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(1)該建議是基于單纖接頭損耗的可接受值≤0.5dB,平均值沒(méi)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(guó)所要求的光纖接續(xù)損耗指標(biāo)的數(shù)量級(jí)。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(guò)對(duì)光纖X軸和Y軸方向的錯(cuò)位調(diào)整,在軸心錯(cuò)位小時(shí)進(jìn)行熔接的,這種能調(diào)整軸心的方法稱(chēng)為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測(cè)法,現(xiàn)場(chǎng)是無(wú)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(guò)程中,通過(guò)攝像機(jī)把探測(cè)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(shuō)明光纖軸心對(duì)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(cè)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。OTDR有斷點(diǎn)的地方反射異常強(qiáng)烈。四川進(jìn)口光時(shí)域反射儀銷(xiāo)售
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(lèi)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。青海美國(guó)VIAVI光時(shí)域反射儀批發(fā)光時(shí)域反射儀貴不貴?
光時(shí)域反射儀(英文名稱(chēng):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。
以下的公式就說(shuō)明了OTDR是如何測(cè)量距離的。d=(c×t)/2(IOR)在這個(gè)公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號(hào)發(fā)射后到接收到信號(hào)(雙程)的總時(shí)間(兩值相乘除以2后就是單程的距離)。因?yàn)楣庠诓Aе幸仍谡婵罩械乃俣嚷?,所以為了精確地測(cè)量距離,被測(cè)的光纖必須要指明折射IOR。
動(dòng)態(tài)范圍動(dòng)態(tài)范圍是一個(gè)重要的OTDR參數(shù)。此參數(shù)揭示了從OTDR端口的背向散射級(jí)別下降到特定噪聲級(jí)別時(shí)OTDR所能分析的比較大光損耗。換句話說(shuō),這是**長(zhǎng)的脈沖所能到達(dá)的比較大光纖長(zhǎng)度。因此,動(dòng)態(tài)范圍(單位為dB)越大,所能到達(dá)的距離越長(zhǎng)。顯然,遠(yuǎn)距離在不同的應(yīng)用場(chǎng)合是不同的,因?yàn)楸粶y(cè)鏈路的損耗不同。連接器、熔接和分光器也是降低OTDR最大長(zhǎng)度的因素。因此,在一個(gè)較長(zhǎng)時(shí)段內(nèi)進(jìn)行平均并使用適當(dāng)?shù)木嚯x范圍是增加比較大可測(cè)量距離的關(guān)鍵。大多數(shù)動(dòng)態(tài)范圍規(guī)格是使用**長(zhǎng)脈沖寬度的三分鐘平均值、信噪比(SNR)=1(均方根(RMS)噪聲值的平均級(jí)別)而給定。因此仔細(xì)閱讀規(guī)格腳注標(biāo)注的詳細(xì)測(cè)試條件非常重要。 光纖測(cè)量距離和斷點(diǎn)使用儀器為光時(shí)域反射儀。
c.出現(xiàn)損耗臺(tái)階出現(xiàn)損耗臺(tái)階的原因比較多一些,光纖接續(xù)質(zhì)量低,冬天過(guò)低的溫度對(duì)接頭的影響,接頭盒進(jìn)水,光纜受力壓迫,光纖因靜態(tài)疲勞而老化等等,都會(huì)產(chǎn)生損耗臺(tái)階。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(cè)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(chǎng),打開(kāi)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(pán)纖盤(pán)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(cè),光纖線路衰耗也恢復(fù)到正常,避免了一次通信中斷障礙。OTDR測(cè)試距離越遠(yuǎn)選擇的脈沖就越大。四川進(jìn)口光時(shí)域反射儀銷(xiāo)售
OTDR分為豎屏和橫屏。四川進(jìn)口光時(shí)域反射儀銷(xiāo)售
OTDR的分類(lèi)OTDR按照結(jié)構(gòu)類(lèi)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(lèi)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(lèi)OTDR一般適用于用戶(hù)進(jìn)行二次開(kāi)發(fā),主要應(yīng)用于光纜監(jiān)控系統(tǒng)中。四川進(jìn)口光時(shí)域反射儀銷(xiāo)售
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