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(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。信测OTDR光时域反射仪AOR500-S光缆损耗光纤断点长度检测仪80公里。国产OTDR光时域反射仪哪家好
(7)不便铺设光缆线路且保密性要求高的山区和岛屿之间的通信。***一公里光传输FSO解决方案目前已广泛应用于电信行业、移动、联通、电力行业、民航机场、应急抢通行业以及其它各个行业。3、34所***一公里光传输FSO解决方案技术优势:FSO解决方案是***一公里光传输的完美解决方案,是目前***真正意义上的绿色环保、大容量传输的无线传输手段。主要优势如下:●传输容量大,传输距离远具有其它无线电传输手段无法超越的传输容量。目前我所的FSO大容量传输产品覆盖了单波长传输从开关量到2.5Gbit/s,多波长传输比较高达40波,比较大传输容量可达40×2.5Gbit/s,传输距离可达15km以上;●透明传输,业务接入灵活我所***一公里FSO解决方案可透明传输GPON、EPON、SDH、PTN、以太网、WDM等多种业务,不对数据作任何处理;●节能减排、绿色环保系统功耗低于15瓦,采用1550nm波段红外光传输技术,无任何电磁辐射,对人身***安全,这是目前***的一种无线通信手段;●易安装,无需铺设光缆不再需要为无法铺设光缆或者铺设光缆成本高而烦恼,在山区、岛屿、城市小区之间应用FSO都能快速建立通信,成本低廉,架设快捷方便;●低成本,单套设备价格一般都在几万元。甘肃山东诺克光时域反射仪保养反射仪是指它测量的是反射光信号。
(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。
在光通信应用的前期,有些光纤是硅橡胶涂覆层,保护较困难,接头部位出现故障的可能性更大。接头部位的故障多数为中断性,也有少数表现为衰耗大幅度增加,导致全程衰耗超出允许范围,这种故障发生的前几天,可能出现通信不稳定。d、外因造成的故障;这种故障大多发生在光缆的中间非接头部位(当然接头附近有可能)。例如架空光缆由于外界人为原因造成的损伤(砍树时砸断光缆)、起大风倒杆或树木刮伤光缆;直埋光缆容易被修路工人挖伤,管道光缆则可能由于管道损伤、人孔内人为造成损伤、管道内鼠咬伤光缆等。2、故障的实例分析。根据以往实际维护工作经验以及测试到的线路状况,光纤出现障碍后主要产生有以下几种曲线:OTDR还可用于验收工程光缆施工质量。
应用OTDR来检查障碍:在光纤线路连接使用的过程中,如果出现光信号下降以及中断问题之后,就会使光缆中出现障碍,通过运用OTDR仪表,能够有效检查和排除障碍。在利用OTDR仪表测试障碍的过程中,需要运用1550ns窗口,合理选择折射率、量程以及宽脉,首先把数值设置为1μs,然后在图像形成之后,再根据图像变化拐点来确定Z佳数值。通过应用1310ns窗口的光信号来查找障碍,可以有效判断光纤是否处于断纤状态,如果测试正常,那么就**没有断纤。当前,应用OTDR仪表来测试光纤长度,需要把Z小距离控制在50m,如果光纤中出现外伤,必须通过手工来进行仔细检查,从而发现光纤断损之后,需要及时把光纤重新连接。此外,对于其它障碍的排查,也要采取相应的方式合理应用OTDR仪表,才能提高光缆通信工程的建设质量。综上所述,OTDR仪表作为光缆通信工程中的必备测试仪表,相关技术人员必须合理应用OTDR仪表来进行测试,有效处理非熔接损耗以及其它故障问题,才能使光缆通信工程的质量有效提升,增加使用寿命,促进我国通信工程更快更好地发展。用一根尾纤把OTDR和故障光纤的纤盘相连接进行测试就可看到断点和终点。。西藏进口OTDR光时域反射仪制造
OTDR就测量回到OTDR端口的一部分散射光。国产OTDR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。国产OTDR光时域反射仪哪家好
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