重庆美国VIAVI光时域反射仪保养

时间:2021年11月17日 来源:

比较上述两种测试原理,两者有很大区别。通过实践证明,两种方法测出数据一致性也较差,通过近几年对干线工程接续测试发现,很多情况下熔接机显示损耗很小(小于0.05dB)甚至为零,但OTDR测试则大于0.08dB,且没发现有对应的规律。日本的接头损耗标准(NTT光缆施工验收规程)小值小于0.9dB,无平均值要求,只有中继段总衰减要求,只要满足,就能开通设计要求的或将来要增加的设备,在接续操作方面则与ITU建议一致。美国、欧洲诸国也都采取了大致与ITU建议一致的做法。事实上,影响光缆安全的主要是机械损伤,光纤接续损耗大一点并不会影响接续强度,因此我们时候在验收测试中发现,有些点数值确实偏约有1%左右的接头回超标准,并且在多次接续后仍无法降低.在这种情况下,也是可以判断合格的.有的时候会按照中级段总衰减来要求,从而验收合格常规的OTDR不可以进行带光测试。重庆美国VIAVI光时域反射仪保养

OTDR常用参数的设定1、量程:OTDR在测量前,应该对所测光缆的长度进行预估,采用合适的量程来测试光缆长度。2、波长:目前来看,只有1310nm和1550nm波长的光在光纤中传输的质量Zgao。若采用1310nm光波进行传输,则色散Z小,若采用1550nm光波进行传输,损耗Z小。所以通常情况下,采用1550nm的波长测试光缆的长度才是Z理想的方式。3、测量时间:OTDR会在单位时间内,对测试光缆进行多次测量,再对测量的结果取平均值。因此,测量时间越长,对光缆长度的测量次数就越多,就越接近真实长度。

4、脉宽:脉宽即脉冲宽度。若脉冲宽度大,所蕴含的能量就越高,传输的也就越远,测量的距离也就越长,但精确度会变低。同样的道理,脉宽越小,能量就越小,传输距离就越近,测试距离就越短,但精确度就会变高。因此当改变测试量程的时候,脉宽就跟随量程改变。量程变大,脉宽就变大,精确度会降低;量程变小,脉宽就变小,精确度变高。这就是为什么设定不好量程的时候会无法更精确测量光缆长度的原因。除了上述四个参数需要了解和设置之外,OTDR其他的参数则不用更改,采用默认就可以完成平时的测量工作。 重庆美国VIAVI光时域反射仪保养测短距离用小动态国产OTDR即可。

一、光缆传输网络概述光缆传输网是我国公用通信网和国民经济信息化基础设施的重要 组成部分,它是公用电话网、数字传输网和增殖网等各种网络的基础网。

二、otdr 是由光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而 发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括两种:一种是由于光纤折射率的不匹配或不连续性而产生的菲 涅尔反射;另一种是由于光纤芯折射率,微观的不均匀而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的强弱与通过该处的光功率成正比。而菲涅尔 反射又与光纤的衰耗有直接关系,因此,其强弱也就反映了光纤各 点的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此这些反射光总有一 部分传输到输入端。同时,如果传输通道完全中断,从此点以后的 后向散射光功率也降到零,因此,根据反射传输回来的散射光的情 况又可以判断光纤断点的位置和光纤的长度。otdr 就是通过测量被 测光纤所产生的后向散射光,以及菲涅尔反射光来测量光纤的衰减 特性,故障点、光纤长度、接头损耗等光特性,并能以轨迹的形式 显示到显示器。

TR600系列光时域反射仪是测量光纤特性的可靠仪器。该系列产品具有小巧、轻便、操作简单等特点,采用符合人体工程学的外形设计和触摸LCD显示屏,并具有数据存储功能,这些数据可用PC软件进行分析光纤传输质量和实现测量结果的后期处理、存档、打印。安装和维护光缆的人员通过查看光纤测试图形中的“事件点”,指出光纤中的这些不规则处,定位其位置,测量它们之间的衰减,及其造成的损耗以及衰减的均匀性。产品特点l***光纤测试应用,提供多波长选择:单模:1310/1490/1550/1625nm(带滤波器),比较大40dB多模:850/1300nm,18/22dBl全自动测量模式:只需选择测量的波长,剩下的工作都由TR600来完成,包括自动设置测量条件、执行测量、事件搜索以及数据自动保存。l实现对测量文件的自动命名、自动存储操作,简化了操作者的使用程序。l通过波长自动切换进行测量的多波长测量模式:在参数设置中,可同时选择多个波长,点击测量后即可执行。在“多波长测量模式”下,可以查看同一段光纤在不同波长下的衰减状态,以便更好地对测量光线进行分析。光时域反射仪可用于光纤损耗衰减和接头衰减。

(1)该建议是基于单纤接头损耗的可接受值≤0.5dB,平均值没有规定的情况下而言的。从目前的熔接机情况看,熔接机所显示的数据配合观察光纤接头断面情况,能够粗略估计光纤接续点损耗的状况,但不能精确到目前我国所要求的光纤接续损耗指标的数量级。我们认为,这些熔接机的设计目的和依据是基于ITU建议的。(2)目前的熔接机接续是通过对光纤X轴和Y轴方向的错位调整,在轴心错位小时进行熔接的,这种能调整轴心的方法称为纤芯直视法,这种方法不同于功率检测法,现场是无法知道接头损耗确切数值的。但是在整个调整轴心和熔接接续过程中,通过摄像机把探测到所熔接纤芯状态的信息送到熔接机的程序中,可以计算出接续后的损耗值。但它只能说明光纤轴心对准的程度,并不含有光纤本身的固有特性所影响的损耗。而OTDR的测试方法是后向散射法,它包含有光纤参数的不同形成反射的损耗。光时域反射仪用于精确排除光纤故障与诊断。青海日本横河光时域反射仪有哪些

OTDR有断点的地方反射异常强烈。重庆美国VIAVI光时域反射仪保养

OTDR按照所测试的光纤类型也可以分为单模OTDR、多模OTDR及单多模一体化OTDR。OTDR按照能够提供的测试波长数量可分为单波长、双波长、三波长及四波长等类型产品。OTDR的用途通过应用OTDR仪表,能够全方面检测光纤线路的持续损耗,及时发现光纤线路工程中的障碍,使线路维护变得更加方便。OTDR仪表在生产制造中主要结合瑞利散射的原理,利用微处理机来有效控制仪OTDR仪表,从而使OTDR仪表能够发射相应频率的波段,当不发光的过程中,能够把光纤里瑞利散射的后向光接收过来,然后利用雪崩光电管(APD)可以把接收的微光信号进行转化,使其转成电流,通过模,数(A/D)能够对电流进行处理,变成数字信号,进而换算成相应的光功率数值,这种测试方式能够有效测量光纤衰减、长度以及故障,所以能够发挥极大的应用作用。重庆美国VIAVI光时域反射仪保养

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