在線光信號(hào)檢測(cè)功能待測(cè)光纖中含有通信光信號(hào),不僅影響OTDR的測(cè)試結(jié)果,而且對(duì)儀器內(nèi)部的APD造成不可恢復(fù)的損壞。OTDR能夠自動(dòng)檢測(cè)到待測(cè)光纖是否含有通信光信號(hào)。當(dāng)儀器本身檢測(cè)的測(cè)試光纖中帶有通信光信號(hào)會(huì)自動(dòng)提示,并為儀器提供快及時(shí)的保護(hù)。國(guó)產(chǎn)OTDR的可視紅光故障(VLS)功能可以非常方便、快捷地發(fā)現(xiàn)短距離光纖鏈路中斷點(diǎn)或大的損耗點(diǎn)位置,以便維護(hù)人員及時(shí)采取措施,節(jié)省時(shí)間。智能OTDR內(nèi)嵌智能跡線分析模塊能夠快速準(zhǔn)確分析出測(cè)試曲線中的事件點(diǎn)、故障點(diǎn)及其位置信息,并以事件表的形式顯示,用戶無(wú)需了解繁瑣的專業(yè)知識(shí)即可對(duì)待測(cè)光纜狀況一目了然,尤其適合線路維護(hù)人員。如果用戶對(duì)事件表不滿意,可以重新設(shè)置分析參數(shù),對(duì)已測(cè)跡線進(jìn)行再次分析。OTDR測(cè)試有誤差的時(shí)候需要清潔光口。成都進(jìn)口光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
應(yīng)用OTDR來(lái)檢查障礙:在光纖線路連接使用的過(guò)程中,如果出現(xiàn)光信號(hào)下降以及中斷問(wèn)題之后,就會(huì)使光纜中出現(xiàn)障礙,通過(guò)運(yùn)用OTDR儀表,能夠有效檢查和排除障礙。在利用OTDR儀表測(cè)試障礙的過(guò)程中,需要運(yùn)用1550ns窗口,合理選擇折射率、量程以及寬脈,首先把數(shù)值設(shè)置為1μs,然后在圖像形成之后,再根據(jù)圖像變化拐點(diǎn)來(lái)確定Z佳數(shù)值。通過(guò)應(yīng)用1310ns窗口的光信號(hào)來(lái)查找障礙,可以有效判斷光纖是否處于斷纖狀態(tài),如果測(cè)試正常,那么就**沒有斷纖。當(dāng)前,應(yīng)用OTDR儀表來(lái)測(cè)試光纖長(zhǎng)度,需要把Z小距離控制在50m,如果光纖中出現(xiàn)外傷,必須通過(guò)手工來(lái)進(jìn)行仔細(xì)檢查,從而發(fā)現(xiàn)光纖斷損之后,需要及時(shí)把光纖重新連接。此外,對(duì)于其它障礙的排查,也要采取相應(yīng)的方式合理應(yīng)用OTDR儀表,才能提高光纜通信工程的建設(shè)質(zhì)量。綜上所述,OTDR儀表作為光纜通信工程中的必備測(cè)試儀表,相關(guān)技術(shù)人員必須合理應(yīng)用OTDR儀表來(lái)進(jìn)行測(cè)試,有效處理非熔接損耗以及其它故障問(wèn)題,才能使光纜通信工程的質(zhì)量有效提升,增加使用壽命,促進(jìn)我國(guó)通信工程更快更好地發(fā)展。貴州原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀價(jià)格光時(shí)域反射儀(OTDR)根據(jù)光的后向散射與菲涅耳反向原理制作。
(6)正增益現(xiàn)象處理:在OTDR曲線上可能會(huì)產(chǎn)生正增益現(xiàn)象。正增益是由于在熔接點(diǎn)之后的光纖比熔接點(diǎn)之前的光纖產(chǎn)生更多的后向散光而形成的。事實(shí)上,光纖在這一熔接點(diǎn)上是熔接損耗的。常出現(xiàn)在不同模場(chǎng)直徑或不同后向散射系數(shù)的光纖的熔接過(guò)程中,因此,需要在兩個(gè)方向測(cè)量并對(duì)結(jié)果取平均作為該熔接損耗。在實(shí)際的光纜維護(hù)中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡(jiǎn)單原則。(7)附加光纖的使用:附加光纖是一段用于連接OTDR與待測(cè)光纖、長(zhǎng)300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區(qū)處理和終端連接器插入測(cè)量。
