光纤验收测试方法简介

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光缆线路维护教程--机房内部光缆验收标准

光缆线路维护教程--机房内部光缆验收标准

光缆线路维护教程--机房内部光缆验收标准
机房内部光缆验收是指对机房内铺设的光缆进行检查和测试,以确保光缆线路的质量和稳定性。

下面是一些光缆验收的标准和步骤:
1. 表面检查:首先对光缆外表进行检查,确保光缆没有明显的物理损伤,如划痕、压扁、裂纹等。

同时检查光缆外护套的标识和编码,防止混淆和误用。

2. 光纤连接头检查:检查光缆连接头的插入情况和连接是否牢固,确保连接头没有松动、脱落或者是歪斜的。

同时,查看连接头的清洁程度,防止光损耗。

3. 光缆的弯曲半径:检查光缆的弯曲半径,确保在允许的范围内。

不同类型的光缆有不同的弯曲半径要求,需要参考制造商的规格要求。

4. 光信号检测:利用光功率计或其他光信号检测设备,对光缆进行光信号的测量和测试。

确保光信号的强度和质量在合理范围内,达到预期的传输性能。

5. 数据传输测试:使用相关的测试仪器对光缆进行数据传输测试,包括衰减和反射等参数的测试。

确保光缆能够稳定地传输数据,并符合规定的传输性能要求。

6. 记录和报告:对光缆的检查和测试结果进行记录,并形成详细的验收报告。

报告中应包括光缆的基本信息、检查和测试的
结果、问题和不合格项的描述,以及建议的修复和改进措施。

机房内部光缆验收标准的执行应遵循相关的国家和地区的标准和规定,同时结合具体的项目需求和实际情况进行操作。

同时,应由专业的技术人员进行验收,并定期进行光缆的维护和检查,确保光缆线路的稳定性和可靠性。

光纤测试方法

光纤测试方法

光缆测试参数和测试方法光缆布线系统安装完成之后需要对链路传输特性进行测试,其中最主要的几个测试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等。

下面我们就光缆布线的关键物理参数的测量及网络中的故障排除、维护等方面进行简单的介绍。

一、光缆链路的关键物理参数衰减:1、衰减是光在光沿光纤传输过程中光功率的减少。

2、对光纤网络总衰减的计算:光纤损耗(LOSS)是指光纤输出端的功率Power out与发射到光纤时的功率Power in的比值。

3、损耗是同光纤的长度成正比的,所以总衰减不仅表明了光纤损耗本身,还反映了光纤的长度。

4、光缆损耗因子(α):为反映光纤衰减的特性,我们引进光缆损耗因子的概念。

5、对衰减进行测量:因为光纤连接到光源和光功率计时不可避免地会引入额外的损耗。

所以在现场测试时就必须先进行对测试仪的测试参考点的设置(即归零的设置)。

对于测试参考点有好几种的方法,主要是根据所测试的链路对象来选用的这些方法,在光缆布线系统中,由于光纤本身的长度通常不长,所以在测试方法上会更加注重连接器和测试跳线上,方法更加重要,关于这一点请参见安恒的布线测试技术文章回波损耗:反射损耗又称为回波损耗,它是指在光纤连接处,后向反射光相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。

