激光器:將符合規定要求的穩定的光信號發送到被測光纖。脈沖發生器:控制光源發送的時間,控制數據分析電路與激光器同步工作。定向耦合器:將光源發出的光耦合到被測光纖,并將光纖反射回的光信號耦合到光探測器。光探測器:將被測光纖反射回的光信號轉換為電信號。數據分析及顯示:將反射回的信號與發送脈沖比較,計算出響應數據并在屏幕上顯示出相關曲線。在距離0點上顯示的光強度是表示光耦合器發送光的泄入,而在光纖中隨著距離的增加,散射光電平則呈直線下降,由其斜率值可以計算出光傳輸損耗值(dB/km)。測試150公里OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。850/1310/1550/1625光時域反射儀西南維修中心
非反射事件光纖中的接頭和微彎都會帶來損耗,但不會引起反射,稱為非反射事件。它在OTDR測試曲線上以背向散射電平上附加一突然下降臺階的形式表現出來,因此曲線在縱軸上的改變即為該事件的損耗大小。光纖末端光纖末端通常有兩種情況。①如果光纖的末端是平整的端面或末端接有活動連接器(平整拋光),在光纖末端就會存在有4%的菲涅耳反射。②如果光纖末端是破裂的端面,由于末端端面的不平整會使光線漫射而不引起反射,在OTDR上顯示如圖所示。國產光時域反射儀價格哪家便宜手持式光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。
(1)該建議是基于單纖接頭損耗的可接受值≤0.5dB,平均值沒有規定的情況下而言的。從目前的熔接機情況看,熔接機所顯示的數據配合觀察光纖接頭斷面情況,能夠粗略估計光纖接續點損耗的狀況,但不能精確到目前我國所要求的光纖接續損耗指標的數量級。我們認為,這些熔接機的設計目的和依據是基于ITU建議的。(2)目前的熔接機接續是通過對光纖X軸和Y軸方向的錯位調整,在軸心錯位小時進行熔接的,這種能調整軸心的方法稱為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測法,現場是無法知道接頭損耗確切數值的。但是在整個調整軸心和熔接接續過程中,通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態的信息送到熔接機的**程序中,可以計算出接續后的損耗值。但它只能說明光纖軸心對準的程度,并不含有光纖本身的固有特性所影響的損耗。而OTDR的測試方法是后向散射法,它包含有光纖參數的不同形成反射的損耗。
光頻域反射儀(OFDR)的功能與光時域反射儀(OTDR)的用途相似,但是這兩種技術的功能卻大不相同。使用OTDR發射已知寬度的光脈沖,并測量反射的能量和時間,以確定沿著光纖長度方向的的測試點的大小和位置。OTDR的一個已知缺點是存在死區(deadzone),在該死區中,暫時無法測量反射能量。該死區以相對較高的空間分辨率體現出來。空間分辨率是沿著光纖的長度方向檢測間隔很小的測試點的能力。死區通常約為米,這使得OTDR不適合高精度的應用場合。觸摸屏光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。
背向散射定義:光纖自身反射回的光信號稱為背向散射光。原因:主要是由于瑞利散射。應用:OTDR正是利用其接收到的背向散射光強度的變化來衡量被測光纖上事件損耗的大小;OTDR不僅能對各事件點上的反向光信號進行測量,同時也可以對光纖本身的反向光信號進行測量。因此我們可以在OTDR上觀察到光纖沿線各點上的曲線狀態。反射事件活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂點都會引起損耗和反射,我們把這種反射幅度較大的事件稱為反射事件。反射事件損耗的大小同樣是由背向散射電平值的改變量來決定。反射值是由背向散射曲線上反射峰的幅度所決定。光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。國產光時域反射儀
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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。850/1310/1550/1625光時域反射儀西南維修中心