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云南原裝國產光時域反射儀銷售

來源: 發(fā)布時間:2021-12-27

三、曲線故障測試實例分析1、故障判斷及類型。主要有兩類:全程損耗增大和完全中斷。光纜線路損耗增大和中斷的原因歸納起來有如下幾點:a、有彎曲和微彎曲。這里指的是外因造成的光纜變形和彎曲。b、因光纜本身質量引起的損耗增大。例如光纜溫度特性不好,當溫度變化時,損耗增大?;蛘咧圃旃饫|的材料因氣溫變化引起熱脹冷縮不均勻而造成光纜或光纖的微彎曲。c、光纖接頭故障。光纖固定接頭有粘接法、熔接法、精密套管和三棒法。目前國內基本上都采用熔接法。不管采用哪種方法,由于在接頭部位光纖的原涂覆層已經去掉,連接后雖經保護但該部位纖維自身的強度、可撓性都比原纖維差,同時,該部位的可靠性要受到保護工藝和方法、保護材料、操作技巧以及當時的環(huán)境污染、氣候等諸因素的影響。架空光纜還要受到日曬雨淋和風吹擺動、車輛震動等影響,這些都有可能使接頭部位發(fā)生故障。OTDR測試有誤差的時候需要清潔光口。云南原裝國產光時域反射儀銷售

OTDR的分類OTDR按照結構類型可以分為臺式、便攜式、手持式、掌上型、卡式及模塊化等類型產品。臺式和便攜式OTDR體積較大、重量較重,攜帶不方便,一般適用于實驗室,早期產品中存在,目前已不再生產;手持式和掌上型OTDR體積小、重量輕、便于攜帶,是目前OTDR市場上的主力產品;卡式及模塊化OTDR不能單獨作為測試儀器,必須借助PC機平臺,通過在PC機上運行相應的應用軟件,并通過PC機內部的總線接口或外部接口與卡式或模塊化OTDR通信,Z終實現(xiàn)OTDR測試功能,該類OTDR一般適用于用戶進行二次開發(fā),主要應用于光纜監(jiān)控系統(tǒng)中。OTDR光時域反射儀品牌光時域反射儀貴不貴?

OTDR應用于光纜線路工程:一般在光纜生產檢驗完成之后,需要運輸?shù)绞┕がF(xiàn)場進行安裝,所以要進行單盤測試,通過單盤測試能夠準確測試光纜長度是否達標,光纜中的光纖平均衰耗值是否合理。在檢測這兩項重要條件時,需要應用OTDR儀表來進行測試,并且利用OTDR監(jiān)測光纜的持續(xù)損耗。具體而言:首先,需要把線路接頭中間點把光纜制作成自環(huán),把測試光纜的方向進行調整,監(jiān)測ZX為自環(huán)點光纜。其次,對OTDR儀表的各項參數(shù)進行合理調整,調整到合適的區(qū)間。在OTDR儀表調整完成之后,需要利用快速切割斷面把OTDR儀表和光纖的單頭尾部切割出端面,并且運用耦合臺來進行連接,形成完整的光通道,在測試中需要仔細觀察曲線的斯涅洱反射峰。在測試中把正向、反向點以及自環(huán)點全部找準之后,需要把具體的損耗值測試出來,并且把儀表調整到接頭損耗模式。Z后,所有的線路接續(xù)成功之后,需要立即進行通光測試,并且存取圖像以及相關資料,Z終得出準確的測試結果。

盲區(qū)分為兩類:事件盲區(qū)和衰減盲區(qū)。事件盲區(qū)是菲涅爾反射后OTDR可在其中檢測到另一個事件的Z小距離,但是,此時OTDR只是檢測到了連續(xù)事件,但還不能測量出損耗,于是OTDR合并連續(xù)事件,并對連續(xù)事件返回一個全局反射和損耗,這樣就造成一些事件可能被漏掉,無法識別。衰減盲區(qū)是菲涅爾反射之后,OTDR能在其中精確測量連續(xù)事件損耗的Z小距離。短的衰減盲區(qū)使OTDR不僅可以檢測到連續(xù)事件,還能返回事件損耗。盲區(qū)的大小對測量精度非常重要,而盲區(qū)的大小同樣主要取決于脈沖寬度的大小,脈沖寬度越小,盲區(qū)越小,也就是說要更精確的測量事件點需要選擇小的脈沖寬度。很明顯,脈沖寬度對動態(tài)范圍和盲區(qū)大小的影響形成了—對矛盾。所以一定要根據(jù)所測光纖的隋況,折中選擇脈沖寬度,以取得Z佳的測量效果。測短距離用小動態(tài)國產OTDR即可。

光纖接續(xù)點損耗的測量光損耗是度量一個光纖接頭質量的重要指標,有幾種測量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評估方案等。1.熔接接頭損耗評估某些熔接機使用一種光纖成像和測量幾何參數(shù)的斷面排列系統(tǒng)。通過從兩個垂直方向觀察光纖,計算機處理并分析該圖像來確定包層的偏移、纖芯的畸變、光纖外徑的變化和其他關鍵參數(shù),使用這些參數(shù)來評價接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實的接續(xù)損耗有相當大的差異。2.使用光時域反射儀(OTDR)光時域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光纖中傳輸光脈沖時,由于在光纖中散射的微量光,返回光源側后,可以利用時基來觀察反射的返回光程度。由于光纖的模場直徑影響它的后向散射,因此在接頭兩邊的光纖可能會產生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實損耗。如果從兩個方向測量接頭的損耗,并求出這兩個結果的平均值,便可消除單向OTDR測量的人為因素誤差。然而,多數(shù)情況是操作人員*從一個方向測量接頭損耗,其結果并不十分準確,事實上,由于具有失配模場直徑的光纖引起的損耗可能比內在接頭損耗自身大10倍。光時域反射儀可用于光纖故障點定位或者光纖沿長度的損耗情況等。青海進口光時域反射儀

OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的精密的光電一體化儀表。云南原裝國產光時域反射儀銷售

(1)該建議是基于單纖接頭損耗的可接受值≤0.5dB,平均值沒有規(guī)定的情況下而言的。從目前的熔接機情況看,熔接機所顯示的數(shù)據(jù)配合觀察光纖接頭斷面情況,能夠粗略估計光纖接續(xù)點損耗的狀況,但不能精確到目前我國所要求的光纖接續(xù)損耗指標的數(shù)量級。我們認為,這些熔接機的設計目的和依據(jù)是基于ITU建議的。(2)目前的熔接機接續(xù)是通過對光纖X軸和Y軸方向的錯位調整,在軸心錯位小時進行熔接的,這種能調整軸心的方法稱為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測法,現(xiàn)場是無法知道接頭損耗確切數(shù)值的。但是在整個調整軸心和熔接接續(xù)過程中,通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態(tài)的信息送到熔接機的程序中,可以計算出接續(xù)后的損耗值。但它只能說明光纖軸心對準的程度,并不含有光纖本身的固有特性所影響的損耗。而OTDR的測試方法是后向散射法,它包含有光纖參數(shù)的不同形成反射的損耗。云南原裝國產光時域反射儀銷售

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