改进回波损耗的方法是,尽量选用将光纤端面加工成球面或斜球面是改进回波损耗的有效方法。

插入损耗:插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数。

插入损耗愈小愈好。

插入损耗的测量方法同衰减的测量方法相同。

二、光纤网络的测试测量设备1、光纤识别器。

它是一个很灵敏的光电探测器。

当你将一根光纤弯曲时,有些光会从纤芯中辐射出来。

这些光就会被光纤识别器检测到,技术人员根据这些光可以将多芯光缆或是接插板中的单根光纤从其他光纤中标识出来。

光纤识别器可以在不影响传输的情况下检测光的状态及方向。

光纤测试方案

光纤测试方案

光纤测试方案在现代通信领域中,光纤技术已经成为了网络连接的主要手段之一。

为了确保光纤网络的稳定性和高效性,需要进行光纤测试。

本文将介绍一种光纤测试方案,以保证光纤网络的质量和性能。

一、光纤测试的背景光纤是一种利用光的传输介质,具有高带宽、低延迟和较低的信号损耗等诸多优点。

然而,由于安装和使用不当、损耗等因素的影响,光纤网络的性能可能会受到影响。

因此,进行光纤测试是必不可少的。

二、光纤测试的目的光纤测试的目的在于检测光信号在光纤中的传输质量和性能,以确保光纤网络的正常运行。

通过测试,可以获取以下信息:1.光纤的传输损耗:用于评估光信号在传输过程中的损失程度,以确定网络中是否存在光信号丢失的问题。

2.光纤的反射损耗:用于评估光信号在光纤连接部分的反射情况,以确定光纤连接的质量。

3.光纤的衰减情况:用于评估光信号在光纤中的衰减程度,以确定是否需要增加信号放大器来增强信号。

4.光纤的带宽:用于评估光纤的传输能力,以确定光纤网络的最大传输速率。

三、1.选择合适的测试仪器:根据实际需求和预算,选择适合的光纤测试仪器。

常用的测试仪器包括OTDR(光时域反射仪)、光波长计、光功率计等。

2.准备测试环境:在进行光纤测试前,确保测试环境符合要求。

避免光纤连接部分存在灰尘、污垢等影响测试结果的因素。

3.进行光纤测试:根据需要,选择不同的测试方法和仪器进行光纤测试。

可以通过OTDR来检测光纤的传输损耗和衰减情况,通过光波长计来测量反射损耗和带宽。

4.分析测试结果:根据测试结果,分析光纤网络存在的问题,并采取相应的措施进行修复或优化。

例如,发现存在反射损耗过大的情况,可以重新清洁和连接光纤。

5.定期维护和测试:光纤网络在长期使用过程中可能会出现各种问题,因此需要进行定期的维护和测试,以保证网络的稳定性和可靠性。

四、光纤测试的意义1.确保网络质量:通过光纤测试,可以及时发现并解决网络中的问题,保证光纤网络的稳定性和高效性。

光缆布线系统的测试

光缆布线系统的测试

光缆布线系统的测试光缆(光纤)布线系统的测试是工程验收的必要步骤。

1.测试的种类对光缆的测试方法通常有连通性测试、端—端损耗测试、收发功率测试和反射损耗测试4种。

(1)连通性测试。

在光纤一端导入光线(如手电光),在光纤的另外一端看看是否有光即可。

(2)端—端的损耗测试。

使用一台功率测量仪和一个光源,先以被测光纤的某个位置作为参考点,测试出参考功率值,然后再进行端—端测试并记录下信号增益值,两者之差即为端到端的实际损耗值,用该值与相应标准值相比就可以确定这段光缆的连接是否有效。

(3)收发功率测试。

在发送端,将测试光纤取下,用跳接线取而代之,跳接线的一端为原来的发送器,另一端为光功率测试仪,使光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得发送端的光功率值。

(4)反射损耗测试。

在接收端,用跳接线取代原来的跳线接上光功率测试仪,使发送端光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得接收端的光功率值。

发送端与接收端的光功率之差,就是该光纤链路所产生的损耗。

2.测试的设备光缆测试设备与双绞线测试设备不同,每个测试设备必须能够产生光脉冲,然后在光纤链路的另一端对其进行测试。

常用的光缆测试设备有闪光灯、可视电缆示踪仪和故障定位仪、光功率计、光纤测试光源、光损耗测试仪和光时域反射计等。

(1)闪光灯。

闪光灯是最简单的光线测试设备,它可以对配线架上的每根光纤进行快速检测,该设备测试光纤链路段的连通性也非常便利。

(2)可视电缆示踪仪和故障定位仪。

可视电缆示踪仪和故障定位仪是一种简单的光缆测试设备,可以用来定位没有标记的光缆或诊断布线链路中存在的故障。

可视电缆示踪仪和故障定位仪可以测试长度在5km以上的光线链路段,用这两种设备来定位和处理光纤链路的故障非常节约时间。

(3)光功率计。

光功率计是测试光纤链路损耗的基本测试设备,它可以测量光缆的出纤光功率。

在光纤链路段,用光功率计可以测量传输信号的损耗和衰减。

(4)光纤测试光源。

光纤测试光源和光功率计一起使用,在使用光功率计进行测量时必须有一个稳定的光源。

光纤检测方法

光纤检测方法

光纤检测通过对光纤知识的初步了解,光纤的检测项目比较多,主要包括:光纤几何尺寸参数(包括:包层、包层中心、包层直径、包层直径偏差、包层容差范围、包层不圆度、芯中心、预涂覆层直径、缓冲层直径和光纤长度变化等)、光纤传输特性和光学特性(衰减、色散、截止波长、模场直径、基带响应、数值孔径、有效面积、光学连续性和微弯敏感性等等)、机械性能、环境性能等;通过多个文献资料了解,光纤检测,专业性较强,也必须配置光功率计或OTDR测试仪等专用仪器,一般公司基本不做较专业的光纤测试,而从较大的光纤代理商采购,基本可以保证光纤产品的质量。

