测试波长就是指OTDR激光器发射的激光的波长,在长距离测试时,由于1310nm衰耗较大,杭州光时域反射仪展会,激光器发出的激光脉冲在待测光纤的末端会变得很微弱,这样受噪声影响较大,形成的轨迹图就不理想,宜采用1550nm作为测试波长,杭州光时域反射仪展会。所以在长距离测试的时候适合选取1550nm作为测试波长,杭州光时域反射仪展会,而普通的短距离测试选取1310nm也可以。光时域反射仪测试数据不稳定,测试精度不够,测试距离不准确?(1)光时域反射仪的设置参数设置不合理;(2)光时域反射仪的内置光纤适配器脏污或已损坏;(3)光时域反射仪的光模块损坏。手持式光时域反射仪的优点。杭州光时域反射仪展会
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。杭州mro光时域反射仪光时域反射仪使用注意事项。
光纤活接头接入OTDR前,必须认真清洗,包括OTDR的输出接头和被测活接头,否则插入损耗太大、测量不可靠、曲线多噪音甚至使测量不能进行,它还可能损坏OTDR。避免用酒精以外的其它清洗剂或折射率匹配液,因为它们可使光纤连接器内粘合剂溶解。就光纤长度测量而言,折射系数每0.01的偏差会引起7m/km之多的误差,对于较长的光线段,应采用光缆制造商提供的折射率值。在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。
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。光时域反射仪的优势。
需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。 一般来说,OTDR与待测光纤间的连接器引起的盲区*大。在光纤实际测量中,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,使前端盲区落在过渡光纤内,而待测光纤始端落在OTDR曲线的线性稳定区。光纤系统始端连接器插入损耗可通过OTDR加一段过渡光纤来测量。如要测量首、尾两端连接器的插入损耗,可在每端都加一过渡光纤。OTDR测量散射光返回至OTDR端口的那部分回波。杭州仪器仪表光时域反射仪推荐
光时域反射仪的接头损耗。杭州光时域反射仪展会
随着光分路器(Splitter)在无源光网(PON)网络中的应用,加大了ODN网络部署环境的复杂性,FTTx末端Splitter将主干光缆信号的分路应用,同时加大了OTDR技术对于ODN分支光纤上的衰减事件的识别难度。虽然目前光时域反射仪工具应用,但对于一些ODN分支光纤或ONU光纤末端的光信号的衰减,OTDR检测有时并不是特别灵敏。在ONU侧安装一个低成本的波长选择性光纤反射器,往往是目前使用较多的做法,通过其可实现对光链路端到端衰减的精确检测。应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修、光纤光缆的研制与生产测试等。杭州光时域反射仪展会
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