OTDR测试传输距离计算说明手册

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OTDR原理及使用方法介绍

OTDR原理及使用方法介绍

OTDR原理及使用方法介绍OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于光纤传输系统中光纤链路质量评估的测试仪器。

它通过发送一个可调节的脉冲光信号,测量光在光纤中的传播时间和强度的变化,从而确定光纤中的衰减、连接器、分界点等问题。

OTDR的原理如下:1.发送脉冲光信号:OTDR向光纤发射一个宽度可调的脉冲光信号。

2.接收反射光信号:脉冲光信号在光纤中传播过程中,当遇到连接器、分界点等位置,会发生反射。

OTDR接收这些反射光信号。

3.测量信号测量:OTDR通过测量脉冲光信号的发射时间和接收到的反射光信号的时间来计算光纤中的距离。

4.数据分析:OTDR基于测量的光纤距离和反射光信号强度,将数据显示为散点图或时间-距离曲线,以评估光纤链路的质量。

OTDR的使用方法如下:1.准备工作:连接OTDR与被测光纤,确认接口类型一致并检查连接是否牢固。

打开OTDR并将其预热一段时间,使其温度稳定。

2.设置测试参数:选择适当的测量模式(单模/多模),设置脉冲宽度和发射功率。

如果需要测量纤芯直径或折射率,可以设置相应的参数。

3.开始测试:点击开始按钮,OTDR将发送脉冲光信号并开始接收反射光信号。

在测量过程中,OTDR会记录信号的时间和强度信息。

4.分析测试数据:测试完成后,OTDR将数据以散点图或时间-距离曲线的形式显示。

根据反射光信号的强弱以及时间-距离曲线的形状,可以判断光纤链路的质量并确定潜在问题的位置。

5.故障定位:根据测试数据,可以通过观察反射光信号的强度和时间来确定光纤中的连接器、分界点等位置。

通过定位问题的位置,可以更精确地定位光纤链路上的故障和损伤。

6.数据存储和报告生成:OTDR通常具有数据存储和报告生成功能,可以将测试结果保存并生成报告,以备后续分析和记录。

OTDR的应用领域非常广泛,常用于光纤通信系统的安装、维护和故障排查等工作。

它可以帮助工程师快速定位和修复光纤链路中的问题,确保光纤传输的可靠性和稳定性。

OTDR说明书1

OTDR说明书1

OTDR核心技术的多种应用安立公司的嵌入式OTDR系列将工业中领先的OTDT技术整合到标准的PCI总线中。

我们高的分辨率,对于测试系统高的动态范围非常适用于短和长的拖拽测试或者监视应用。

他们有多种波长和动态范围的组合可以有多种应用,例如单模或多模、dark or active fiber。

所有的卡式光时域反射仪OMETS都适用于简单的计算机硬件集成任何标准的PC(有pci 总线和软件装备)来初始化和操作这个模块。

使用内置的实用程序简单的开发自己的用户界面,使用自己的个性化用户界面呈现OTDR目前的发展水平。

优势:1、快速简单的与内置的软件开发工具集成2、体型轻巧,容易集成到传输系统中3、行业领先的性能4、多达256000个数据特点:1、高的动态范围和极好的分辨率(resolution)2、体积小3、PCI接口(可编程通信接口)4、硬件和软件都使用简单高性能硬件PCI的版本包括pci总线接口卡、接口的带状电缆和安装在pc机驱动器槽或作为一个独立的单元的光学模块。

每种选择都可以用来进行远程OTDR检测或作为一个集成的远程光线检测系统的一部分。

OMETS 软件Anritsu的软件系统可以挺过所有的OTDR功能控制和参数设置:1、OTDR初始化2、参数选择和硬件恢复3、OTDR采集参数:波长、脉冲宽度、数据抽样4、获得的数据:实时的时间或平均值5、数据平均(时间或数字的平均值)6、数据传输和存储7、事件分析表格:事件位置、特性亏损以及类型分类CD中包括:1:备有证明文件的数据采集控制分析应用程序接口2:VC6.0演示工程,包含所有的源代码、头文件和构造环境标准装备:1、PCI接口卡2、隔离的带状电缆3、OTDR模块5223:1310nm 35db PCI接口卡1310+20nm 37db 4m(事件死区)9m(衰减死区)上电时的注意事项:1、不要直视光端口,会发出不可见的红外光2、不要通过镜头或光纤显微镜检查端口3、不要清洗光端口4、当仪器在使用中时,不要将光端口遮住第一章绪论1、综述:光学模块嵌入式测试系统(Optical Module Embedded Test System,OMETS)应用于传输系统进行精确的故障定位和光通信网络的防护检修。

