OTDR常用參數(shù)的設(shè)定1、量程:OTDR在測量前,應(yīng)該對所測光纜的長度進(jìn)行預(yù)估,采用合適的量程來測試光纜長度。2、波長:目前來看,只有1310nm和1550nm波長的光在光纖中傳輸?shù)馁|(zhì)量Zgao。若采用1310nm光波進(jìn)行傳輸,則色散Z小,若采用1550nm光波進(jìn)行傳輸,損耗Z小。所以通常情況下,采用1550nm的波長測試光纜的長度才是Z理想的方式。3、測量時(shí)間:OTDR會在單位時(shí)間內(nèi),對測試光纜進(jìn)行多次測量,再對測量的結(jié)果取平均值。因此,測量時(shí)間越長,對光纜長度的測量次數(shù)就越多,就越接近真實(shí)長度。
4、脈寬:脈寬即脈沖寬度。若脈沖寬度大,所蘊(yùn)含的能量就越高,傳輸?shù)囊簿驮竭h(yuǎn),測量的距離也就越長,但精確度會變低。同樣的道理,脈寬越小,能量就越小,傳輸距離就越近,測試距離就越短,但精確度就會變高。因此當(dāng)改變測試量程的時(shí)候,脈寬就跟隨量程改變。量程變大,脈寬就變大,精確度會降低;量程變小,脈寬就變小,精確度變高。這就是為什么設(shè)定不好量程的時(shí)候會無法更精確測量光纜長度的原因。除了上述四個(gè)參數(shù)需要了解和設(shè)置之外,OTDR其他的參數(shù)則不用更改,采用默認(rèn)就可以完成平時(shí)的測量工作。 不同品牌的OTDR操作是不一樣的。原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造
a.光纖斷裂注:虛線為原測試曲線,實(shí)線為光纖斷裂后所測曲線出現(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干線發(fā)生障礙,經(jīng)測判距離寶山36km處出現(xiàn)大的菲涅爾反射峰,而且后方是噪聲曲線、通過與參考曲線及原始資料核對,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,到達(dá)現(xiàn)場后發(fā)現(xiàn)寶山至烏爾科光纜已被修路的翻斗車刮斷,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)測試曲線判斷出光纖斷裂,經(jīng)核對資料判明障礙地點(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。甘肅原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀銷售OTDR測試距離越長價(jià)格就越貴。
4接頭損耗的標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值光纖接續(xù)標(biāo)準(zhǔn)多年來一直是一個(gè)有爭議的問題,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(biāo)準(zhǔn)。原信產(chǎn)部鄭州設(shè)計(jì)院在中國電信南九試驗(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。
測量可在實(shí)驗(yàn)室或現(xiàn)場進(jìn)行。實(shí)驗(yàn)室用剪回法較好,現(xiàn)場可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應(yīng)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(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運(yùn)行機(jī)構(gòu)在現(xiàn)場接續(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對線路全程進(jìn)行復(fù)測。在現(xiàn)場安裝時(shí),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(jì)和本地注入檢測的方法。
在光通信應(yīng)用的前期,有些光纖是硅橡膠涂覆層,保護(hù)較困難,接頭部位出現(xiàn)故障的可能性更大。接頭部位的故障多數(shù)為中斷性,也有少數(shù)表現(xiàn)為衰耗大幅度增加,導(dǎo)致全程衰耗超出允許范圍,這種故障發(fā)生的前幾天,可能出現(xiàn)通信不穩(wěn)定。d、外因造成的故障;這種故障大多發(fā)生在光纜的中間非接頭部位(當(dāng)然接頭附近有可能)。例如架空光纜由于外界人為原因造成的損傷(砍樹時(shí)砸斷光纜)、起大風(fēng)倒桿或樹木刮傷光纜;直埋光纜容易被修路工人挖傷,管道光纜則可能由于管道損傷、人孔內(nèi)人為造成損傷、管道內(nèi)鼠咬傷光纜等。2、故障的實(shí)例分析。根據(jù)以往實(shí)際維護(hù)工作經(jīng)驗(yàn)以及測試到的線路狀況,光纖出現(xiàn)障礙后主要產(chǎn)生有以下幾種曲線:光時(shí)域反射儀可用于光纖故障點(diǎn)定位或者光纖沿長度的損耗情況等。
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(gè)事件的Z小距離,但是,此時(shí)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(gè)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(diǎn)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。OTDR測試模式有平均測試、實(shí)時(shí)測試、自動測試。西藏原裝國產(chǎn)光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
OTDR測試距離越短價(jià)格越便宜。原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造
(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(jī)情況看,熔接機(jī)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(jì)光纖接續(xù)點(diǎn)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(biāo)的數(shù)量級。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。(2)目前的熔接機(jī)接續(xù)是通過對光纖X軸和Y軸方向的錯位調(diào)整,在軸心錯位小時(shí)進(jìn)行熔接的,這種能調(diào)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(gè)調(diào)整軸心和熔接接續(xù)過程中,通過攝像機(jī)把探測到所熔接纖芯狀態(tài)的信息送到熔接機(jī)的程序中,可以計(jì)算出接續(xù)后的損耗值。但它只能說明光纖軸心對準(zhǔn)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。原裝進(jìn)口光時(shí)域反射儀制造
成都和立信科技有限公司總部位于成都天府三街88號3棟2樓3號,是一家成都和立信科技有限公司是位于成都市新都區(qū)大豐鎮(zhèn)大天路505號福地廣場金鉆的一家專業(yè)經(jīng)營通信儀器儀表的服務(wù)型公司,成立于2017年1月,主營光纖熔接機(jī)、光時(shí)域反射儀(OTDR)、光纜路由探測儀、光纜普查儀、光源光功率計(jì)等光纖通信儀器儀表的銷售及維修的公司。公司自創(chuàng)立以來,投身于光纖熔接機(jī),光時(shí)域反射儀(OTDR),光纜普查儀,光纖切割刀,是機(jī)械及行業(yè)設(shè)備的主力軍。成都和立信繼續(xù)堅(jiān)定不移地走高質(zhì)量發(fā)展道路,既要實(shí)現(xiàn)基本面穩(wěn)定增長,又要聚焦關(guān)鍵領(lǐng)域,實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型再突破。成都和立信始終關(guān)注機(jī)械及行業(yè)設(shè)備市場,以敏銳的市場洞察力,實(shí)現(xiàn)與客戶的成長共贏。