光时域反射仪通过光纤收发参数,瑞利散射,就可以被计算出来。若波长已知,那么它肯定与信号的脉宽成正比,背向散射波长越长,功率越大,杭州新兴光时域反射仪。瑞利散射的功率与发射信号的波长有关,杭州新兴光时域反射仪,杭州新兴光时域反射仪,波长越短,功率越大。也就是说,1310nm波长的瑞利背向散射信号路径,比1550nm瑞利背向散射的路径要高。光时域反射仪使用瑞利散射来呈现光纤的特性。光时域反射仪测量散射光返回至光时域反射仪端口的那部分回波。当光进行散射时,它的一部分恰好沿着光纤返回波源。这一回波被称为背向散射。光时域反射仪的衰减盲区。杭州新兴光时域反射仪
测试距离:由于光纤制造以后其折射率基本不变,这样光在光纤中的传播速度就不变,这样测试距离和时间就是一致的,实际上测试距离就是光在光纤中的传播速度乘上传播时间,对测试距离的选取就是对测试采样起始和终止时间的选取。测量时选取适当的测试距离可以生成比较*的轨迹图,对有效的分析光纤的特性有很好的帮助,通常根据经验,选取整条光路长度的1.5-2倍之间*为合适。脉冲宽度:可以用时间表示,也可以用长度表示,在光功率大小恒定的情况下,脉冲宽度的大小直接影响着光的能量的大小,光脉冲越长光的能量就越大。杭州仪器仪表光时域反射仪平台光时域反射仪的广泛应用。
OTDR是Optical Time-domain Reflectometer光时域反射仪,是光纤测量中主要的仪器,用于精确排除光纤故障与诊断,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具,也被称为光通信中的“万用表”。从OLT到ONT的端到端的OTDR测量通常是困难的,因为分路器带来了高损耗以及复杂的网络。光纤反射器的应用是帮助OTDR检测的一种经济有效方案,是FTTx网络中实现光网络实时端到端(OLT到ONT)监控的*佳方式。随着因特网的普及,光通信技术取得前所未有的发展,光通信网络也在全世界范围内铺设。光通信技术通过波分复用和PON 技术等等,满足了因特网在高速和大容量方面的要求。
d、环回接头损耗分析,①在工程施工过程中,为及时监测接头损耗,节省工时,常需要在光缆接续对端进行光纤环接,即光线顺序1#接2#,3#-接4#,依此类推,在本端即能监测中间接头双向损耗;②以1#、2#纤为例,在本端测试的接续点损耗为1#纤正向接头损耗,经过环回点接续点损耗则为2#纤正向接头损耗,注意判断正反向接续点距环回点距离相等。e、光纤全程衰减分析,将A标设置于曲线起始端平滑处,B标设置于曲线末端平滑处,读出AB标之间的衰耗值,即为光纤全程传输衰减(实际操作中光源光功率计对测更为准确)。e、曲线存储,OTDR均有存储功能,其操作与计算机操作功能相似,*大可存储1000余条曲线,便于维护分析。光时域反射仪的几种分类。
正常情况下,OTDR测试的光线曲线主体(单盘或几盘光缆)斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大;若曲线主体为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状,则表明光纤质量严重劣化,不符合通信要求。1550波长测试距离更远,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感,1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测的熔接或连接器损耗更高。在实际的光缆维护工作中一般对两种波长都进行测试、比较。对于正增益现象和超过距离线路均须进行双向测试分析计算,才能获得良好的测试结论。OTDR测量散射光返回至OTDR端口的那部分回波。杭州光时域反射仪品类
在测量光纤时,一定要选择与被测光纤相匹配的OTDR进行测量。杭州新兴光时域反射仪
对用户/购买者来讲,选择一台野外现场用仪表,温度标准或许是*严格的。通常,野外现场测量必须在严峻的环境中使用,推荐现场便携式仪表的工作温度应该从-18℃~50℃,同时储运温度为-40~+60℃(95%RH)。实验室的仪器需在较窄的控制范围5~50℃工作。夏光手持式OTDR应用于光纤通信系统的现场开通、验收、维护测试,工作温度-10℃~50℃,储运温度为-40℃~摄氏度,完全适合现场。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。杭州新兴光时域反射仪
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