光時(shí)域反射儀品牌

來(lái)源: 發(fā)布時(shí)間:2021-12-26

OTDR測(cè)量方式1、實(shí)時(shí)測(cè)量:因?yàn)镺TDR在測(cè)量的時(shí)候,采用的是以單位時(shí)間多次測(cè)量取平均值的方式,若采用實(shí)時(shí)測(cè)量,則會(huì)在顯示屏上顯示每一次測(cè)量的結(jié)果而不取平均值,這樣我們觀察到的就是在不斷小幅跳動(dòng)的曲線。通??梢杂脤?shí)時(shí)測(cè)量的方式來(lái)校纖、熔接和判斷故障點(diǎn)等。2、平均測(cè)量:OTDR的測(cè)量方式就是單位時(shí)間多次測(cè)量取平均值。因此若測(cè)量的時(shí)間越長(zhǎng),測(cè)量的次數(shù)就越多,取平均值就更接近實(shí)際長(zhǎng)度。一般工程類測(cè)試光纖,所使用的測(cè)量時(shí)間不超過(guò)30s,這對(duì)于測(cè)量100km左右的光纜所達(dá)到的精確度已經(jīng)足夠了,時(shí)間再長(zhǎng),就變得沒(méi)有意義了。OTDR分為多模測(cè)試和單模測(cè)試。光時(shí)域反射儀品牌

功能測(cè)試1.光纖測(cè)試應(yīng)用,提供多波長(zhǎng)選擇2.全自動(dòng)測(cè)量模式:只需選擇測(cè)量的波長(zhǎng),剩下的工作都由TR680來(lái)完成,包括自動(dòng)設(shè)置測(cè)量條件、執(zhí)行測(cè)量、事件搜索以及數(shù)據(jù)自動(dòng)保存。3.實(shí)現(xiàn)對(duì)測(cè)量文件的自動(dòng)命名、自動(dòng)存儲(chǔ)操作,簡(jiǎn)化了操作者的使用程序。4.通過(guò)波長(zhǎng)自動(dòng)切換進(jìn)行測(cè)量的多波長(zhǎng)測(cè)量模式5.與參考波形進(jìn)行比較的跡線固定功能模式6.提供多條跡線比較的"多波長(zhǎng)分析"功能模式折疊編輯本段PC端軟件G-LINKOTDRTracesManager1,可瀏覽和分析所測(cè)試跡線文件。2.顯示測(cè)量跡線、事件列表、測(cè)量參數(shù)、測(cè)量結(jié)果等數(shù)據(jù)信息。3.輕松實(shí)現(xiàn)批量修改、批量打印的功能。4.基于WindowsPC機(jī)的軟件可以在PC機(jī)上對(duì)測(cè)試跡線進(jìn)行分析/編輯,也可根據(jù)用戶需求生成不同形式的測(cè)試報(bào)告。5.提供靈活多樣的打印模式:單頁(yè)單跡線打印模式、批量打印模式、單頁(yè)多跡線打印模式、多波形顯示打印模式。提供對(duì)打印選項(xiàng)和頁(yè)面設(shè)置的個(gè)性選擇。6.波形差異對(duì)比功能:在波形窗口中,可實(shí)現(xiàn)在同一窗口同時(shí)打開(kāi)多個(gè)波形,波形間的差異在同一窗口顯示出來(lái),可以更容易地比較諸如光纖老化原因所造成的參數(shù)改變。7.整個(gè)界面顯示非常直觀,操作簡(jiǎn)單,毋須使用說(shuō)明書(shū)即可上手操作。光時(shí)域反射儀品牌進(jìn)口光時(shí)域反射儀有日本橫河、日本安立、加拿大EXFO、美國(guó)VIAVI等。

4、其他原因光纖插接件,連接器件不清潔,物理連接性能不良,可能引起較大的測(cè)試誤差,這在OTDR日常測(cè)試中經(jīng)常碰到,它可以使曲線上產(chǎn)生嚴(yán)重的噪聲和毛刺,甚至曲線不能測(cè)出。細(xì)致的清潔工作有著重要的意義,測(cè)試中不可忽視。除了以上可能的誤差外,還應(yīng)充分考慮光纜在敷設(shè)安裝時(shí)和資料的記載產(chǎn)生的偏差。OTDR測(cè)試的是光纜中光纖的物理長(zhǎng)度,而光纜線路從竣工資料上的數(shù)據(jù),經(jīng)過(guò)敷設(shè)的過(guò)程,到每個(gè)標(biāo)石上的數(shù)字,盡管進(jìn)行過(guò)各種各樣的折算,仍會(huì)產(chǎn)生一些偏差。有時(shí)在OTDR實(shí)際測(cè)試時(shí)發(fā)現(xiàn),對(duì)某一點(diǎn),不同時(shí)間的兩次測(cè)試仍有或大或小的偏差,通過(guò)考察分析,測(cè)試的季節(jié)不同或這兩次測(cè)試時(shí)室外的溫度相差較大時(shí),偏差也較大。光纜的熱脹冷縮是產(chǎn)生這種測(cè)試偏差的主要原因。光纜遇冷收縮產(chǎn)生斷纖的事例,可以充分說(shuō)明這一現(xiàn)象。所以在做原始資料的測(cè)試時(shí)應(yīng)備注當(dāng)時(shí)的室外溫度和天氣情況,然后在維護(hù)中通過(guò)多次測(cè)試數(shù)據(jù)的比較,找到一個(gè)能接近實(shí)際變化的熱脹冷縮的系數(shù)。OTDR測(cè)試技能是理論知識(shí)和實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)的有機(jī)結(jié)合,在實(shí)際的測(cè)試工作中要善于思考和不斷的總結(jié),多分析測(cè)試實(shí)例找出產(chǎn)生誤差的根源,不斷提高測(cè)試精度,使對(duì)故障點(diǎn)的判斷和定位更加精細(xì)準(zhǔn)確,縮短搶修的時(shí)間。

光時(shí)域反射儀(英文名稱:opticaltime-domainreflectometer;OTDR)是通過(guò)對(duì)測(cè)量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干性能的儀器。它根據(jù)光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時(shí)產(chǎn)生的后向散射光來(lái)獲取衰減的信息,可用于測(cè)量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點(diǎn)定位以及了解光纖沿長(zhǎng)度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護(hù)及監(jiān)測(cè)中必不可少的工具。

主要品牌美國(guó)安捷倫;加拿大EXFO;日本安立;(日本橫河;(原日本安藤)美國(guó)VIAVI;美國(guó)諾克;美國(guó)信維;國(guó)產(chǎn)中國(guó)電科四十一所;中國(guó)電科三十四所。

主要用途主要用于測(cè)量光纖光纜的長(zhǎng)度、傳輸損耗、接頭損耗等光纖物理特性,并能對(duì)光纖線路中的事件點(diǎn)、故障點(diǎn)準(zhǔn)確定位。廣泛應(yīng)用于光纖通信系統(tǒng)的工程施工、維護(hù)測(cè)試及緊急搶修、光纖光纜的研制與生產(chǎn)測(cè)試等。 OTDR就測(cè)量回到OTDR端口的一部分散射光。

工作原理光時(shí)域反射儀的工作原理就類似于一個(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。日本橫河是進(jìn)口光時(shí)域反射儀價(jià)格偏貴。成都進(jìn)口光時(shí)域反射儀市場(chǎng)價(jià)格

OTDR所測(cè)得的衰減曲線是由瑞利散射的光信號(hào)放大處理而成。光時(shí)域反射儀品牌

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(méi)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。 光時(shí)域反射儀品牌

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