖的衰減所決定。(4)脈沖寬度的選擇對測量精度也很重要。如果對靠近OTDR的光纖進行觀察時可選擇窄脈沖,以便分辨兩個事件,提高清晰度;如需對光纖遠端的事件進行觀察時,可選擇寬脈沖,以提高儀表的動態范圍,觀察更長的距離。同時脈沖寬度的選擇與盲區也有關系,脈沖寬度越寬盲區越大,這樣就可能無法精確定位緊挨著反射事件后的斷點;如果脈沖寬度越窄,盲區就會越小,就不能精確識別光纖末端與噪聲電平的界限。操作人員應根據實際情況選擇適當的脈沖寬度,原則上在保證能識別光纖末端的情況下,盡可能小地設置脈沖寬度,一般情況下儀表給出的盲區是指小脈寬時的指標。(5)折射率的選擇。 帶PON功能OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。測試200公里光時域反射儀代理商
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。它應用于各種光通信網絡的測試,包括測試光纖傳輸系統中的接頭損耗、光纖的距離、鏈路損耗、光纖衰減,定位斷點和端點,測試反射值和回波損耗,建立事件點與地標的相對關系,建立數據文件、數據存檔并打印。其測試原理是:首先在激光器中加脈沖調制,經過可以分離發射光與接收光的光方向耦合器,將測試光送往測量對象的光傳輸線路。由于瑞利散射的作用,從光纖各部分(包括光纖的不均勻性、光連接器、光纖接頭、光纖的故障或斷點)返回的后向散射光就會在屏幕的時基上顯示出連續的信號,即近處先而遠處后,其強度與各點傳輸光功率成比例。顯然,經光耦合器將反向散射光進行分離接收,令橫軸以距離的形式與后向散射光到達的時間順序相對應,令縱軸以dB表示散射光的強度并在屏幕上顯示出來,這樣就可以在橫軸上將光脈沖往返時間換成光纖長度的刻度。 安藤OTDR西南維修中心
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