(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(xiàn)。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。(3)脈沖寬度選擇不當在脈沖幅度相同的條件下,脈沖寬度越大,脈沖能量就越大,此時OTDR的動態(tài)范圍也越大,相應盲區(qū)也就大。(4)平均化處理時間選擇不當OTDR測試曲線是將每次輸出脈沖后的反射信號采樣,并把多次采樣做平均處理以消除一些隨機事件,平均化時間越長,噪聲電平越接近最小值,動態(tài)范圍就越大。平均化時間越長,測試精度越高,但達到一定程度時精度不再提高。為了提高測試速度,縮短整體測試時間,一般測試時間可在0.5~3分鐘內選擇。(5)光標位置放置不當光纖活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂都會引起損耗和反射,光纖末端的破裂端面由于末端端面的不規(guī)則性會產(chǎn)生各種菲涅爾反射峰或者不產(chǎn)生菲涅爾反射。如果光標設置不夠準確,也會產(chǎn)生一定誤差。OTDR測試專業(yè)光纖斷點檢測光纖衰減測試。甘肅原裝進口光時域反射儀保養(yǎng)
OTDR測量誤差分析隨著OTDR制造技術的日益成熟,其測量精度也不斷提高,但是為什么實際操作中,測試的數(shù)據(jù)與線路上故障點的位置有較大的差距呢?1、OTDR儀表的固有誤差儀表的固有誤差包括刻度誤差和分辨率誤差,OTDR的采樣點數(shù)直接影響距離的分辨率。如OTDR距離的測量精度為:±1m±3×測量距離×10E-5±標識分辨率,對于一定長度的光纖,前兩項是個常量,只有分辨率是可變的,所以要提高測量精度,采樣點數(shù)必須設置在較高的數(shù)值上。2、事件盲區(qū)引起的誤差脈沖寬度設置的越寬,OTDR輸出的能量越大,可測的距離越遠,但使事件的盲區(qū)加大,降低了分辨率和測試精度,一般采用OTDR的縱橫向放大功能提高分辨率,減小讀數(shù)和測量誤差。如在光纜單盤檢測時,為了避開開始段較大的盲區(qū),在OTDR輸出端口先接入幾百米的裸纖,這樣測試的數(shù)據(jù)就比較準確。若直接測,必須把游標打在盲區(qū)后曲線趨平直的地方,不然可能造成較大的測試誤差。甘肅原裝進口光時域反射儀保養(yǎng)光時域反射儀貴不貴?
主時鐘提供標準時鐘信號;脈沖發(fā)生器產(chǎn)生電脈沖調制光源;光定向耦合器將光源發(fā)出的光耦合到被測光纖,同時將背向散射光耦合進光探測器,再經(jīng)放大和信號處理,送入CRT顯示波形及數(shù)據(jù)。CRT顯示的波形橫軸表示光往返時間(可轉換為光線距離),縱軸表示背向散射光強度(可轉換為正向傳輸光的強度)。
OTDR的性能指標1、動態(tài)范圍動態(tài)范圍描述了OTDR的測距能力,動態(tài)范圍越大,可測距離越長,而動態(tài)范圍的大小又主要取決于光脈沖寬度的大小:光脈沖寬度越大,動態(tài)范圍越大,也就是說測試長距離光纖時需要選擇大的脈沖寬度。2、盲區(qū)如果OTDR接收到菲涅爾反射,由于菲涅爾反射比瑞利散射要強好幾個數(shù)量級。這時光檢測器受高度反射光的影響暫時“失明”,那么在一定的距離范圍內OTDR就無法反映光纖線路的狀態(tài),我們把這部分曲線所在的光纖區(qū)域稱為“盲區(qū)”。
(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(guī)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(shù)據(jù)配合觀察光纖接頭斷面情況,能夠粗略估計光纖接續(xù)點損耗的狀況,但不能精確到目前我國所要求的光纖接續(xù)損耗指標的數(shù)量級。我們認為,這些熔接機的設計目的和依據(jù)是基于ITU建議的。(2)目前的熔接機接續(xù)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(xiàn)場是無法知道接頭損耗確切數(shù)值的。但是在整個調整軸心和熔接接續(xù)過程中,通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態(tài)的信息送到熔接機的程序中,可以計算出接續(xù)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(shù)的不同形成反射的損耗。檢測光纖的長度用OTDR。
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,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)內一級直埋光纜線路,當工程施工完成后,驗收測試各條光纖指標符合要求,而且光纖接續(xù)質量非常好,線路損耗很小,當光纖端開通后,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,導致接收異常,經(jīng)在接收端加入衰耗器后光端恢復正常。日本橫河是進口光時域反射儀價格偏貴。重慶國產(chǎn)品牌光時域反射儀價格
OTDR有斷點的地方反射異常強烈。甘肅原裝進口光時域反射儀保養(yǎng)
一、光纜傳輸網(wǎng)絡概述光纜傳輸網(wǎng)是我國公用通信網(wǎng)和國民經(jīng)濟信息化基礎設施的重要 組成部分,它是公用電話網(wǎng)、數(shù)字傳輸網(wǎng)和增殖網(wǎng)等各種網(wǎng)絡的基礎網(wǎng)。
二、otdr 是由光脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的脈沖驅動半導體激光器而 發(fā)出的測試光脈沖進入光纖沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括兩種:一種是由于光纖折射率的不匹配或不連續(xù)性而產(chǎn)生的菲 涅爾反射;另一種是由于光纖芯折射率,微觀的不均勻而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的強弱與通過該處的光功率成正比。而菲涅爾 反射又與光纖的衰耗有直接關系,因此,其強弱也就反映了光纖各 點的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此這些反射光總有一 部分傳輸?shù)捷斎攵?。同時,如果傳輸通道完全中斷,從此點以后的 后向散射光功率也降到零,因此,根據(jù)反射傳輸回來的散射光的情 況又可以判斷光纖斷點的位置和光纖的長度。otdr 就是通過測量被 測光纖所產(chǎn)生的后向散射光,以及菲涅爾反射光來測量光纖的衰減 特性,故障點、光纖長度、接頭損耗等光特性,并能以軌跡的形式 顯示到顯示器。 甘肅原裝進口光時域反射儀保養(yǎng)
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