测试波长就是指OTDR激光器发射的激光的波长,在长距离测试时,由于1310nm衰耗较大,杭州交通运输光时域反射仪,激光器发出的激光脉冲在待测光纤的末端会变得很微弱,这样受噪声影响较大,形成的轨迹图就不理想,杭州交通运输光时域反射仪,杭州交通运输光时域反射仪,宜采用1550nm作为测试波长。所以在长距离测试的时候适合选取1550nm作为测试波长,而普通的短距离测试选取1310nm也可以。光时域反射仪测试数据不稳定,测试精度不够,测试距离不准确?(1)光时域反射仪的设置参数设置不合理;(2)光时域反射仪的内置光纤适配器脏污或已损坏;(3)光时域反射仪的光模块损坏。光时域反射仪假反射峰的形成原因。杭州交通运输光时域反射仪
d、取样时间:仪表取样时间越长,曲线越平滑,测试越精确;e、折射率设置:根据每条传输线路要求不同而定;f、事件阈值设置:指在测试中对光纤的接续点或损耗点的衰耗进行预先设置,当遇有超过阈值的事件时,仪表会自动分析定位。a、曲线毛糙,无平滑曲线原因1:测试仪表插口损坏(换插口);原因2:测试尾纤连接不当(重新连接);原因3:测试尾纤问题(更换尾纤);原因4:线路终端问题(重新接续,在进行终端损耗测量时可介入假纤进行测试)。杭州交通运输光时域反射仪光时域反射仪的线性度。
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,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。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”。
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。光时域反射仪仔细阅读规格脚注标注的详细测试条件非常重要。
盲区对OTDR测量精度的影响 我们将诸如活动连接器、机械接头等特征点产生反射引起的OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。光纤中的盲区分为事件盲区和衰减盲区两种:由于介入活动连接器而引起反射峰,从反射峰的起始点到接收器饱和峰值之间的长度距离,被称为事件盲区;光纤中由于介入活动连接器引起反射峰,从反射峰的起始点到可识别其他事件点之间的距离,被称为衰减盲区。对于OTDR来说,盲区越小越好。盲区会随着脉冲宽的宽度的增加而增大。光时域反射仪的光标位置放置不当。杭州交通运输光时域反射仪
光时域反射仪的平均值。杭州交通运输光时域反射仪
光时域反射仪的工作原理就类似于一个雷达。它先对光纤发出一个信号,然后观察从某一点上返回来的是什么信息。这个过程会重复地进行,然后将这些结果进行平均并以轨迹的形式来显示,这个轨迹就描绘了在整段光纤内信号的强弱。光时域反射仪的基本原理是利用分析光纤中后向散射光或前向散射光的方法测量因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗,当光纤某一点受温度或应力作用时,该点的散射特性将发生变化,因此通过显示损耗与光纤长度的对应关系来检测外界信号分布于传感光纤上的扰动信息。杭州交通运输光时域反射仪
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