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背向散射功率是一个固定比例的输入功率,当输入功率发生损耗时,如下图所示,回波功率也会发生损耗。OTDR通过背向散射光进行测量。它发出高功率光脉冲,然后测量回波。它能够连续测量回波的功率等级,以此来降低光纤中受到的损耗。附加的损耗,如:连接器和熔接点损耗,都会对光纤中的发射功率起到突然削减的作用,杭州mro光时域反射仪采购,杭州mro光时域反射仪采购,并造成回波功率的变化。损耗发生的地点和程度信息都是可以获取的,杭州mro光时域反射仪采购。在任何时间点上,OTDR接收到的光都是脉冲经过一段光纤区域时的散射光。光时域反射仪是测量光纤传输特性的好帮手。杭州mro光时域反射仪采购
所以需要对该指标深刻理解,以免在不同的仪表进行比较时由于前提和对象不同而造成错误。(2)如果OTDR的动态范围不够大,会导致不能够测试整个链路的长度,在许多情况下, 会影响整个链路损耗测试精度、衰减的测试精度和远端接头的测试精度。其中一个经验尺度是选择OTDR的实际动态范围值比可能遇到的*大损耗高5至8dB。短盲区OTDR可以测试一段短距离光纤或可以查找一条短光跳线的故障,盲区越短,效果越好。在工业标准中,该指标一般在3米至10米之间。杭州mro光时域反射仪光时域反射仪OTDR测试。
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。
OTDR脉冲实际上就是用来检测光纤和OTDR中间区域的虚光源。由于可调整脉冲在行进过程中的速度,OTDR可以将它所见到的背向散射光与光纤中的实际发生点联系起来。因此,它可以显示出光纤任意位置上的背向散射量。OTDR会进行一些计算。需要记住的是,光脉冲肯定是先发出再返回,因此您必须在计算时间时将此考虑在内,时间和损耗均应减去一半的数值,因为光脉冲在两个方向上都有损耗。功率损耗是一个对数函数,因此功率需要用dB表示。返回OTDR的光量与光纤的背向散射光、OTDR测试脉冲的峰值功率和发出脉冲的长度成正比。光时域反射仪的几种分类。
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。杭州电器光时域反射仪采购
光时域反射仪的衰减盲区。杭州mro光时域反射仪采购
光时域反射仪(OTDR)正是一种这样的光学仪表,它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。 OTDR动态范围的大小对测量精度的影响 初始背向散射电平与噪声低电平的DB差值被定义为OTDR的动态范围。其中,背向散射电平初始点是入射光信号的电平值,而噪声低电平为背向散射信号为不可见信号。动态范围的大小决定OTDR可测光纤的距离。杭州mro光时域反射仪采购
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