国产品牌光时域反射仪代理

时间:2022年01月09日 来源:

加拿大EXFO型号:MAX-730C功能的入门级OTDR,借鉴平板电脑设计,适用于城域网,并经过优化,可通过分光器进行测试

主要特点小巧轻便、便于携带、功能强大并借鉴平板电脑设计7英寸室外增强型触摸屏——在业内手持式测试仪中屏幕尺寸续航时间长达12小时盲区:EDZ0.6m,ADZ2.5m动态范围:39/38/39dB坚固耐用,针对外场应用设计支持iOLM:智能、动态的应用,只需点击一下,便可将复杂的OTDR曲线分析化繁为简应用通过分光器进行FTTx/PON测试(可达1x128)接入网测试(P2P)城域网链路测试(P2P)在线光纤故障诊断描述MaxTester730C(MAX-730C)设计用于通过分光器进行测试,实现端到端鉴定。该手持式OTDR是进行FTTH/PON测试、故障诊断、在线光纤故障诊断和城域网测试的理想工具。,实现完美的端到端FTTH鉴定和故障诊断

MAX-730C优势7英寸室外增强型触摸屏。进行了优化,可通过分光器进行测试并鉴定FTTH链路。动态范围可达39dB,可以鉴定长100km的链路并进行故障诊断。它目前拥有的PON测试分辨率和短的PON盲区,因此能够比其它OTDR在更接近分光器的地方找出更多问题。 OTDR还可用于验收工程光缆施工质量。国产品牌光时域反射仪代理

以下的公式就说明了OTDR是如何测量距离的。d=(c×t)/2(IOR)在这个公式里,c是光在真空中的速度,而t是信号发射后到接收到信号(双程)的总时间(两值相乘除以2后就是单程的距离)。因为光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以为了精确地测量距离,被测的光纤必须要指明折射IOR。

动态范围动态范围是一个重要的OTDR参数。此参数揭示了从OTDR端口的背向散射级别下降到特定噪声级别时OTDR所能分析的比较大光损耗。换句话说,这是**长的脉冲所能到达的比较大光纤长度。因此,动态范围(单位为dB)越大,所能到达的距离越长。显然,远距离在不同的应用场合是不同的,因为被测链路的损耗不同。连接器、熔接和分光器也是降低OTDR最大长度的因素。因此,在一个较长时段内进行平均并使用适当的距离范围是增加比较大可测量距离的关键。大多数动态范围规格是使用**长脉冲宽度的三分钟平均值、信噪比(SNR)=1(均方根(RMS)噪声值的平均级别)而给定。因此仔细阅读规格脚注标注的详细测试条件非常重要。 甘肃光时域反射仪维修中心OTDR测试距离越远选择的脉冲就越大。

OTDR常用参数的设定1、量程:OTDR在测量前,应该对所测光缆的长度进行预估,采用合适的量程来测试光缆长度。2、波长:目前来看,只有1310nm和1550nm波长的光在光纤中传输的质量Zgao。若采用1310nm光波进行传输,则色散Z小,若采用1550nm光波进行传输,损耗Z小。所以通常情况下,采用1550nm的波长测试光缆的长度才是Z理想的方式。3、测量时间:OTDR会在单位时间内,对测试光缆进行多次测量,再对测量的结果取平均值。因此,测量时间越长,对光缆长度的测量次数就越多,就越接近真实长度。

4、脉宽:脉宽即脉冲宽度。若脉冲宽度大,所蕴含的能量就越高,传输的也就越远,测量的距离也就越长,但精确度会变低。同样的道理,脉宽越小,能量就越小,传输距离就越近,测试距离就越短,但精确度就会变高。因此当改变测试量程的时候,脉宽就跟随量程改变。量程变大,脉宽就变大,精确度会降低;量程变小,脉宽就变小,精确度变高。这就是为什么设定不好量程的时候会无法更精确测量光缆长度的原因。除了上述四个参数需要了解和设置之外,OTDR其他的参数则不用更改,采用默认就可以完成平时的测量工作。

OTDR测量前的准备工作在做测量工作前,应该对OTDR做全方面的检查。1、检查OTDR的工作指示灯和相关按键是否正常,屏幕有无破损和显示是否正常等。2、使用前检查电池的电量,若有亏电,应该及时充满。电池长期处于亏电状态,会减少电池的寿命。应用万用表测量电源适配器的输出电压是否和标称值相符。若有过大偏离,及时更换适配器,避免过大的电压或电流对OTDR造成不可恢复的损坏。3、尾纤的种类繁多,测量前一定要预知所测量的尾纤端口采用哪种相匹配的尾纤。一般OTDR端口使用的是比较常用的FC/PC尾纤,若所测量的法兰盘端口是FC/APC类型,则需要配备FC/PC-FC/APC的尾纤。长度一般够用即可。4、为了能够准确测量光缆长度,同时又要尽可能减少不必要的损耗,在测试光缆前应该用酒精棉对尾纤接头和OTDR法兰盘端口处进行擦拭,以达到Z理想测试效果。带光测试的光纤需要用1625波长进行测试。

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。OTDR具体使用主要测试室外用层绞式光缆.青海原装国产光时域反射仪批发厂家

OTDR测试距离越短价格越便宜。国产品牌光时域反射仪代理

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