甘肃国产OTDR光时域反射仪制造
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。时域是指它测量的反射往返时间。甘肃国产OTDR光时域反射仪制造
手持式OTDR......重新设计。MaxTester700B系列是***款借鉴平板电脑设计的OTDR,它小巧轻便、便于携带且坚固耐用,适用于外场环境。它配备业内手持式测试仪中效率比较高的7英寸室外增强型触摸屏,可提供前所未有的用户体验。它安装类似于Windows的直观GUI,确保新用户经过短期学习,便可迅速上手。此外,它还采用经过改进的OTDR2.0环境,提供基于图标的功能、迅速启动、自动的宏弯查找器以及增强的自动与实时模式。MaxTester700B系列是全球**的制造商提供的真正高性能OTDR。它可提供EXFO经过验证的OTDR质量和精度,以及比较好的光学性能,可随时确保一次性测试成功。除了长达12小时的电池续航时间可确保您安心使用外,它还提供即插即用型硬件选件,如可视故障定位仪(VFL)、功率计和USB工具,使技术人员的工作变得更加轻松。**重要的是,Max-700B系列**终将基于OTDR的智能应用程序iOLM引入到手持式测试设备市场。这款高级软件只需点击一下,便可将**复杂的曲线分析化繁为简。总而言之,MaxTester700B系列体积小巧,便于手持;同时功能强大,可满足您的所有需求!云南原装国产光时域反射仪价格光时域反射仪(OTDR)是测试光缆线路曲线故障总结报告。
长跨距DWDM传输系统采用无中继全光传输技术体制,远程泵浦源设备与光发送/接收端机放置在一起,增益介质放置在光纤线路中。在无现场供电中继器的条件下,实现超长距离的大容量传输。系统整个传输线路部分没有任何有源设备,因此结构简单,开通迅速,维护方便。我所同时也开发了有中继的超长距离全光传输全套技术装备。技术特点1)传输线路使用**常用的G.652光纤2)整个传输线路不需要供电中继,远泵光放大器不需维护,降低投资和运维成本3)比较大无中继传输距离达到数百千米,节省投资4)线路增益模块不需要维护,降低使用和维护费用5)支持波分复用,传输容量大,便于以后升级和扩容典型应用:1)无法建设供电中继站的场合,如沙漠、高原、湖泊和海洋等2)电信运行商的传输骨干网3)电力高压传输、广电、**等专网
如要测量首、尾两端连接器的插入损耗,可在每端都加一过渡光纤。3测试误差的主要因素1)OTDR测试仪表存在的固有偏差由OTDR的测试原理可知,它是按一定的周期向被测光纤发送光脉冲,再按一定的速率将来自光纤的背向散射信号抽样、量化、编码后,存储并显示出来。OTDR仪表本身由于抽样间隔而存在误差,这种固有偏差主要反映在距离分辩率上。OTDR的距离分辩率正比于抽样频率。2)测试仪表操作不当产生的误差在光缆故障定位测试时,OTDR仪表使用的正确性与障碍测试的准确性直接相关,仪表参数设定和准确性、仪表量程范围的选择不当或光标设置不准等都将导致测试结果的误差。(1)设定仪表的折射率偏差产生的误差不同类型和厂家的光纤的折射率是不同的。使用OTDR测试光纤长度时,必须先进行仪表参数设定,折射率的设定就是其中之一。当几段光缆的折射率不同时可采用分段设置的方法,以减少因折射率设置误差而造成的测试误差。OTDR测试距离越短价格越便宜。
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。测短距离用小动态国产OTDR即可。重庆光时域反射仪
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4接头损耗的标准数值光纤接续标准多年来一直是一个有争议的问题,部颁YDJ44-89《电信网光纤数字传输系统施工及验收暂行规定》简称《暂规》,对光纤接续损耗的测量方法做了规定,但没有规定明确的标准。原信产部郑州设计院在中国电信南九试验段以后的工程中提出了中继段单纤平均接续损耗0.08dB/个的设计标准,以后的干线工程均沿用。ITU有关接续介入损耗的原文如下。"本试验使用于一个竣工的光纤接头,用以度量接头质量。
测量可在实验室或现场进行。实验室用剪回法较好,现场可用双向OTDR法。介入损耗的典型值可能随应用场合和(或)所用方法而变化。小的接头损耗典型值≤0.1dB。在某些场合中,介入损耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有许多熔接机和机械接续装置在制作接头后可以估算接头损耗值。某些主管部门和私营运行机构在现场接续安装时采用这些估算值,并且在全部线路施工完成后,再用OTDR对线路全程进行复测。在现场安装时,也可用其它一些方法来估算接头损耗值,例如采用夹上去的功率计和本地注入检测的方法。 甘肃国产OTDR光时域反射仪制造
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