光時域反射儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質會散射及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,并且是時間的函數,因此可以將之轉算成光纖的長度。光時域反射儀可以用來量測光纖的長度、衰減,包括光纖的熔接處及轉接處皆可量測。在光纖斷掉時也可以用來量測中斷點。OTDR動態(tài)范圍的大小對測量精度的影響初始背向散射電平與噪聲低電平的DB差值被定義為OTDR的動態(tài)范圍。其中,背向散射電平初始點是入射光信號的電平值,而噪聲低電平為背向散射信號為不可見信號。動態(tài)范圍的大小決定OTDR可測光纖的距離。當背向散射信號的電平低于OTDR噪聲時,它就成為不可見信號。測試100公里OTDR口碑商家就找成都雄博科技發(fā)展有限公司。小動態(tài)光時域反射儀中標公司
接頭清潔:光纖活接頭接入OTDR前,必須認真清洗,包括OTDR的輸出接頭和被測活接頭,否則插入損耗太大、測量不可靠、曲線多噪音甚至使測量不能進行,它還可能損壞OTDR。避免用酒精以外的其它清洗劑或折射率匹配液,因為它們可使光纖連接器內粘合劑溶解。折射率與散射系數的校正:就光纖長度測量而言,折射系數每0.01的偏差會引起7m/km之多的誤差,對于較長的光線段,應采用光纜制造商提供的折射率值。(5)鬼影的識別與處理:在OTDR曲線上的尖峰有時是由于離入射端較近且強的反射引起的回音,這種尖峰被稱之為鬼影。識別鬼影:曲線上鬼影處未引起明顯損耗;沿曲線鬼影與始端的距離是強反射事件與始端距離的倍數,成對稱狀。消除鬼影:選擇短脈沖寬度、在強反射前端(如OTDR輸出端)中增加衰減。若引起鬼影的事件位于光纖終結,可"打小彎"以衰減反射回始端的光。諾克光時域反射儀外貿進口AQ-1000OTDR口碑商家就找成都雄博科技發(fā)展有限公司。
比較上述兩種測試原理,兩者有很大區(qū)別。通過實踐證明,兩種方法測出數據一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續(xù)測試發(fā)現,很多情況下熔接機顯示損耗很小(小于0.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發(fā)現有對應的規(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,有些點數值確實偏約有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。
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當光纖有接頭等集中損耗時就會呈現出曲線錯位,它可視為該點的接續(xù)損耗。在光纖端部接觸空氣會產生因折射率差異而引起的菲涅耳反射;當光纖發(fā)生斷裂時,就可以從曲線上確定斷點位置。如果接續(xù)時有氣泡、光纖端部不干凈或者光纖端面不光滑都會產生反射,在曲線中也有錯位的現象。在了解光纖的損耗特性時,我們知道,瑞利散射是造成光纖損耗的原因之一。光波在光纖中傳輸時,沿途受到直徑比光波波長還小的散射粒子的散射,散射光向各個方向傳播,而向入射方向傳播的一部分光稱為背向散射光。四川OTDR口碑商家就找成都雄博科技發(fā)展有限公司。聚聯(lián)OTDR電信代理
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使得OTDR的事件盲區(qū)盡可能短是非常重要的,這樣才可以在鏈路上檢測相距很近的事件。例如,在建筑物網絡中的測試要求OTDR的事件盲區(qū)很短,因為連接各種數據中心的光纖跳線非常短。如果盲區(qū)過長,一些連接器可能會被漏掉,技術人員無法識別它們,這使得定位潛在問題的工作更加困難。折疊衰減盲區(qū)衰減盲區(qū)是Fresnel反射之后,OTDR能在其中精確測量連續(xù)事件損耗的小距離。還使用以上例子,經過較長時間后,您的眼睛充分恢復,能夠識別并分析路上可能的物體的屬性。如圖6所示,檢測器有足夠的時間恢復,以使得其能夠檢測和測量連續(xù)事件損耗。所需的小距離是從發(fā)生反射事件時開始,直到反射降低到光纖的背向散射級別的0.5dB小動態(tài)光時域反射儀中標公司