日本横河光时域反射仪批发价格
以下的公式就说明了OTDR是如何测量距离的。d=(c×t)/2(IOR)在这个公式里,c是光在真空中的速度,而t是信号发射后到接收到信号(双程)的总时间(两值相乘除以2后就是单程的距离)。因为光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以为了精确地测量距离,被测的光纤必须要指明折射IOR。
动态范围动态范围是一个重要的OTDR参数。此参数揭示了从OTDR端口的背向散射级别下降到特定噪声级别时OTDR所能分析的比较大光损耗。换句话说,这是**长的脉冲所能到达的比较大光纤长度。因此,动态范围(单位为dB)越大,所能到达的距离越长。显然,远距离在不同的应用场合是不同的,因为被测链路的损耗不同。连接器、熔接和分光器也是降低OTDR最大长度的因素。因此,在一个较长时段内进行平均并使用适当的距离范围是增加比较大可测量距离的关键。大多数动态范围规格是使用**长脉冲宽度的三分钟平均值、信噪比(SNR)=1(均方根(RMS)噪声值的平均级别)而给定。因此仔细阅读规格脚注标注的详细测试条件非常重要。 光纤测量距离和断点使用仪器为光时域反射仪。日本横河光时域反射仪批发价格
OTDR应用于光缆线路工程:一般在光缆生产检验完成之后,需要运输到施工现场进行安装,所以要进行单盘测试,通过单盘测试能够准确测试光缆长度是否达标,光缆中的光纤平均衰耗值是否合理。在检测这两项重要条件时,需要应用OTDR仪表来进行测试,并且利用OTDR监测光缆的持续损耗。具体而言:首先,需要把线路接头中间点把光缆制作成自环,把测试光缆的方向进行调整,监测ZX为自环点光缆。其次,对OTDR仪表的各项参数进行合理调整,调整到合适的区间。在OTDR仪表调整完成之后,需要利用快速切割断面把OTDR仪表和光纤的单头尾部切割出端面,并且运用耦合台来进行连接,形成完整的光通道,在测试中需要仔细观察曲线的斯涅洱反射峰。在测试中把正向、反向点以及自环点全部找准之后,需要把具体的损耗值测试出来,并且把仪表调整到接头损耗模式。Z后,所有的线路接续成功之后,需要立即进行通光测试,并且存取图像以及相关资料,Z终得出准确的测试结果。西藏进口品牌光时域反射仪价格检测光纤的长度用OTDR。
G-LINK TR700OTDR仪表是一款手持光时域反射仪。其能显示光纤及光缆损耗分布曲线,所测光纤及测量光纤及光缆衰减系数、两点间损耗和接头损耗,测量光纤及光缆长度、两点间距离,确定光纤及光缆连接点、故障点和断点的位置。其坚固耐用,体积小,操作方便,能适用于野外作业,该仪器适用于基于FTTx及接入网的工程施工和维护中的光纤损耗特性测量以及光纤故障的定位。主要特点一体化设计,外观新颖,坚固耐用;体积小,重量轻,便于携带;能轻松测试光纤链路的损耗、长度及故障点位置;可方便检测光纤跳线中的故障位置;机内电池工作时间长,适宜于长时间野外作业。
l与参考波形进行比较的迹线固定功能模式:用户可以利用该功能固定住一条迹线,把另一条实时的或平均化测量下的迹线同屏显示。这样生成的模版,对于多芯光纤的安装或在已安装的光纤网络中检查老化光纤非常有用。l提供多条迹线比较的“多波长分析”功能模式:在“多波长分析”模式中,可以实现任意迹线文件的对比显示分析功能。lTR600短事件盲区可以对光缆安装过程中局端或客户端两个相邻很近的事件进行测量。事件盲区可达1.5米。l理想的LAN/WAN/FTTx认证和故障解决工具,可提供FTTx在线测试,并且可识别分路器和光纤末端。l高效人机界面,掌上型触摸屏设计,操作直观,使用简便,携带方便。l优化的供电设计:内置大容量锂充电电池,待机时长超过8小时。lBellcore文件格式(.sor),大于10000条迹线存储。lCE、FCC、IS09001认证l通信光检测:可有效保护测试仪表和通信设备。l连接状态检测:及时了解连接头的连接状况,使操作者能在比较好环境下进行测量。l灵活的测量模式切换:可通过快捷按键操作实现实时测量模式和平均测量模式的切换。OTDR怎么查找光缆断点和损耗?
光纤接续点损耗的测量光损耗是度量一个光纤接头质量的重要指标,有几种测量方法可以确定光纤接头的光损耗,如使用光时域反射仪(OTDR)或熔接接头的损耗评估方案等。1.熔接接头损耗评估某些熔接机使用一种光纤成像和测量几何参数的断面排列系统。通过从两个垂直方向观察光纤,计算机处理并分析该图像来确定包层的偏移、纤芯的畸变、光纤外径的变化和其他关键参数,使用这些参数来评价接头的损耗。依赖于接头和它的损耗评估算法求得的接续损耗可能和真实的接续损耗有相当大的差异。2.使用光时域反射仪(OTDR)光时域反射仪(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又称背向散射仪,其原理是:往光纤中传输光脉冲时,由于在光纤中散射的微量光,返回光源侧后,可以利用时基来观察反射的返回光程度。由于光纤的模场直径影响它的后向散射,因此在接头两边的光纤可能会产生不同的后向散射,从而遮蔽接头的真实损耗。如果从两个方向测量接头的损耗,并求出这两个结果的平均值,便可消除单向OTDR测量的人为因素误差。然而,多数情况是操作人员*从一个方向测量接头损耗,其结果并不十分准确,事实上,由于具有失配模场直径的光纤引起的损耗可能比内在接头损耗自身大10倍。OTDR是光缆维护的重要工具。西藏加拿大EXFO光时域反射仪批发厂家
OTDR就测量回到OTDR端口的一部分散射光。日本横河光时域反射仪批发价格
OTDR通过将不相同的光功率数值按照距离为横轴,光功率当作纵轴,通过描点作图就可以获得一张图片,这张图片会被称作后向散射信号图片。OTDR有着属于自己的显示器,显示的数据是一条将距离当作横轴、光功率当作纵轴的曲线,比较明显;它也可以显示出带距离指示的能够移动的光标或者是标记线,这样可以准确的定位,有利于进行对比。因此OTDR在通讯工程得到了普遍的使用。 OTDR的测试原理是由激光源发射一定强度和波长的光束至被测光纤,由于光纤本身的特性和参杂成分的非均匀性,使光在光纤中传输产生瑞利散射;由于机械连接及断裂等原因使光在光纤中传输产生菲涅尔反射,这些散射光和反射光的一部分反向传回到输入端,传由发射和返回所用的时间和光在光纤中的传输速度,可计算光纤的长度,如公式:L=c/IOR×T/2。其中,c表示光在真空中的速度,T表示光发射到返回(双程)的总时间,IOR为光纤的折射率(IOR由光纤生产商提供)。日本横河光时域反射仪批发价格
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