四川光時(shí)域反射儀制造

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-11-25

工作原理光時(shí)域反射儀的工作原理就類(lèi)似于一個(gè)雷達(dá)。它先對(duì)光纖發(fā)出一個(gè)信號(hào),然后觀察從某一點(diǎn)上返回來(lái)的是什么信息。這個(gè)過(guò)程會(huì)重復(fù)地進(jìn)行,然后將這些結(jié)果進(jìn)行平均并以軌跡的形式來(lái)顯示,這個(gè)軌跡就描繪了在整段光纖內(nèi)信號(hào)的強(qiáng)弱。光時(shí)域反射儀的基本原理是利用分析光纖中后向散射光或前向散射光的方法測(cè)量因散射、吸收等原因產(chǎn)生的光纖傳輸損耗和各種結(jié)構(gòu)缺陷引起的結(jié)構(gòu)性損耗,當(dāng)光纖某一點(diǎn)受溫度或應(yīng)力作用時(shí),該點(diǎn)的散射特性將發(fā)生變化,因此通過(guò)顯示損耗與光纖長(zhǎng)度的對(duì)應(yīng)關(guān)系來(lái)檢測(cè)外界信號(hào)分布于傳感光纖上的擾動(dòng)信息。OTDR測(cè)試是通過(guò)發(fā)射光脈沖到光纖內(nèi),然后在OTDR端口接收返回的信息來(lái)進(jìn)行。當(dāng)光脈沖在光纖內(nèi)傳輸時(shí),會(huì)由于光纖本身的性質(zhì),連接器,接合點(diǎn),彎曲或其它類(lèi)似的事件而產(chǎn)生散射,反射。其中一部分的散射和反射就會(huì)返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測(cè)器來(lái)測(cè)量,它們就作為光纖內(nèi)不同位置上的時(shí)間或曲線片斷。從發(fā)射信號(hào)到返回信號(hào)所用的時(shí)間,再確定光在玻璃物質(zhì)中的速度,就可以計(jì)算出距離。常規(guī)的OTDR不可以進(jìn)行帶光測(cè)試。四川光時(shí)域反射儀制造

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(méi)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。重慶日本橫河光時(shí)域反射儀OTDR分為豎屏和橫屏。

三、曲線故障測(cè)試實(shí)例分析1、故障判斷及類(lèi)型。主要有兩類(lèi):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(lái)有如下幾點(diǎn):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(zhì)量引起的損耗增大。例如光纜溫度特性不好,當(dāng)溫度變化時(shí),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(guó)內(nèi)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(jīng)去掉,連接后雖經(jīng)保護(hù)但該部位纖維自身的強(qiáng)度、可撓性都比原纖維差,同時(shí),該部位的可靠性要受到保護(hù)工藝和方法、保護(hù)材料、操作技巧以及當(dāng)時(shí)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(fēng)吹擺動(dòng)、車(chē)輛震動(dòng)等影響,這些都有可能使接頭部位發(fā)生故障。

MAX-715B是一款經(jīng)過(guò)優(yōu)化的P2P測(cè)試儀,可對(duì)任何短光纖鏈路進(jìn)行鑒定和故障診斷。它能夠在配線架間發(fā)現(xiàn)相距很近的事件,從而成為**單模光纖(FTTH***一英里、HFC或FTTA/DAS網(wǎng)絡(luò))安裝人員的理想工具。主要特點(diǎn)小巧輕便、便于攜帶、功能強(qiáng)大并借鑒平板電腦設(shè)計(jì)英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏——在手持式測(cè)試儀中屏幕尺寸比較大12小時(shí)續(xù)航時(shí)間盲區(qū):事件盲區(qū)——1m;衰減盲區(qū)——4m動(dòng)態(tài)范圍——30/28/28dB堅(jiān)固耐用,針對(duì)外場(chǎng)應(yīng)用設(shè)計(jì)應(yīng)用一英里安裝和故障診斷短距離接入網(wǎng)測(cè)試FTTA光纖-DAS安裝CATV/HFC網(wǎng)測(cè)試OTDR怎么查找光纜斷點(diǎn)和損耗?