(4)平均化處理時(shí)間選擇不當(dāng)OTDR測(cè)試曲線是將每次輸出脈沖后的反射信號(hào)采樣,并把多次采樣做平均處理以消除一些隨機(jī)事件,平均化時(shí)間越長(zhǎng),噪聲電平越接近最小值,動(dòng)態(tài)范圍就越大。平均化時(shí)間越長(zhǎng),測(cè)試精度越高,但達(dá)到一定程度時(shí)精度不再提高。為了提高測(cè)試速度,縮短整體測(cè)試時(shí)間,一般測(cè)試時(shí)間可在0.5~3分鐘內(nèi)選擇。(5)光標(biāo)位置放置不當(dāng)光纖活動(dòng)連接器、機(jī)械接頭和光纖中的斷裂都會(huì)引起損耗和反射,光纖末端的破裂端面由于末端端面的不規(guī)則性會(huì)產(chǎn)生各種菲涅爾反射峰或者不產(chǎn)生菲涅爾反射。如果光標(biāo)設(shè)置不夠準(zhǔn)確,也會(huì)產(chǎn)生一定誤差??捎糜跍y(cè)量光纜長(zhǎng)度、測(cè)量傳輸性能和連接衰減,并檢測(cè)光纜鏈路的故障位置。
4接頭損耗的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值光纖接續(xù)標(biāo)準(zhǔn)多年來(lái)一直是一個(gè)有爭(zhēng)議的問(wèn)題,部頒YDJ44-89《電信網(wǎng)光纖數(shù)字傳輸系統(tǒng)施工及驗(yàn)收暫行規(guī)定》簡(jiǎn)稱《暫規(guī)》,對(duì)光纖接續(xù)損耗的測(cè)量方法做了規(guī)定,但沒有規(guī)定明確的標(biāo)準(zhǔn)。原信產(chǎn)部鄭州設(shè)計(jì)院在中國(guó)電信南九試驗(yàn)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(gè)的設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn),以后的干線工程均沿用。ITU有關(guān)接續(xù)介入損耗的原文如下。"本試驗(yàn)使用于一個(gè)竣工的光纖接頭,用以度量接頭質(zhì)量。
測(cè)量可在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)室用剪回法較好,現(xiàn)場(chǎng)可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應(yīng)用場(chǎng)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(chǎng)合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機(jī)和機(jī)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(yíng)運(yùn)行機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場(chǎng)接續(xù)安裝時(shí)采用這些估算值,并且在全部線路施工完成后,再用OTDR對(duì)線路全程進(jìn)行復(fù)測(cè)。在現(xiàn)場(chǎng)安裝時(shí),也可用其它一些方法來(lái)估算接頭損耗值,例如采用夾上去的功率計(jì)和本地注入檢測(cè)的方法。 34研究所品質(zhì)聚聯(lián)光時(shí)域反射儀是國(guó)產(chǎn)的。成都國(guó)產(chǎn)光時(shí)域反射儀代理
儀器從光纜的一端注入較高功率的激光或光脈沖,并通過(guò)同一側(cè)接收反射信號(hào)。成都進(jìn)口光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
OTDR的分類OTDR按照結(jié)構(gòu)類型可以分為臺(tái)式、便攜式、手持式、掌上型、卡式及模塊化等類型產(chǎn)品。臺(tái)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(shí)驗(yàn)室,早期產(chǎn)品中存在,目前已不再生產(chǎn);手持式和掌上型OTDR體積小、重量輕、便于攜帶,是目前OTDR市場(chǎng)上的主力產(chǎn)品;卡式及模塊化OTDR不能單獨(dú)作為測(cè)試儀器,必須借助PC機(jī)平臺(tái),通過(guò)在PC機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的應(yīng)用軟件,并通過(guò)PC機(jī)內(nèi)部的總線接口或外部接口與卡式或模塊化OTDR通信,Z終實(shí)現(xiàn)OTDR測(cè)試功能,該類OTDR一般適用于用戶進(jìn)行二次開發(fā),主要應(yīng)用于光纜監(jiān)控系統(tǒng)中。成都進(jìn)口光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
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