增加脉冲宽度虽然增加了测量长度,但也增大了测量盲区,所以,杭州仪器仪表光时域反射仪供应商,我们在测试光纤时,对OTDR附件的光纤和相邻事件点的测量要使用窄脉冲,而对光纤远端进行测量时要使用宽脉冲。 OTDR的“增益”现象 由于光纤接头是无源器件,所以,它只能引起损耗而不能引起“增益”。OTDR通过比较接头前后背向散射电平的测量值来对接头的损耗进行测量,杭州仪器仪表光时域反射仪供应商,杭州仪器仪表光时域反射仪供应商。如果接头后光纤的散射系数较高,接头后面的背向散射电平就可能大于接头前的散射电平,抵消了接头的损耗,从而引起所谓的“增益”。光时域反射仪的衰减盲区。杭州仪器仪表光时域反射仪供应商
随着光分路器(Splitter)在无源光网(PON)网络中的应用,加大了ODN网络部署环境的复杂性,FTTx末端Splitter将主干光缆信号的分路应用,同时加大了OTDR技术对于ODN分支光纤上的衰减事件的识别难度。虽然目前光时域反射仪工具应用,但对于一些ODN分支光纤或ONU光纤末端的光信号的衰减,OTDR检测有时并不是特别灵敏。在ONU侧安装一个低成本的波长选择性光纤反射器,往往是目前使用较多的做法,通过其可实现对光链路端到端衰减的精确检测。应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修、光纤光缆的研制与生产测试等。杭州光时域反射仪供应商光时域反射仪的波长选择。
当背向散射信号的电平低于OTDR噪声时,它就成为不可见信号。 随着光纤熔接技术的发展,人们可以将光纤接头的损耗控制在0.1DB以下,为实现对整条光纤的所有小损耗的光纤接头进行有效观测,人们需要大动态范围的OTDR。增大OTDR 动态范围主要有两个途径:增加初始背向散射电平和降低噪声低电平。影响初始背向散射电平的因素是光的脉冲宽度。影响噪声低电平的因素是扫描平均时间。 多数的型号OTDR允许用户选择注入被测光纤的光脉冲宽度参数。在幅度相同的情况下,较宽脉冲会产生较大的反射信号,即产生较高的背向散射电平,也就是说,光脉冲宽度越大,OTDR的动态范围越大。
OTDR光纤检测仪根据光纤内部的独特现象来计算损耗,不像光纤光源和光功率计是直接通过复制光纤传输链路的发射器和接收器来测量光缆设备的损耗。它的工作方式和雷达类似。它首先在光纤内发出一个信号,然后观察信号从某一点上返回的信息。这一过程会重复发生,然后将多个结果取平均值后以迹线图显示出来,这个迹线图描绘了信号在整段光纤内的强弱。当光在光纤内部行进时,其中的一小部分会因瑞利散射而损失掉。瑞利散射是由光纤内的不规则散射信号造成的。光时域反射仪的比较性能要素。
光时域反射仪(OTDR)是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是*经典的,也是*昂贵的仪表。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR通过光纤的一端就可测得光纤损耗。OTDR轨迹线给出系统衰减值的位置和大小,如:任何连接器、接续点、光纤异形、或光纤断点的位置及其损耗大小。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR通过光纤的一端就可测得光纤损耗。缩短决策周期,实现采购流程透明、标准化。杭州mro光时域反射仪采购
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在这种情况下,获得准确接头损耗的方法是:用OTDR从被测光纤的两端分别对该接头进行测试,并将两次测量结果取平均值。这就是分别对该接头进行测试,并将两次测量结果取平均值。这就是双向平均测试法,是目前光纤特性测试中必须使用的方法。 OTDR能否测量不同类型的光纤,如果使用单模OTDR模块对多模光纤进行测量,或使用一个多模OTDR模块对诸如芯径为62.5mm的单模光纤进行测量,光纤长度的测量结果不会受到影响,但诸如光纤损耗、光接头损耗、回波损耗的结果却都是不正确的。杭州仪器仪表光时域反射仪供应商
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