不同类型和厂家的光纤的折射率是不同的。使用OTDR测试光纤长度时,必须先进行仪表参数设定,折射率的设定就是其中之一。当几段光缆的折射率不同时可采用分段设置的方法,以减少因折射率设置误差而造成的测试误差。OTDR仪表测试距离分辩率为1米时,它是指图形放大到水平刻度为25米/格时才能实现。仪表设计是以光标每移动25步为1满格。在这种情况下,光标每移动一步,即表示移动1米的距离,所以读出分辩率为1米。如果水平刻度选择2公里/每格,则光标每移动一步,距离就会偏移80米。由此可见,测试时选择的量程范围越大,测试结果的偏差就越大。光时域反射仪的接头损耗。西藏光时域反射仪OTDR-1000M
OTDR被应用于运营商骨干网,通过对测量曲线进行分析,可快速检测光纤链路的故障位置以及了解光纤沿长度的损耗分布情况。主要工作原理是利用激光光源向被测光纤发送更高功率的激光或光脉冲,OTDR通过观察从光纤上各点返回的激光信号的功率大小以轨迹图形式记录这些结果,并通过记录信号从传输到返回的时间以及在光纤中传输的速度来计算出距离。主要用于测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。贵州仪器仪表光时域反射仪推荐光时域反射仪平均化处理时间选择不当。
a、波长选择:选择测试所需波长, 有1310nm,1550nm两种波长供选择;b、距离设置:首先用自动模式测试光纤,然后根据测试光纤长度设定测试距离,通常是实际距离的1.5倍 ,主要是避免出现假反射峰,影响判断;c、脉宽设置:仪表可供选择的脉冲宽度一般有10ns,30ns,100ns,300ns,1μs,10 μs 等参数选择,脉冲宽度越小,取样距离越短,测试越精确,反之则测试距离越长,精度相对要小。光时域反射仪屏幕无显示,但用仍可正常启动。该故障引起的原因可以从以下几点分析:(1)电源供电不正常;(2)主板损坏。
菲涅尔反射是离散的反射,它是由整条光纤中的个别点而引起的,这些点是由造成反向系数改变的因素组成,例如玻璃与空气的间隙。在这些点上,会有很强的背向散射光被反射回来。因此,OTDR就是利用菲涅尔反射的信息来定位连接点,光纤终端或断点 。光时域反射仪的线性度,线性度是指OTDR对噪声的抑制能力。仪表的线性度非常重要,因为直接关系到对光纤的损耗测试的精度,例如对熔接点或光纤宏弯而造成的损耗的精确测试。在工业标准中,线性度指标在0.03dB/dB至0.05dB/dB之间。光时域反射仪是有一定价值的。
测试距离:由于光纤制造以后其折射率基本不变,这样光在光纤中的传播速度就不变,这样测试距离和时间就是一致的,实际上测试距离就是光在光纤中的传播速度乘上传播时间,对测试距离的选取就是对测试采样起始和终止时间的选取。测量时选取适当的测试距离可以生成比较*的轨迹图,对有效的分析光纤的特性有很好的帮助,通常根据经验,选取整条光路长度的1.5-2倍之间*为合适。脉冲宽度:可以用时间表示,也可以用长度表示,在光功率大小恒定的情况下,脉冲宽度的大小直接影响着光的能量的大小,光脉冲越长光的能量就越大。OTDR通过比较接头前后背向散射电平的测量值来对接头的损耗进行测量。西藏光时域反射仪OTDR-1000M
光时域反射仪的事件盲区。西藏光时域反射仪OTDR-1000M
OTDR光纤检测仪根据光纤内部的独特现象来计算损耗,不像光纤光源和光功率计是直接通过复制光纤传输链路的发射器和接收器来测量光缆设备的损耗。它的工作方式和雷达类似。它首先在光纤内发出一个信号,然后观察信号从某一点上返回的信息。这一过程会重复发生,然后将多个结果取平均值后以迹线图显示出来,这个迹线图描绘了信号在整段光纤内的强弱。当光在光纤内部行进时,其中的一小部分会因瑞利散射而损失掉。瑞利散射是由光纤内的不规则散射信号造成的。西藏光时域反射仪OTDR-1000M
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