对光纤的检测项目,我按照个人的一些理解,参照一些文献资料,草拟了以下的检测方法(使用光纤放大镜等测试,在我公司暂不具备可操作性,但具有参考价值)光纤检测方法(稿)一、包装检测(目检):包装上应清楚注明厂名、米数、光缆类型、生产地等明显标志(如图例所示),如无以上信息,或注明的厂名与我公司申购的不一致,则判为不合格。

二、光纤外观检测(目检):外皮应光滑光亮、手感好,厚薄均匀、没小气泡,具较好柔韧性;印有品牌、规格等明显标志,且印字清晰,不易涂擦。

如外皮光洁度不好,剥离时,外皮易和里面的紧套、粘接,印字模糊,易涂擦,则为不合格品。

三、纤芯检测,主要借助于专业仪器测量(我公司暂不具备条件)。

四、光纤连接器检测1.测试用器材(1)200倍或400倍的光纤放大镜(根据要检查的连接器类型选配适当的适配器);(2)纯酒精和镜头纸(无毛软纸);(3)光源(可采用白炽灯泡代替);2.测试步骤检查的主要步骤如下:(1)去掉要检查的连接器一端的防尘帽;(2)把连接器插入放大镜的适配器中;(3)如果在放大镜视野内不能看到插针端面,则调整放大镜的位置调整旋钮,直到插针端面的图形全部进入视野内;(4)调整放大镜的焦距到合适位置,使得插针的端面图形达到最清晰;(5)检查插针端面,对于研磨效果很好的连接器。

其端面应该是圆形的,很光洁,光纤芯与插针的端面齐平,并呈现同心圆环形状;如果端面有灰尘(或瑕疵),则用镜头纸(无毛软纸)沾纯酒精擦拭,直到表面没有灰尘(或可以看到清晰的瑕疵);(6)去掉连接器另一端的防尘帽,并使该端的插针对准白炽灯泡,在刚刚检查过的连接器端可以看到光亮,否则,该连接器的光缆有折断的地方;(7)重复上述步骤,再检查一次,将会看到纤芯非常亮的插针端面图,有可能发现较小的瑕疵;(8)调换连接器的两端,重复上述步骤,检查另外一个端面;(9)用标签标出存在问题的连接器端,采用适当的方法,或研磨或重新装配连接头,然后重复上述步骤进行检查。

