进口光时域反射仪保养

时间:2022年01月23日 来源:

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。光时域反射仪是光缆测断点和损耗的重要工具。进口光时域反射仪保养

OTDR测量方式1、实时测量:因为OTDR在测量的时候,采用的是以单位时间多次测量取平均值的方式,若采用实时测量,则会在显示屏上显示每一次测量的结果而不取平均值,这样我们观察到的就是在不断小幅跳动的曲线。通常可以用实时测量的方式来校纤、熔接和判断故障点等。2、平均测量:OTDR的测量方式就是单位时间多次测量取平均值。因此若测量的时间越长,测量的次数就越多,取平均值就更接近实际长度。一般工程类测试光纤,所使用的测量时间不超过30s,这对于测量100km左右的光缆所达到的精确度已经足够了,时间再长,就变得没有意义了。青海原装国产光时域反射仪多少钱一台OTDR有断点的地方反射异常强烈。

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

OTDR又叫光时域反射仪,主要是根据光学原理以及瑞利散射和菲涅尔反射理论制成的,是光缆工程施工和光缆线路维护工作中Z重要的测试仪器。根据事件表的数据,OTDR能迅速的查找确定故障点的位置和判断障碍的性质及类别,对分析光纤的主要特性参数能提供准确的数据。OTDR测试方式利用OTDR进行光纤线路的测试,一般有三种方式,自动方式,手动方式,实时方式。当需要概览整条线路的状况时,OTDR采用自动方式,它只需要设置折射率、波长Z基本的参数,其它由OTDR仪表在测试中自动设定,按下OTDR自动测试(测试)键,整条曲线和事件表都会被显示,测试时间短,速度快,操作简单,宜在查找故障的段落和部位时使用。OTDR手动方式需要对几个主要的参数全部进行设置,主要用于对测试曲线上的事件进行详细分析,一般通过变换、移动游标,放大曲线的某一段落等功能对事件进行准确定位,提高测试的分辨率,增加测试的精度,在光纤线路的实际测试中常被采用。OTDR实时方式是对曲线不断的扫描刷新,由于曲线在不断的跳动和变化,所以较少使用。进口光时域反射仪有日本横河、日本安立、加拿大EXFO、美国VIAVI等。

盲区分为两类:事件盲区和衰减盲区。事件盲区是菲涅尔反射后OTDR可在其中检测到另一个事件的Z小距离,但是,此时OTDR只是检测到了连续事件,但还不能测量出损耗,于是OTDR合并连续事件,并对连续事件返回一个全局反射和损耗,这样就造成一些事件可能被漏掉,无法识别。衰减盲区是菲涅尔反射之后,OTDR能在其中精确测量连续事件损耗的Z小距离。短的衰减盲区使OTDR不仅可以检测到连续事件,还能返回事件损耗。盲区的大小对测量精度非常重要,而盲区的大小同样主要取决于脉冲宽度的大小,脉冲宽度越小,盲区越小,也就是说要更精确的测量事件点需要选择小的脉冲宽度。很明显,脉冲宽度对动态范围和盲区大小的影响形成了—对矛盾。所以一定要根据所测光纤的隋况,折中选择脉冲宽度,以取得Z佳的测量效果。OTDR测试距离越长价格就越贵。四川国产品牌光时域反射仪

OTDR测试模式有平均测试、实时测试、自动测试。进口光时域反射仪保养

a.光纤断裂注:虚线为原测试曲线,实线为光纤断裂后所测曲线出现这种障碍的原因一般是由于受外力影响,使得全部或部分光纤重新接续,才可修复障碍。例如,2012年10月份宝山至乌尔科二级干线发生障碍,经测判距离宝山36km处出现大的菲涅尔反射峰,而且后方是噪声曲线、通过与参考曲线及原始资料核对,判断出该条光纤出现断纤,于是马上组织相关人员及维护人员赶赴现场,到达现场后发现宝山至乌尔科光缆已被修路的翻斗车刮断,经二小时积极抢修恢复电路,线路畅通。20112年9月阿木古郎至莫达木吉段直埋光缆通信告警,经测试发现距离阿木古郎21km处曲线有明显变化,产生菲涅尔反射峰,阿木古郎至莫达木吉正常通信距离为三十二公里,依据测试曲线判断出光纤断裂,经核对资料判明障碍地点,检查发现光缆路由上有多处直径近四厘米的圆洞,初步判断为雷击,重新布放光缆割接后恢复通信。进口光时域反射仪保养

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