比較上述兩種測試原理,兩者有很大區(qū)別。通過實踐證明,兩種方法測出數(shù)據(jù)一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續(xù)測試發(fā)現(xiàn),很多情況下熔接機顯示損耗很?。ㄐ∮?.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發(fā)現(xiàn)有對應的規(guī)律。日本的接頭損耗標準(NTT光纜施工驗收規(guī)程)小值小于0.9dB,無平均值要求,只有中繼段總衰減要求,只要滿足,就能開通設計要求的或將來要增加的設備,在接續(xù)操作方面則與ITU建議一致。美國、歐洲諸國也都采取了大致與ITU建議一致的做法。事實上,影響光纜安全的主要是機械損傷,光纖接續(xù)損耗大一點并不會影響接續(xù)強度,因此我們時候在驗收測試中發(fā)現(xiàn),有些點數(shù)值確實偏約有1%左右的接頭回超標準,并且在多次接續(xù)后仍無法降低.在這種情況下,也是可以判斷合格的.有的時候會按照中級段總衰減來要求,從而驗收合格OTDR怎么查找光纜斷點和損耗?云南國產OTDR光時域反射儀維修中心
3、OTDR儀表設置不當產生的誤差①OTDR距離范圍設置的比被測纖長小可產生較大的誤差;②OTDR衰減的門限值設置的太大(一般設在0.01dB)使得光纖微彎、應力造成的輕微損傷、較小的接頭損耗等事件不能被找到,實際上降低了測量精度;③OTDR設置的折射率和光纜上的標示值有偏差,能引起較大的誤差,折射率是個重要的參數(shù),測試前應嚴格核實;均化時間對提高測試的信噪比有重要作用,為了提高測試精度,宜設較長的均化時間,但為了縮短測試時間,需要均化的時間要少,所以應統(tǒng)籌考慮;④OTDR游標設置不正確,尤其在測接頭損耗和有反射的事件時,必須把游標設置在事件曲線的前沿上,錯誤的設置能造成大的誤差。西藏國產OTDR光時域反射儀制造OTDR指的是光時域反射儀。
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活動連接頭損耗:每個活接頭連接損耗為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波長時取0.36dB/km分路器插入衰減值:1:64光分路器取14.0dB序號名稱單位數(shù)量衰減值(dB)1光纜公里1.000.362光活動連接器個63.031:64光分路器個1144光纜線路富余度公里≤10km25合計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)+光接收機接收靈敏度(dB)單位dBm是指以1mw為基準,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,點計算器上的Inv鍵后再點log
所謂的OTDR指的就是光時域發(fā)射儀,這是光通訊工程施工以及維護的必備儀器之一。OTDR在通訊工程中得到了比較多的使用,OTDR還可以使用于光纖光纜的生產,也可以使用于光纜線路的施工以及驗收,當然也可以施工于光纜線路的維護,用戶在查看線路的時候也會使用OTDR,尤其是在監(jiān)測連續(xù)損耗、查找阻礙以及線路維護的時候,都需要使用OTDR儀表。OTDR依據(jù)于瑞利散射制成的。OTDR受到自己微處理控制能夠安裝一定的頻率向被測的光纖發(fā)光,一般是在不發(fā)光的時候接收光纖里面瑞利散射的后向光,將接收到的微弱的光信號經(jīng)過雪崩光電管轉變成電流,有關的電流經(jīng)過模數(shù)轉換成數(shù)字信號傳輸?shù)轿⑻幚頇C里面,經(jīng)過微處理器將數(shù)據(jù)轉變成光功率數(shù)值;因為距離比較近的地方光經(jīng)過的時間短,距離遠的地方光經(jīng)過消耗的時間長,如此就會利用微處理器的運算將不相同的時間收到的信號強度值直接轉變成不相同距離接收的光功率的數(shù)值。OTDR分為多模測試和單模測試。
光纖接續(xù)點損耗的測量光損耗是度量一個光纖接頭質量的重要指標,有幾種測量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時域反射儀(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)。通過從兩個垂直方向觀察光纖,計算機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鍵參數(shù),使用這些參數(shù)來評價接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實的接續(xù)損耗有相當大的差異。2.使用光時域反射儀(OTDR)光時域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光纖中傳輸光脈沖時,由于在光纖中散射的微量光,返回光源側后,可以利用時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產生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實損耗。如果從兩個方向測量接頭的損耗,并求出這兩個結果的平均值,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*從一個方向測量接頭損耗,其結果并不十分準確,事實上,由于具有失配模場直徑的光纖引起的損耗可能比內在接頭損耗自身大10倍。OTDR測試距離越長價格就越貴。甘肅進口品牌光時域反射儀品牌
OTDR的動態(tài)范圍越小測試的距離就短。云南國產OTDR光時域反射儀維修中心
TR600系列光時域反射儀是測量光纖特性的可靠儀器。該系列產品具有小巧、輕便、操作簡單等特點,采用符合人體工程學的外形設計和觸摸LCD顯示屏,并具有數(shù)據(jù)存儲功能,這些數(shù)據(jù)可用PC軟件進行分析光纖傳輸質量和實現(xiàn)測量結果的后期處理、存檔、打印。安裝和維護光纜的人員通過查看光纖測試圖形中的“事件點”,指出光纖中的這些不規(guī)則處,定位其位置,測量它們之間的衰減,及其造成的損耗以及衰減的均勻性。產品特點l***光纖測試應用,提供多波長選擇:單模:1310/1490/1550/1625nm(帶濾波器),比較大40dB多模:850/1300nm,18/22dBl全自動測量模式:只需選擇測量的波長,剩下的工作都由TR600來完成,包括自動設置測量條件、執(zhí)行測量、事件搜索以及數(shù)據(jù)自動保存。l實現(xiàn)對測量文件的自動命名、自動存儲操作,簡化了操作者的使用程序。l通過波長自動切換進行測量的多波長測量模式:在參數(shù)設置中,可同時選擇多個波長,點擊測量后即可執(zhí)行。在“多波長測量模式”下,可以查看同一段光纖在不同波長下的衰減狀態(tài),以便更好地對測量光線進行分析。云南國產OTDR光時域反射儀維修中心
成都和立信科技有限公司主要經(jīng)營范圍是機械及行業(yè)設備,擁有一支專業(yè)技術團隊和良好的市場口碑。公司業(yè)務分為光纖熔接機,光時域反射儀(OTDR),光纜普查儀,光纖切割刀等,目前不斷進行創(chuàng)新和服務改進,為客戶提供良好的產品和服務。公司注重以質量為中心,以服務為理念,秉持誠信為本的理念,打造機械及行業(yè)設備良好品牌。成都和立信憑借創(chuàng)新的產品、專業(yè)的服務、眾多的成功案例積累起來的聲譽和口碑,讓企業(yè)發(fā)展再上新高。