OTDR操作攻略

OTDR操作攻略

OTDR操作攻略OTDR操作攻略1.OTDR的使用用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。

人工设置测量参数包括:(1)波长选择(λ):因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。

(2)脉宽(Pulse Width):脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。

脉宽周期通常以ns来表示。

(3)测量范围(Range):OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。

最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。

(4)平均时间:由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。

例如,3min的获得取将比1min的获得取提高0.8dB的动态。

但超过10min的获得取时间对信噪比的改善并不大。

一般平均时间不超过3min。

(5)光纤参数:光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数η的设置。

折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。

这两个参数通常由光纤生产厂家给出。

参数设置好后,OTDR即可发送光脉冲并接收由光纤链路散射和反射回来的光,对光电探测器的输出取样,得到OTDR曲线,对曲线进行分析即可了解光纤质量。

2.经验与技巧(1)光纤质量的简单判别:正常情况下,OTDR测试的光线曲线主体(单盘或几盘光缆)斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大;若曲线主体为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状,则表明光纤质量严重劣化,不符合通信要求。

(2)波长的选择和单双向测试:1550波长测试距离更远,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感,1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测的熔接或连接器损耗更高。

OTDR操作说明

OTDR操作说明

减小脉宽。
减小步长。 增加平均时间。
• •
Q.有可能在曲线上产生一个非反射的增益接头吗? A. 是的。 如果从一个方向测得一个接头损耗为负数,那么从另一个方 向测得的结果就会为正数,且正数的绝对值比负数的绝对值 大。
• Q. 如何分辨反射与鬼影? • A. 鬼影仅有反射值,但无损耗值。如果测试范围大于光纤长度的 两倍,鬼影可能会出现,甚至出现在两倍光纤长度之外的地方。 如果测试范围设置得过小,在曲线上可能会产生鬼影。如果怀疑 曲线上的某个反射事件为鬼影,可改变测试范围。如果反射事件 移动,即为鬼影;如果保持在原位,那就是一个真实事件。
三、常见问题

Q. 为什么我的光纤信号没有尾端?

A. 曲线没有显示反射峰,可能是因为:
光纤尾端被压、损坏,或者光纤没有连接上。在这种情况下,光 纤尾端呈下滑现象,但没有反射峰。 动态范围不够导致无法测试到光纤尾端。要消除这种现象,可以 增加动态范围或增加平均时间
• Q. 在一个线路上有两个接头非常接近,以至于无法分辨。怎么办? • A.采用以下方式调整: 将测试区域放大(接头所在区域)。
OTDR操作说明
一、参数设置 二、测试 三、常见问题
参数设置/脉宽
• 在选择脉宽时应考虑两个对立的因素:


动态范围 分辨率
参数设置/点距
点距是OTDR在传输方向上采样的距离间隔
• 随着点距的减小,测量事件的能力就会增加,但定位事件的 精度不会有太大影响。 • 如果选择一个较小的 点距,进行一次测量就需要较长的时 间,这样就会产生一个很大的测量文件。 • 点距的值大约为脉宽取值的25%
参数设置/范围
不管OTDR在实时状态还是在平均模式,测量范围的设置会 影响激光脉冲的频率

otdr测试仪使用方法

otdr测试仪使用方法

otdr测试仪使用方法OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种测量光纤传输中的信号衰减和损耗的仪器。

它通过向光纤发射脉冲信号,并测量反射和散射的光信号来判断光纤中的损耗情况。

OTDR测试仪的使用方法相对较为复杂,需要按照一定的步骤进行操作。

本文将详细介绍OTDR测试仪的使用方法。

首先,在进行OTDR测试之前,需要确保仪器的正常工作和合适的设置。

接下来,我们将按照以下步骤进行OTDR测试。

第一步,连接光源和接收器。

将光纤连接到OTDR测试仪输出端的光纤接口,并接上光纤适配器。

确保光纤接口和适配器的干净,并紧固好连接。

第二步,选择测试参数。

OTDR测试仪有多个参数需要设置,如测试波长、测试距离、脉冲宽度等。

选择合适的参数可以提高测试的准确性和精度。

第三步,进行测量。

将OTDR测试仪的探测头安装在要测试的光纤上,并保持稳定。

启动测试仪,开始进行测试。

测试仪将向光纤发射脉冲信号,然后记录反射和散射的光信号。

第四步,分析测试结果。

测试仪将测量数据显示在屏幕上。

通过分析数据,可以判断光纤的衰减情况、连接点的损耗以及其他的光纤特性。

根据测试结果,可以判断光纤是否正常工作,是否需要进行维修或更换。

第五步,保存和导出数据。

如果需要保存测试结果,可以将数据保存在测试仪的内部存储器或通过USB接口导出到计算机中进行进一步分析和处理。

第六步,维护和清洁。

在使用完OTDR测试仪后,需要对仪器进行维护和清洁。

清洁光纤接口和适配器,以确保下次测试的准确性。

以上就是OTDR测试仪的使用方法。

通过按照以上步骤进行测试,可以准确地测量光纤的损耗情况和光纤连接点的质量。

在实际应用中,OTDR测试仪经常用于光纤通信网络的建设和维护中,可以帮助用户及时发现和解决问题,保证光纤传输的正常运行。

通用OTDR使用说明(易懂)