a.光纖斷裂注:虛線為原測(cè)試曲線,實(shí)線為光纖斷裂后所測(cè)曲線出現(xiàn)這種障礙的原因一般是由于受外力影響,使得全部或部分光纖重新接續(xù),才可修復(fù)障礙。例如,2012年10月份寶山至烏爾科二級(jí)干線發(fā)生障礙,經(jīng)測(cè)判距離寶山36km處出現(xiàn)大的菲涅爾反射峰,而且后方是噪聲曲線、通過(guò)與參考曲線及原始資料核對(duì),判斷出該條光纖出現(xiàn)斷纖,于是馬上組織相關(guān)人員及維護(hù)人員趕赴現(xiàn)場(chǎng),到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)后發(fā)現(xiàn)寶山至烏爾科光纜已被修路的翻斗車(chē)刮斷,經(jīng)二小時(shí)積極搶修恢復(fù)電路,線路暢通。20112年9月阿木古郎至莫達(dá)木吉段直埋光纜通信告警,經(jīng)測(cè)試發(fā)現(xiàn)距離阿木古郎21km處曲線有明顯變化,產(chǎn)生菲涅爾反射峰,阿木古郎至莫達(dá)木吉正常通信距離為三十二公里,依據(jù)測(cè)試曲線判斷出光纖斷裂,經(jīng)核對(duì)資料判明障礙地點(diǎn),檢查發(fā)現(xiàn)光纜路由上有多處直徑近四厘米的圓洞,初步判斷為雷擊,重新布放光纜割接后恢復(fù)通信。OTDR指的是光時(shí)域反射儀。西藏國(guó)產(chǎn)光時(shí)域反射儀制造

光時(shí)域反射儀OTDR企業(yè)網(wǎng)、FTTx、接入網(wǎng)、城域網(wǎng)、極長(zhǎng)距離和超長(zhǎng)距離網(wǎng)絡(luò)的安裝、開(kāi)通和維護(hù)。四川光時(shí)域反射儀制造

MAX-730C優(yōu)勢(shì)7英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏。進(jìn)行了優(yōu)化,可通過(guò)分光器進(jìn)行測(cè)試并鑒定FTTH鏈路。動(dòng)態(tài)范圍可達(dá)39dB,可以鑒定長(zhǎng)100km的鏈路并進(jìn)行故障診斷。它目前擁有的PON測(cè)試分辨率和短的PON盲區(qū),因此能夠比其它OTDR在更接近分光器的地方找出更多問(wèn)題。2.光時(shí)域反射儀提示錯(cuò)誤。該故障引起的原因可以從以下幾點(diǎn)分析:儀表錯(cuò)誤操作,提示部件損壞,系統(tǒng)軟件出故障;3.光時(shí)域反射儀屏幕無(wú)顯示,但用仍可正常啟動(dòng)。該故障引起的原因是:儀表數(shù)據(jù)線松動(dòng)或是屏幕出現(xiàn)問(wèn)題;4.光時(shí)域反射儀無(wú)法開(kāi)機(jī)。該故障引起的原因,電源供電不正常或是主板損壞;5.電池?zé)o法充電,可能是電池組芯損壞或儀表充電電路損壞;6.無(wú)法連接PC,無(wú)法編輯打印軌跡。該故障引起的原因,儀表數(shù)據(jù)線接口不正常連接,仿真軟件安裝不正常,或仿真軟件受損,接口電路損壞;7.無(wú)法存貯測(cè)試結(jié)果。原因是存貯容量已滿、存貯信息有誤、存貯電路損壞;8.操作個(gè)別選項(xiàng)無(wú)反應(yīng)。該故障引起的原因是該選項(xiàng)屬于非法操作、因個(gè)別按鍵失靈、儀表反應(yīng)緩慢但并非無(wú)反應(yīng)。四川光時(shí)域反射儀制造

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