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3、分析光纤的好坏:光纤的好坏,主要通过观察和计算曲线斜率来分析。从图4可以看出,所测得的OTDR曲线斜率明显过大,也正说明光纤的损耗比较高。4、初始端光纤损耗:图5中,很明显在测试的初始阶段,就有很大的斜率,导致整个曲线在坐标系中整体偏低,说明连接测试端与OTDR的尾纤或者是法兰盘存在问题。5、几种特殊情况的分析:①跳纤:了使光纤得到更好的应用,同时也为了更好的开展业务,跳纤是经常应用的手段。不过,一定要处理好法兰盘的清洁度(必要时更换新法兰盘)和使用品质良好且尽可能短的尾纤进行跳纤。由于介入了一条尾纤和法兰盘,因此在OTDR曲线图上就可以清楚地看到介入反射峰(法兰盘会增大光的反射)。如图6所示,在20km左右处有一个跳接点。②假影:由于光线距离过短,或者是对端将OTDR所发出的测试光几乎全部反射回来,就会在同一路径下又反向测试了一遍光纤,而OTDR认为这两次测量是一次测量,故它把两次所测得的图像相加到一块,产生了一个是原来二倍长度的新曲线。如图7所示,在正zhong心的位置有一个很大的反射峰,同时反射峰两端所测得的距离一致。遇到假影,只需要测得中间的反射峰的距离即可。光时域反射仪贵不贵?西藏美国VIAVI光时域反射仪品牌
OTDR怎么去测断点啊?还有怎使用它!
用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。人工设置测量参数包括:(1)波长选择(λ):因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。(2)脉宽(PulseWidth):脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。(3)测量范围(Range):OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。比较好测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。(4)平均时间:由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。例如,3min的获得取将比1min的获得取提高0.8dB的动态。但超过10min的获得取时间对信噪比的改善并不大。一般平均时间不超过3min。(5)光纤参数:光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数η的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出。 云南国产OTDR光时域反射仪品牌OTDR有断点的地方反射异常强烈。
OTDR测试的主要参数OTDR测试的主要参数有:①测纤长和事件点的位置;②测光纤的衰减和衰减分布情况;③测光纤的接头损耗;④光纤全回损的测量。光纤距离的测量是以激光进入光纤到它遇到故障点返回OTDR的时间间隔来计量纤长的。为了提高测量的精确度,应根据被测纤的长度设置合适的“距离范围”和“脉冲宽度”,距离一般选被测纤长的1.5倍,使曲线占满屏的2/3为宜。脉冲宽度直接影响着OTDR的动态范围,随着被测光纤长度的增加,脉冲宽度也应逐渐加大,脉宽越大,功率越大,可测的距离越长,但分辨率变低。脉宽越窄,分辨率越高,测量也就越精确。一般根据所测纤长,选择一个适当大小的脉冲宽度,经常是试测两次后,确定一个Z佳值。光纤的衰减是客观的反映光纤制作质量的一个参数,是光纤固有的损耗,它表示着光在光纤中传输光功率损耗的情况,相同长度的光纤衰减越小,光可传输的距离就越远。衰减还包括光纤接头、连接器、光纤弯曲断裂等引起的损耗。
4分路器插入损耗典型值(均匀分光,不含连接器损耗)如下表所示:类型规格插入损耗(dB)FBT1x2≤3.6FBT1x4≤7.3PLC1x8≤10.7PLC1x16≤14.0PLC1x32≤17.4PLC1x64≤21.65活动连接头损耗:每个活接头连接损耗为0.5dB。6光缆线路富余度:传输距离≤5km,取2dB传输距离≤10km,取2~3dB传输距离》10km,取3dB7综合考虑上述因素,得出OLT-ONU之间可传输距离。光纤衰减取定:1310nm波长时取0.36dB/km分路器插入衰减值:1:64光分路器取14.0dB序号名称单位数量衰减值(dB)1光缆公里1.000.362光活动连接器个63.031:64光分路器个1144光缆线路富余度公里≤10km25合计dB——19.36注:光缆衰耗值取A方向光缆长度的衰耗,B方向衰耗值作为参考值。
光纤损耗计算公式rn(dB)=0.4dB/Km&TImes;LN(Km)LN为光纤长度,如果是用1550nm波长的光则改为0.25dB/Km,上例为1310nm波长的。光纤链路总损耗RN(dB)=rn+插入损耗(dB)+光分路损耗(dB)所需光工功率P0(dB)=RN(dB)+光接收机接收灵敏度(dB)单位dBm是指以1mw为基准,以对来数形式表示的光功率:P0(dBm)=10lg[P(mw)/1mw也就是就,dB值=10&TImes;log(mw值)而mw值=反log(dB值/10)反log就是,点计算器上的Inv键后再点log OTDR中的定时装置可以测出从脉冲发出到脉冲返回的时间。
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。OTDR测试专业光纤断点检测光纤衰减测试。甘肃原装国产光时域反射仪代理商
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三、曲线故障测试实例分析1、故障判断及类型。主要有两类:全程损耗增大和完全中断。光缆线路损耗增大和中断的原因归纳起来有如下几点:a、有弯曲和微弯曲。这里指的是外因造成的光缆变形和弯曲。b、因光缆本身质量引起的损耗增大。例如光缆温度特性不好,当温度变化时,损耗增大。或者制造光缆的材料因气温变化引起热胀冷缩不均匀而造成光缆或光纤的微弯曲。c、光纤接头故障。光纤固定接头有粘接法、熔接法、精密套管和三棒法。目前国内基本上都采用熔接法。不管采用哪种方法,由于在接头部位光纤的原涂覆层已经去掉,连接后虽经保护但该部位纤维自身的强度、可挠性都比原纤维差,同时,该部位的可靠性要受到保护工艺和方法、保护材料、操作技巧以及当时的环境污染、气候等诸因素的影响。架空光缆还要受到日晒雨淋和风吹摆动、车辆震动等影响,这些都有可能使接头部位发生故障。西藏美国VIAVI光时域反射仪品牌
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