在測試光纖鏈路時,至少會產生一個盲區,即OTDR與光纖的連接點。盲區是OTDR的一大缺憾,在測試有大量光器件的短距離光纖鏈路時更是如此。但是,盲區又是不可避免的,因此,盡可能地減少盲區的負面影響至關重要。上文曾提到,盲區與脈沖寬度相關,我們可以通過縮減脈沖寬度來縮小盲區,但是縮減脈沖寬度又會減小動態范圍(動態范圍越大,OTDR可測量的光纖鏈路距離越長),因此,選擇一個合適的脈沖寬度很關鍵。通常,窄脈沖寬度、短盲區和低功率的OTDR常用來檢測室內光纖鏈路,排除短光纖鏈路內的故障;寬脈沖寬度、長盲區和高功耗的OTDR常用來檢測長距離的光纖鏈路。AQ-7280光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。850/1310/1550/1625OTDR中移工程代理
經驗與技巧(1)光纖質量的簡單判別:正常情況下,OTDR測試的光線曲線主體(單盤或幾盤光纜)斜率基本一致,若某一段斜率較大,則表明此段衰減較大;若曲線主體為不規則形狀,斜率起伏較大,彎曲或呈弧狀,則表明光纖質量嚴重劣化,不符合通信要求。(2)波長的選擇和單雙向測試:1550波長測試距離更遠,1550nm比1310nm光纖對彎曲更敏感,1550nm比1310nm單位長度衰減更小、1310nm比1550nm測的熔接或連接器損耗更高。在實際的光纜維護工作中一般對兩種波長都進行測試、比較。對于正增益現象和超過距離線路均須進行雙向測試分析計算,才能獲得良好的測試結論。成都1310/1550OTDR一級代理便攜式光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。
OTDR全稱為光時域反射儀(OpticalTimeDomainReflectometer),將窄的光脈沖注入光纖端面作為探測信號。在光脈沖沿著光纖傳播時,各處瑞利散射的背向散射部分將不斷返回光纖入射端,當光信號遇到裂紋時,就會產生菲涅爾反射,其背向反射光也會返回光纖入射端。光在光纖中傳播時會發生瑞利散射(Rayleighbackscattering)以及菲涅爾反射(Fresnelreflection),OTDR就是利用了光這一特點,采集光脈沖的在通路中的背向散射及反射而制成的高科技、高精密的光電一體化儀表。
隨著光纖熔接技術的發展,人們可以將光纖接頭的損耗控制在0.1DB以下,為實現對整條光纖的所有小損耗的光纖接頭進行有效觀測,人們需要大動態范圍的OTDR。增大OTDR動態范圍主要有兩個途徑:增加初始背向散射電平和降低噪聲低電平。影響初始背向散射電平的因素是光的脈沖寬度。影響噪聲低電平的因素是掃描平均時間。多數的型號OTDR允許用戶選擇注入被測光纖的光脈沖寬度參數。在幅度相同的情況下,較寬脈沖會產生較大的反射信號,即產生較高的背向散射電平,也就是說,光脈沖寬度越大,OTDR的動態范圍越大。西南光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。
光纖接續標準多年來一直是一個有爭議的問題,部頒YDJ44-89《電信網光纖數字傳輸系統施工及驗收暫行規定》簡稱《暫規》,對光纖接續損耗的測量方法做了規定,但沒有規定明確的標準。原信產部鄭州設計院在中國電信南九試驗段以后的工程中提出了中繼段單纖平均接續損耗0.08dB/個的設計標準,以后的干線工程均沿用。應按照IEC1073-1進行試驗。測量可在實驗室或現場進行。實驗室用剪回法較好,現場可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應用場合和(或)所用方法而變化。小的接頭損耗典型值≤0.1dB。在某些場合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機和機械接續裝置在制作接頭后可以估算接頭損耗值。某些主管部門和私營運行機構在現場接續安裝時采用這些估算值,并且在全部線路施工完成后,再用OTDR對線路全程進行復測。在現場安裝時,也可用其它一些方法來估算接頭損耗值,例如采用夾上去的功率計和本地注入檢測的方法。超大動態范圍光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。850/1310/1550/1625OTDR中移工程代理
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事件盲區是Fresnel反射后OTDR可在其中檢測到另一個事件的小距離。換而言之,是兩個反射事件之間所需的小光纖長度。仍然以之前提到的開車為例,當您的眼睛由于對面車的強光刺激睜不開時,過幾秒種后,您會發現路上有物體,但您不能正確識別它。轉過頭來說OTDR,可以檢測到連續事圖6.衰減盲區件,但不能測量出損耗(如圖4所示)。OTDR合并連續事件,并對所有合并的事件返回一個全局反射和損耗。為了建立規格,通用的業界方法是測量反射峰的每一側-1.5dB處之間的距離(見圖5)。還可以使用另外一個方法,即測量從事件開始直到反射級別從其峰值下降到-1.5dB處的距離。該方法返回一850/1310/1550/1625OTDR中移工程代理