所謂的OTDR指的就是光時域發(fā)射儀,這是光通訊工程施工以及維護的必備儀器之一。OTDR在通訊工程中得到了比較多的使用,OTDR還可以使用于光纖光纜的生產,也可以使用于光纜線路的施工以及驗收,當然也可以施工于光纜線路的維護,用戶在查看線路的時候也會使用OTDR,尤其是在監(jiān)測連續(xù)損耗、查找阻礙以及線路維護的時候,都需要使用OTDR儀表。OTDR依據于瑞利散射制成的。OTDR受到自己微處理控制能夠安裝一定的頻率向被測的光纖發(fā)光,一般是在不發(fā)光的時候接收光纖里面瑞利散射的后向光,將接收到的微弱的光信號經過雪崩光電管轉變成電流,有關的電流經過模數轉換成數字信號傳輸到微處理機里面,經過微處理器將數據轉變成光功率數值;因為距離比較近的地方光經過的時間短,距離遠的地方光經過消耗的時間長,如此就會利用微處理器的運算將不相同的時間收到的信號強度值直接轉變成不相同距離接收的光功率的數值。OTDR測試專業(yè)光纖斷點檢測光纖衰減測試。日本橫河光時域反射儀代理商
比較上述兩種測試原理,兩者有很大區(qū)別。通過實踐證明,兩種方法測出數據一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續(xù)測試發(fā)現,很多情況下熔接機顯示損耗很?。ㄐ∮?.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發(fā)現有對應的規(guī)律。日本的接頭損耗標準(NTT光纜施工驗收規(guī)程)小值小于0.9dB,無平均值要求,只有中繼段總衰減要求,只要滿足,就能開通設計要求的或將來要增加的設備,在接續(xù)操作方面則與ITU建議一致。美國、歐洲諸國也都采取了大致與ITU建議一致的做法。事實上,影響光纜安全的主要是機械損傷,光纖接續(xù)損耗大一點并不會影響接續(xù)強度,因此我們時候在驗收測試中發(fā)現,有些點數值確實偏約有1%左右的接頭回超標準,并且在多次接續(xù)后仍無法降低.在這種情況下,也是可以判斷合格的.有的時候會按照中級段總衰減來要求,從而驗收合格西藏原裝進口光時域反射儀批發(fā)價格帶光測試的光纖需要用1625波長進行測試。
OTDR怎么去測斷點???還有怎使用它!
用OTDR進行光纖測量可分為三步:參數設置、數據獲取和曲線分析。人工設置測量參數包括:(1)波長選擇(λ):因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統傳輸通信波長相對應的原則,即系統開放1550波長,則測試波長為1550nm。(2)脈寬(PulseWidth):脈寬越長,動態(tài)測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區(qū)更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區(qū)。脈寬周期通常以ns來表示。(3)測量范圍(Range):OTDR測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的最大距離,此參數的選擇決定了取樣分辨率的大小。比較好測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。(4)平均時間:由于后向散射光信號極其微弱,一般采用統計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動態(tài)。但超過10min的獲得取時間對信噪比的改善并不大。一般平均時間不超過3min。(5)光纖參數:光纖參數的設置包括折射率n和后向散射系數n和后向散射系數η的設置。折射率參數與距離測量有關,后向散射系數則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數通常由光纖生產廠家給出。
4接頭損耗的標準數值光纖接續(xù)標準多年來一直是一個有爭議的問題,部頒YDJ44-89《電信網光纖數字傳輸系統施工及驗收暫行規(guī)定》簡稱《暫規(guī)》,對光纖接續(xù)損耗的測量方法做了規(guī)定,但沒有規(guī)定明確的標準。原信產部鄭州設計院在中國電信南九試驗段以后的工程中提出了中繼段單纖平均接續(xù)損耗0.08dB/個的設計標準,以后的干線工程均沿用。ITU有關接續(xù)介入損耗的原文如下。"本試驗使用于一個竣工的光纖接頭,用以度量接頭質量。
測量可在實驗室或現場進行。實驗室用剪回法較好,現場可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應用場合和(或)所用方法而變化。小的接頭損耗典型值≤0.1dB。在某些場合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機和機械接續(xù)裝置在制作接頭后可以估算接頭損耗值。某些主管部門和私營運行機構在現場接續(xù)安裝時采用這些估算值,并且在全部線路施工完成后,再用OTDR對線路全程進行復測。在現場安裝時,也可用其它一些方法來估算接頭損耗值,例如采用夾上去的功率計和本地注入檢測的方法。 光時域反射儀分為進口和國產品牌。
應用OTDR來檢查障礙:在光纖線路連接使用的過程中,如果出現光信號下降以及中斷問題之后,就會使光纜中出現障礙,通過運用OTDR儀表,能夠有效檢查和排除障礙。在利用OTDR儀表測試障礙的過程中,需要運用1550ns窗口,合理選擇折射率、量程以及寬脈,首先把數值設置為1μs,然后在圖像形成之后,再根據圖像變化拐點來確定Z佳數值。通過應用1310ns窗口的光信號來查找障礙,可以有效判斷光纖是否處于斷纖狀態(tài),如果測試正常,那么就**沒有斷纖。當前,應用OTDR儀表來測試光纖長度,需要把Z小距離控制在50m,如果光纖中出現外傷,必須通過手工來進行仔細檢查,從而發(fā)現光纖斷損之后,需要及時把光纖重新連接。此外,對于其它障礙的排查,也要采取相應的方式合理應用OTDR儀表,才能提高光纜通信工程的建設質量。綜上所述,OTDR儀表作為光纜通信工程中的必備測試儀表,相關技術人員必須合理應用OTDR儀表來進行測試,有效處理非熔接損耗以及其它故障問題,才能使光纜通信工程的質量有效提升,增加使用壽命,促進我國通信工程更快更好地發(fā)展。OTDR所測得的衰減曲線是由瑞利散射的光信號放大處理而成。成都進口品牌光時域反射儀廠家直銷
OTDR指的是光時域反射儀。日本橫河光時域反射儀代理商
OTDR按照所測試的光纖類型也可以分為單模OTDR、多模OTDR及單多模一體化OTDR。OTDR按照能夠提供的測試波長數量可分為單波長、雙波長、三波長及四波長等類型產品。OTDR的用途通過應用OTDR儀表,能夠全方面檢測光纖線路的持續(xù)損耗,及時發(fā)現光纖線路工程中的障礙,使線路維護變得更加方便。OTDR儀表在生產制造中主要結合瑞利散射的原理,利用微處理機來有效控制儀OTDR儀表,從而使OTDR儀表能夠發(fā)射相應頻率的波段,當不發(fā)光的過程中,能夠把光纖里瑞利散射的后向光接收過來,然后利用雪崩光電管(APD)可以把接收的微光信號進行轉化,使其轉成電流,通過模,數(A/D)能夠對電流進行處理,變成數字信號,進而換算成相應的光功率數值,這種測試方式能夠有效測量光纖衰減、長度以及故障,所以能夠發(fā)揮極大的應用作用。日本橫河光時域反射儀代理商
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