通用OTDR使用说明(易懂)

OTDR基本使用方法一、按设备顶部的红色按钮启动机器二、进入系统后选择F3进入专家模式三、在上面图的右面面板有三个按钮:“km”“Ω”“λ”1. km键的作用是选择需要测试的距离,一般选择你实际距离的2倍,在设备屏幕右边出现16KM/8M的字样,这个表示距离16公里每8米采集一个数据。

2. Ω:选好距离和采样距离后选择,这个表示脉宽脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。

一般50公里以下选择2500ns和5000ns,50公里以上选择10000ns和20000ns3. λ:波长,这个切换两种波长1310和1550,一般50公里以下选择1310,50公里以上选择1550四、选好以上后连接好光线,这里光纤选择对端收光的一端,否则数据会不正常,五、按下设备右面面板上的红色按钮(TEST/STOP)开始测试,测试1到2分钟即可. 按(A/B SET)选定游标A,转动旋钮,将游标A移动到过渡光纤尾端接头反射峰后的线性区起始点,然后按(A/B SET)选定游标B,转动旋钮,将游标B移动到被测光纤的尾端反射峰前这是测试完成后出现的表,在这个表中我们A端在0起始线,B端是那条虚线.可以看到AB 两点间相距53.4252KM。

在虚线旁有个高峰后落下,这表示光纤已经到了设备或终端。

在图中a点b点为熔接点,OTDR测试的光线曲线斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大,b点为正常情况,a点有上升的情况,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.如果出现П这个图标或一个高峰后线没有落到底处,这表示这是个跳接。

在图中间上方20.147dB,这表示这条线路的衰减值。

| OTDR使用方法一/OTDR的使用用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。

人工设置测量参数包括:(1)波长选择(λ):因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。

OTDR使用介绍

OTDR使用介绍

OTDR使用介绍OTDR(光时域反射仪)是一种用于测量光纤的传输性能和检测光纤连接质量的仪器。

OTDR通过发送具有特定脉冲宽度和重复率的光脉冲,将其注入光纤中,然后检测和分析在纤芯中反射和散射的光信号。

它可以测量光纤的长度、损耗和衰减,同时还可以识别光纤中的各种接头、衰减和故障位置。

OTDR非常适用于光通信网络的故障诊断、维护和性能优化。

OTDR的工作原理如下:首先,OTDR发射器产生一个光脉冲,通过光纤发送至要测量的点。

当光脉冲通过光纤传输时,会在光纤的连接点、断点或其他故障位置发生反射或散射。

接着,OTDR的接收器会接收到这些反射或散射的光信号,然后将其与原始发送的光脉冲进行比较,计算出光信号在光纤中传输的时间和损耗。

最后,OTDR会根据接收到的光信号与发送的光脉冲之间的时间延迟和光强度差异,绘制出一条反射和散射的时间-强度图谱,用于分析光纤的质量和性能。

OTDR通常具有以下几个重要的参数和功能:1.功率和灵敏度:OTDR通常具有可调节的发射功率和接收灵敏度,用于适应不同光纤距离和信号强度的测量需求。

较高的发射功率和更高的灵敏度可以提供更远的测量范围和更高的分辨率。

2. 波长范围:OTDR可以在不同的波长范围内进行测量,通常有多个波长可供选择。

常用的波长有1310nm和1550nm,用于单模光纤的测量;还有850nm,用于多模光纤的测量。

3.动态范围:动态范围是OTDR测量的最大距离范围,通常以dB为单位。

较高的动态范围意味着OTDR可以探测到更小的反射和散射信号,从而实现更长的测量距离。

4.高纳数光纤测量:一些新型的OTDR还可以用于测量高纳数光纤,这种光纤的纳数通常大于标准单模光纤。

高纳数光纤的测量需要具备更高的发射功率和接收灵敏度。

5.数据分析和报告生成:OTDR通常具有内置的数据分析和报告生成功能。

它可以根据测量数据自动生成报告,包括光纤长度、损耗、衰减和故障位置等信息。

使用OTDR进行光纤测量的步骤如下:1.准备工作:选择适当的波长和发射功率,根据光纤的长度和特性调整接收灵敏度。

otdr的使用方法

otdr的使用方法

otdr的使用方法【实用版3篇】《otdr的使用方法》篇1OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射仪)是一种用于测量光纤长度、传输衰减、接头衰减和故障定位等参数的精密光电一体化仪表。

