甘肃原装国产光时域反射仪维修

时间:2022年01月28日 来源:

比较上述两种测试原理,两者有很大区别。通过实践证明,两种方法测出数据一致性也较差,通过近几年对干线工程接续测试发现,很多情况下熔接机显示损耗很小(小于0.05dB)甚至为零,但OTDR测试则大于0.08dB,且没发现有对应的规律。日本的接头损耗标准(NTT光缆施工验收规程)小值小于0.9dB,无平均值要求,只有中继段总衰减要求,只要满足,就能开通设计要求的或将来要增加的设备,在接续操作方面则与ITU建议一致。美国、欧洲诸国也都采取了大致与ITU建议一致的做法。事实上,影响光缆安全的主要是机械损伤,光纤接续损耗大一点并不会影响接续强度,因此我们时候在验收测试中发现,有些点数值确实偏约有1%左右的接头回超标准,并且在多次接续后仍无法降低.在这种情况下,也是可以判断合格的.有的时候会按照中级段总衰减来要求,从而验收合格OTDR的脉冲宽度体现的意义通俗讲是指测试信号单位长度。甘肃原装国产光时域反射仪维修

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。成都进口品牌光时域反射仪制造光时域反射仪(OTDR)是测试光缆线路曲线故障总结报告。

横河AQ1210系列采用了5.7英寸电容式触摸屏,支持与智能手机和其他手持设备相同的多点触控功能,允许用户在屏幕上直观地进行定位和调整图像尺寸。AQ1210系列同时也拥有与之前机型相同的操作硬键。用户可以根据需要选择使用触摸屏或实体键操作。多波段多动态可选,用于干线、用于城域网和FTTH接入网的安装以及 WDM 系统的安装和维护。

横河AQ1210主要特点:掌上型设计,小尺寸(A5纸张)、轻量级(1kg)世界**的盲区:0.8m集成了5.7英寸彩色TFTLCD显示屏集成光纤放大镜接口,支持外部光纤探头集成智能故障定位器,不需要复杂的曲线分析就可一目了然的定位光缆故障点独有“鹰眼”测试功能,使得在超长光缆上也能保持横轴125px的分辨率具有多种测量模式,操作极其简单配置数据分析与仿真软件,可批量处理、生成、打印测试报告具有有光告警功能,防止在用光信号损毁OTDR配置2个USB接口、可进行电脑仿真控制及外接存储、打印机可按项目管理光缆自动进行多芯测量,降低测试强度内存容量超过1000条曲线

美国原JDSU现在的VIAVISmartOTDR光时域反射仪说明:适用的经济实用、易于使用的手持式测试仪轻巧紧凑的SmartOTDR拥有量身定制的OTDR界面,并能实现任何技术人员都能理解的自动分析,可加快并优化城域网和接入网的现场测试。优势●将所有基本光纤测试集成到一台搭配可视故障定位仪(VFL)、光功率计(OPM)和P5000i显微镜选件的手持式设备中。●借助智能链路图(SLM)选件可简化OTDR分析。●可在现场轻松升级。●可自动完成测试,并生成客观的通过/失败结果。●借助强大的网络连接选件可随时随地提高工作效率。特性●提供单波长/双波长/三波长版本,分别具备1310、1550和在线1625nm波长●轻巧、紧凑的免提式设计,搭载5英寸高清晰室外触摸屏●集成式连续波光源●PON优化功能,可穿透测试1x128分路器OTDR分为多模测试和单模测试。

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测试的距离越短选择的脉冲就越短。成都进口品牌光时域反射仪制造

OTDR测试距离越短价格越便宜。甘肃原装国产光时域反射仪维修

(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。甘肃原装国产光时域反射仪维修

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