(1)該建議是基于單纖接頭損耗的可接受值≤0.5dB,平均值沒有規(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)是通過對光纖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)整軸心的方法稱為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測法,現(xiàn)場是無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)過程中,通過攝像機(jī)把探測到所熔接纖芯狀態(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。但它只能說明光纖軸心對準(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的動(dòng)態(tài)范圍越大測試的距離就越大。甘肅日本橫河光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
主時(shí)鐘提供標(biāo)準(zhǔn)時(shí)鐘信號(hào);脈沖發(fā)生器產(chǎn)生電脈沖調(diào)制光源;光定向耦合器將光源發(fā)出的光耦合到被測光纖,同時(shí)將背向散射光耦合進(jìn)光探測器,再經(jīng)放大和信號(hào)處理,送入CRT顯示波形及數(shù)據(jù)。CRT顯示的波形橫軸表示光往返時(shí)間(可轉(zhuǎn)換為光線距離),縱軸表示背向散射光強(qiáng)度(可轉(zhuǎn)換為正向傳輸光的強(qiáng)度)。
OTDR的性能指標(biāo)1、動(dòng)態(tài)范圍動(dòng)態(tài)范圍描述了OTDR的測距能力,動(dòng)態(tài)范圍越大,可測距離越長,而動(dòng)態(tài)范圍的大小又主要取決于光脈沖寬度的大?。汗饷}沖寬度越大,動(dòng)態(tài)范圍越大,也就是說測試長距離光纖時(shí)需要選擇大的脈沖寬度。2、盲區(qū)如果OTDR接收到菲涅爾反射,由于菲涅爾反射比瑞利散射要強(qiáng)好幾個(gè)數(shù)量級(jí)。這時(shí)光檢測器受高度反射光的影響暫時(shí)“失明”,那么在一定的距離范圍內(nèi)OTDR就無法反映光纖線路的狀態(tài),我們把這部分曲線所在的光纖區(qū)域稱為“盲區(qū)”。 重慶山東諾克光時(shí)域反射儀代理光時(shí)域反射儀貴不貴?
4分路器插入損耗典型值(均勻分光,不含連接器損耗)如下表所示:類型規(guī)格插入損耗(dB)FBT1x2≤3.6FBT1x4≤7.3PLC1x8≤10.7PLC1x16≤14.0PLC1x32≤17.4PLC1x64≤21.65活動(dòng)連接頭損耗:每個(gè)活接頭連接損耗為0.5dB。6光纜線路富余度:傳輸距離≤5km,取2dB傳輸距離≤10km,取2~3dB傳輸距離》10km,取3dB7綜合考慮上述因素,得出OLT-ONU之間可傳輸距離。光纖衰減取定:1310nm波長時(shí)取0.36dB/km分路器插入衰減值:1:64光分路器取14.0dB序號(hào)名稱單位數(shù)量衰減值(dB)1光纜公里1.000.362光活動(dòng)連接器個(gè)63.031:64光分路器個(gè)1144光纜線路富余度公里≤10km25合計(jì)dB——19.36注:光纜衰耗值取A方向光纜長度的衰耗,B方向衰耗值作為參考值。
光纖損耗計(jì)算公式rn(dB)=0.4dB/Km&TImes;LN(Km)LN為光纖長度,如果是用1550nm波長的光則改為0.25dB/Km,上例為1310nm波長的。光纖鏈路總損耗RN(dB)=rn+插入損耗(dB)+光分路損耗(dB)所需光工功率P0(dB)=RN(dB)+光接收機(jī)接收靈敏度(dB)單位dBm是指以1mw為基準(zhǔn),以對來數(shù)形式表示的光功率:P0(dBm)=10lg[P(mw)/1mw也就是就,dB值=10&TImes;log(mw值)而mw值=反log(dB值/10)反log就是,點(diǎn)計(jì)算器上的Inv鍵后再點(diǎn)log