使用OTDR 进行光纤测量可以分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。

参数设置是人工设置测量参数,包括波长选择、脉宽、测试公里数和测试次数等。

其中,波长选择应遵循与系统传输通信波长相对应的原则;脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR 曲线波形中产生盲区更大;测试公里数应根据光缆的长度进行设置,一般设置为实际距离的115% 左右;测试次数可以根据需要进行设置。

数据获取是通过OTDR 测试仪向光纤中注入脉冲光信号,并记录返回的反射信号,从而获取光纤中的信息。

在获取数据时,应将OTDR 测试仪连接到光纤的两端,并将测试仪的参数设置为合适的值。

曲线分析是对获取的数据进行分析,以得出光纤的长度、传输衰减、接头衰减和故障定位等参数。

曲线分析可以采用自动测试状态,也可以采用手动测试状态。

在自动测试状态下,OTDR 测试仪会自动选择合适的参数,并生成相应的曲线;在手动测试状态下,需要手动设置参数,并生成曲线。

总之,使用OTDR 测试仪进行光纤测量需要进行参数设置、数据获取和曲线分析三个步骤,需要根据实际情况进行选择和设置,以获得准确的测量结果。

《otdr的使用方法》篇2OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射仪)是一种用于测量光纤长度、传输衰减、接头衰减和故障定位等参数的精密光电一体化仪表。

使用OTDR 进行光纤测量可以分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。

参数设置是使用OTDR 的第一步。

人工设置测量参数包括波长选择、脉宽、测试公里数和测试次数等。

其中,波长选择应遵循与系统传输通信波长相对应的原则;脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR 曲线波形中产生盲区更大;测试公里数应根据光缆的长度进行设置,一般设置为实际距离的115% 左右;测试次数可以根据需要进行设置。

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测试传输距离计算说明手册
备纤测试时OTDR的典型测试距离及计算方法:
元器件件插入损耗典型值:光连接器(Adapter)插入损耗=0. 3 dB;
光开关(OSW) 插入损耗=0. 5dB;
光纤传输的平均损耗定义:1550nm波长典型损耗0.2 dB/km;光缆接头损耗0.05dB/km(光缆盘长为2KM)
头端损耗=OSW(0. 5) +4个接头(1. 2)=1. 7 dB;
为确保测试曲线清晰,保证余量3dB,末端波形不精确区和冗余3dB;
⏹动态范围为39dB的典型离线测试距离(无中继):
【39dB - 3dB (末端波形不精确区和冗余) -3dB (保证余量)– 1. 7dB (头端光损耗)】/ (0. 20+0. 05) = 125.2km;
⏹动态范围为45dB的典型离线测试距离(无中继):
【45dB - 3dB (末端波形不精确区和冗余) -3dB (保证余量)– 1. 7dB (头端光损耗)】/ (0. 20+0. 05) = 150km;
备纤测试时光源设计:
光源选用1550nm波长的模块,150km×0.2 + -2dB(出光功率) –5dB(接头损耗) = -37dBm
OTDR的动态范围和可测试距离
1. 测试距离公式
光纤测试距离指OTDR可监测光缆的长度。

其由OTDR的动态范围、光器件的介入损耗、光缆的传
输损耗、光纤接头(机械接头、熔接接头)的损耗等因素决定的;需要根据工程的具体情况进行计算确定。

监测距离计算公式如右:
其中:
L:光纤测试系统监测光纤最大长度
P:OTDR模块的动态范围(如安立9081D为38/36dB)
Ac:介入损耗,指OTDR、光开关、WDM、滤波器等设备的介入损耗的和
Af:光缆平均衰减系数(dB/km)
As:光熔接接头平均衰减系统(dB/km)
Mc:光缆线路富余度(dB)
Ma:测试精度富余度(dB)
公式中变量的取值:
P由系统供货商提供(37/40dB)
Af取值由光缆生产厂商提供,如不能提供1625nm时的平均损耗,可用光缆在1550nm 时的平均损耗替代。

As取值按光缆每2公里一个熔接接头,每个熔接接头衰减为0.08dB计算,As为0.04dB。

Ma取值为10dB。

Mc光缆线路富余度取值为3.5dB
Ac的计算要将OTDR、光开关、WDM、滤波器、机械接头的介入耗损耗。

对于光缆监测距离的计算,需要先以各项目数据代入公式计算,再根据工程情况加以一定经验修正,弥补理想情况与实际情况的差距。

2. 光纤监测设备对光传输系统的介入损耗
系统对光纤在线测试(只有少数OTDR有此功能),会对传输系统产生一定的介入损耗。

这主要由接入在实用光纤中的无源光器件的介入损耗产生的。

其计算方法将接入光纤中的所有光器件的介入损耗累加即可得出对光传输系统的介入损耗。

在一个测试区段中,对于在用纤测试,介入损耗主要是OTDR和滤波器的影响。

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