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(5)鬼影的识别与处理:在OTDR曲线上的尖峰有时是由于离入射端较近且强的反射引起的回音,这种尖峰被称之为鬼影。识别鬼影:曲线上鬼影处未引起明显损耗;沿曲线鬼影与始端的距离是强反射事件与始端距离的倍数,成对称状。消除鬼影:选择短脉冲宽度、在强反射前端(如OTDR输出端)中增加衰减。若引起鬼影的事件位于光纤终结,可"打小弯"以衰减反射回始端的光。(6)正增益现象处理:在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。(7)附加光纤的使用:附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。一般来说,OTDR与待测光纤间的连接器引起的盲区比较大。在光纤实际测量中,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,使前端盲区落在过渡光纤内,而待测光纤始端落在OTDR曲线的线性稳定区。选择光时域反射仪是根据测试的距离来选择。甘肃聚联34所光时域反射仪哪家好
OTDR测量误差分析随着OTDR制造技术的日益成熟,其测量精度也不断提高,但是为什么实际操作中,测试的数据与线路上故障点的位置有较大的差距呢?1、OTDR仪表的固有误差仪表的固有误差包括刻度误差和分辨率误差,OTDR的采样点数直接影响距离的分辨率。如OTDR距离的测量精度为:±1m±3×测量距离×10E-5±标识分辨率,对于一定长度的光纤,前两项是个常量,只有分辨率是可变的,所以要提高测量精度,采样点数必须设置在较高的数值上。2、事件盲区引起的误差脉冲宽度设置的越宽,OTDR输出的能量越大,可测的距离越远,但使事件的盲区加大,降低了分辨率和测试精度,一般采用OTDR的纵横向放大功能提高分辨率,减小读数和测量误差。如在光缆单盘检测时,为了避开开始段较大的盲区,在OTDR输出端口先接入几百米的裸纤,这样测试的数据就比较准确。若直接测,必须把游标打在盲区后曲线趋平直的地方,不然可能造成较大的测试误差。青海加拿大EXFO光时域反射仪保养OTDR测试距离越长价格就越贵。
主时钟提供标准时钟信号;脉冲发生器产生电脉冲调制光源;光定向耦合器将光源发出的光耦合到被测光纤,同时将背向散射光耦合进光探测器,再经放大和信号处理,送入CRT显示波形及数据。CRT显示的波形横轴表示光往返时间(可转换为光线距离),纵轴表示背向散射光强度(可转换为正向传输光的强度)。
OTDR的性能指标1、动态范围动态范围描述了OTDR的测距能力,动态范围越大,可测距离越长,而动态范围的大小又主要取决于光脉冲宽度的大小:光脉冲宽度越大,动态范围越大,也就是说测试长距离光纤时需要选择大的脉冲宽度。2、盲区如果OTDR接收到菲涅尔反射,由于菲涅尔反射比瑞利散射要强好几个数量级。这时光检测器受高度反射光的影响暂时“失明”,那么在一定的距离范围内OTDR就无法反映光纤线路的状态,我们把这部分曲线所在的光纤区域称为“盲区”。
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。 国产光时域反射仪有上海信测、聚联科技、山东诺克等。
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OTDR分为竖屏和横屏。甘肃聚联34所光时域反射仪哪家好
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