OTDR的分類OTDR按照結(jié)構(gòu)類型可以分為臺(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市場上的主力產(chǎn)品;卡式及模塊化OTDR不能單獨(dú)作為測試儀器,必須借助PC機(jī)平臺(tái),通過在PC機(jī)上運(yùn)行相應(yīng)的應(yīng)用軟件,并通過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測試功能,該類OTDR一般適用于用戶進(jìn)行二次開發(fā),主要應(yīng)用于光纜監(jiān)控系統(tǒng)中。OTDR是利用光線在光纖中傳輸時(shí)的精密的光電一體化儀表。
光纖接續(xù)點(diǎn)損耗的測量光損耗是度量一個(gè)光纖接頭質(zhì)量的重要指標(biāo),有幾種測量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時(shí)域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評估方案等。1.熔接接頭損耗評估某些熔接機(jī)使用一種光纖成像和測量幾何參數(shù)的斷面排列系統(tǒng)。通過從兩個(gè)垂直方向觀察光纖,計(jì)算機(jī)處理并分析該圖像來確定包層的偏移、纖芯的畸變、光纖外徑的變化和其他關(guān)鍵參數(shù),使用這些參數(shù)來評價(jià)接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實(shí)的接續(xù)損耗有相當(dāng)大的差異。2.使用光時(shí)域反射儀(OTDR)光時(shí)域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光纖中傳輸光脈沖時(shí),由于在光纖中散射的微量光,返回光源側(cè)后,可以利用時(shí)基來觀察反射的返回光程度。由于光纖的模場直徑影響它的后向散射,因此在接頭兩邊的光纖可能會(huì)產(chǎn)生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實(shí)損耗。如果從兩個(gè)方向測量接頭的損耗,并求出這兩個(gè)結(jié)果的平均值,便可消除單向OTDR測量的人為因素誤差。然而,多數(shù)情況是操作人員*從一個(gè)方向測量接頭損耗,其結(jié)果并不十分準(zhǔn)確,事實(shí)上,由于具有失配模場直徑的光纖引起的損耗可能比內(nèi)在接頭損耗自身大10倍。OTDR具體使用主要測試室外用層絞式光纜.甘肅日本橫河光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
OTDR測試模式有平均測試、實(shí)時(shí)測試、自動(dòng)測試。甘肅日本橫河光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
描述得益于短盲區(qū)和有效動(dòng)態(tài)范圍,MaxTester720C(MAX-720C)可提供一次性成功的光纖鑒定。這款緊湊的四端口設(shè)備針對單模和多?,F(xiàn)場測試進(jìn)行了優(yōu)化,適用于數(shù)據(jù)中心、專網(wǎng)/企業(yè)網(wǎng)、FTTA和前傳部署。MAX-720C包括一個(gè)功率計(jì)、可視故障定位儀、Wi-Fi連接和高分辨率檢測功能,從而成為完整、集成的承包商工具。MAX-720C優(yōu)勢配備7英寸室外增強(qiáng)型觸摸屏,借鑒平板電腦設(shè)計(jì)其多模性能經(jīng)過優(yōu)化,可精確定位短鏈路上的故障連接器或光纖斷裂功能***、集成的現(xiàn)場測試解決方案甘肅日本橫河光時(shí)域反射儀批發(fā)價(jià)格
成都和立信科技有限公司位于成都天府三街88號(hào)3棟2樓3號(hào)。公司自成立以來,以質(zhì)量為發(fā)展,讓匠心彌散在每個(gè)細(xì)節(jié),公司旗下光纖熔接機(jī),光時(shí)域反射儀(OTDR),光纜普查儀,光纖切割刀深受客戶的喜愛。公司將不斷增強(qiáng)企業(yè)重點(diǎn)競爭力,努力學(xué)習(xí)行業(yè)知識(shí),遵守行業(yè)規(guī)范,植根于機(jī)械及行業(yè)設(shè)備行業(yè)的發(fā)展。成都和立信立足于全國市場,依托強(qiáng)大的研發(fā)實(shí)力,融合前沿的技術(shù)理念,飛快響應(yīng)客戶的變化需求。