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OTDR測量前的準(zhǔn)備工作在做測量工作前,應(yīng)該對(duì)OTDR做全方面的檢查。1、檢查OTDR的工作指示燈和相關(guān)按鍵是否正常,屏幕有無破損和顯示是否正常等。2、使用前檢查電池的電量,若有虧電,應(yīng)該及時(shí)充滿。電池長期處于虧電狀態(tài),會(huì)減少電池的壽命。應(yīng)用萬用表測量電源適配器的輸出電壓是否和標(biāo)稱值相符。若有過大偏離,及時(shí)更換適配器,避免過大的電壓或電流對(duì)OTDR造成不可恢復(fù)的損壞。3、尾纖的種類繁多,測量前一定要預(yù)知所測量的尾纖端口采用哪種相匹配的尾纖。一般OTDR端口使用的是比較常用的FC/PC尾纖,若所測量的法蘭盤端口是FC/APC類型,則需要配備FC/PC-FC/APC的尾纖。長度一般夠用即可。4、為了能夠準(zhǔn)確測量光纜長度,同時(shí)又要盡可能減少不必要的損耗,在測試光纜前應(yīng)該用酒精棉對(duì)尾纖接頭和OTDR法蘭盤端口處進(jìn)行擦拭,以達(dá)到Z理想測試效果。我們認(rèn)為,這些熔接機(jī)的設(shè)計(jì)目的和依據(jù)是基于ITU建議的。國產(chǎn)OTDR光時(shí)域反射儀保養(yǎng)
所以,對(duì)這種障礙的處理要根據(jù)具體情況而定。例如,2012年11月份根河地區(qū)平均比較低氣溫已達(dá)35度左右,根河特至金河的區(qū)內(nèi)二級(jí)干線光纜從測試發(fā)現(xiàn)一接續(xù)點(diǎn)衰耗增大,出現(xiàn)了大的衰耗臺(tái)階,發(fā)現(xiàn)障礙隱患后,經(jīng)技術(shù)人員認(rèn)真核對(duì),確認(rèn)為接頭點(diǎn),馬上組織人員到達(dá)現(xiàn)場,打開接頭盒后發(fā)現(xiàn)由于接頭盒密封不好漏進(jìn)雨水,溫度驟然降低后已凍成冰塊,并且整個(gè)盤纖盤連同光纖一同凍住,光纖受凍擠壓后形成損耗,隨時(shí)都有斷纖的可能,于是馬上采取措施,實(shí)施監(jiān)測,光纖線路衰耗也恢復(fù)到正常,避免了一次通信中斷障礙。光時(shí)域反射儀品牌可用于測量光纜長度、測量傳輸性能和連接衰減,并檢測光纜鏈路的故障位置。
在光纖實(shí)際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區(qū)落在過渡光纖內(nèi),而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩(wěn)定區(qū)。2經(jīng)驗(yàn)與技巧(1)光纖質(zhì)量的簡單判別:正常情況下,OTDR測試的光線曲線主體(單盤或幾盤光纜)斜率基本一致,若某一段斜率較大,則表明此段衰減較大;若曲線主體為不規(guī)則形狀,斜率起伏較大,彎曲或呈弧狀,則表明光纖質(zhì)量嚴(yán)重劣化,不符合通信要求。(2)波長的選擇和單雙向測試:1550波長測試距離更遠(yuǎn),1550nm比1310nm光纖對(duì)彎曲更敏感,1550nm比1310nm單位長度衰減更小、1310nm比1550nm測的熔接或連接器損耗更高。
應(yīng)用OTDR來檢查障礙:在光纖線路連接使用的過程中,如果出現(xiàn)光信號(hào)下降以及中斷問題之后,就會(huì)使光纜中出現(xiàn)障礙,通過運(yùn)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(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)來確定Z佳數(shù)值。通過應(yīng)用1310ns窗口的光信號(hào)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(dāng)前,應(yīng)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(xiàn)外傷,必須通過手工來進(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試儀表,相關(guān)技術(shù)人員必須合理應(yīng)用OTDR儀表來進(jìn)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(zhì)量有效提升,增加使用壽命,促進(jìn)我國通信工程更快更好地發(fā)展。OTDR的動(dòng)態(tài)范圍也越大,相應(yīng)盲區(qū)也就大。
b.尾端反射峰過高尾端反射峰過高是由于光源的動(dòng)態(tài)范圍過大,而光纖的長度過短,使得輸出光功率比較大,形成高反射,出現(xiàn)這種情況時(shí),可以在接收端加衰耗器來抑制。例如,海拉爾至牙克石段區(qū)內(nèi)一級(jí)直埋光纜線路,當(dāng)工程施工完成后,驗(yàn)收測試各條光纖指標(biāo)符合要求,而且光纖接續(xù)質(zhì)量非常好,線路損耗很小,當(dāng)光纖端開通后,對(duì)端接收異常,經(jīng)光功率測試發(fā)現(xiàn)該中繼段距離較短,而且出現(xiàn)光功率過大,導(dǎo)致接收異常,經(jīng)在接收端加入衰耗器后光端恢復(fù)正常。接頭損耗的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值光纖接續(xù)標(biāo)準(zhǔn)多年來一直是一個(gè)有爭議的問題。云南日本橫河光時(shí)域反射儀制造
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。國產(chǎn)OTDR光時(shí)域反射儀保養(yǎng)
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)在不同模場直徑或不同后向散射系數(shù)的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個(gè)方向測量并對(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與待測光纖、長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量。一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區(qū)比較大。國產(chǎn)OTDR光時(shí)域反射儀保養(yǎng)