光纤验收说明

光纤验收说明

光纤验收说明随着信息化建设的不断深入,网络设备已经广泛地应用在各个行业之中,尤其是长飞光纤的应用,已经成为现代通信的标志性建筑。

光纤不但在宽带接入、用户网、局域网、城域网等领域得到广泛应用,而且在电力、交通、军事、广电、金融、水利、医疗、石油化工等行业也得到了广泛应用。

现代社会越来越快的发展使人们时不我待,光纤的特性正好满足了人们要求信息传递快速的需要,因此它的优势越来越被用户所认可。

然而安装完毕的光纤如何验收呢?这是我们今天要讨论的问题。

众所周知,光纤本身就是一条玻璃纤维增强材料,它非常脆弱,不仅对其安装施工的过程要求很高,而且对后期的维护保养也有较高的要求。

那么对于我们验收人员来说,在进行验收的时候就一定要严格按照国家规定的标准来进行。

一、预验光时,必须使用预验收仪进行测试。

二、对光纤端面的清洁程度进行检查,如果发现有灰尘或污渍,必须使用专用工具进行清理。

三、在测试过程中,需要使用光源进行照射,从光纤的一端开始,逐段进行检查,一旦发现故障或断点,就必须立即标记出来,以便后续的维修工作。

四、验收人员必须仔细检查光纤的接头是否牢固可靠,是否存在接触不良或断裂等现象。

五、根据光纤的使用范围,检查其衰减情况是否符合要求。

六、最后,验收人员应对光纤的色散性能进行检查,这是衡量光纤质量的重要指标之一。

总之,对于光纤的验收是一项相当重要的工作,因为它不仅关系到整个网络系统的运行效率,而且还直接影响到用户可以使用的带宽大小和信号质量。

因此,我们在进行光纤验收的时候必须要认真细致、严格科学,确保光纤的质量和性能能够达到预期的目标。

同时,我们也要根据具体的使用环境和需求来选择不同类型的光纤产品,以保障网络系统的稳定运行和用户的满意度。

光缆质量检测报告

光缆质量检测报告

光缆质量检测报告1. 引言光缆是现代通信网络中不可或缺的基础设施。

为确保通信网络的可靠性和稳定性,光缆的质量检测尤为重要。

本报告旨在介绍光缆质量检测的步骤和方法,以及结果分析。

2. 检测步骤2.1 外观检测光缆的外观检测是第一步,用于检查光缆是否存在物理损坏或破损。

检测人员应仔细观察光缆表面是否有裂纹、划痕或其他异常情况。

同时,还需要检查光缆的标识和序列号是否清晰可见。

2.2 纤芯检测纤芯检测是光缆质量检测的核心步骤。

通过检测光缆的纤芯质量,可以评估光缆的传输性能。

常用的纤芯检测方法包括:2.2.1 全波长扫描全波长扫描是一种非常常用的纤芯检测方法。

通过使用光谱仪或光频分析仪,可以在不同波长下测量纤芯的损耗和反射。

2.2.2 OTDR测试OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种高精度的纤芯检测仪器。

它可以通过发送脉冲光信号,并测量返回的反射信号和散射信号,来确定光缆的损耗和衰减。

2.3 引入光源和接收器为了完成纤芯的检测,需要引入光源和接收器。

光源通常使用激光器或发光二极管,而接收器通常使用光电二极管或光探测器。

这些设备能够产生和接收光信号,以评估光缆的传输效果。

2.4 光缆整体性能测试光缆整体性能测试旨在评估光缆在不同环境条件下的传输能力。

这包括:2.4.1 传输距离测试通过将光缆连接到光设备,可以测试光缆在不同距离下的传输能力。

这有助于确定光缆的最大传输距离。

2.4.2 温度和湿度测试光缆通常在各种环境条件下使用,因此需要测试光缆在不同温度和湿度下的传输性能。

这有助于确定光缆是否适用于特定的应用场景。

3. 结果分析光缆质量检测的结果通常以图表或数据表格的形式呈现。

检测人员应仔细分析这些结果,并与标准参数进行比较。

如果发现任何异常情况,应及时采取措施修复或更换光缆。

4. 结论光缆质量检测是确保通信网络稳定和高效运行的关键环节。

通过按照上述步骤进行光缆质量检测,可以及时发现和解决光缆存在的问题,确保网络通信的可靠性和稳定性。

光纤测试方案

光纤测试方案

光纤测试方案摘要:随着光纤技术的广泛应用,光纤测试变得越来越重要。

本文介绍了光纤测试的必要性,并提出了一种光纤测试方案。

该方案涵盖了常见的光纤测试项目,如光纤距离测量、光功率测量、损耗测试和衰减均衡测试。

同时,本文还介绍了一些光纤测试仪器的常见使用方法和技巧,以及一些常见的光纤测试问题和解决方案。

1. 引言光纤作为一种高速、大带宽的传输介质,已经广泛应用于通信、数据中心和广播电视等领域。

为确保光纤系统的正常运行,光纤测试成为至关重要的环节。

光纤测试不仅能够检测光纤的质量和性能,还能够辅助故障排除、网络优化和技术改进。

2. 光纤测试方案2.1 光纤距离测量光纤距离测量是光纤测试中最基本的一项。

常用的方法是利用时间域反射法(OTDR)测量光纤长度和光纤连接器的损耗。

OTDR是一种通过发送脉冲光信号,并根据反射和散射光的返回时间计算出光纤长度的仪器。

通过OTDR测量,我们不仅可以得到光纤的长度,还能够检测到光纤中的故障点。

2.2 光功率测量光功率测量是另一个重要的光纤测试项目。

它用于测量光纤系统中光信号的功率水平。

光功率的正确衡量对于确保光纤通信的正常运行至关重要。

光功率测量常用的仪器是光功率计。

使用光功率计时,需要注意选择正确的测试波长和功率范围,确保测试结果的准确性。

2.3 损耗测试在光纤传输过程中,会发生一定的光信号损耗。

损耗测试用于衡量光信号在光纤传输过程中的衰减程度。

常用的方法是通过发送特定功率的光信号,然后使用光功率计测量接收端的光功率。

通过比较发射端和接收端的光功率,我们可以计算出光纤的损耗。

损耗测试可以用来评估光纤连接器的质量,检测光纤的断点和遮蔽情况,以及优化光纤系统的性能。

2.4 衰减均衡测试光纤传输过程中的不平衡现象会导致光信号的失真和劣化。

衰减均衡测试用于评估光纤传输系统中的衰减均衡性能。

常用的方法是在光纤连接器上安装衰减均衡器,然后使用光功率计测量发射端和接收端的光功率。

通过比较两端的光功率,我们可以评估衰减均衡器的效果,并对系统进行调整和改进。

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光纤验收测试方法简介
前言
在光纤工程项目中必须执行一系列的测试以便确保其完整性,一根光缆从出厂到工程安装完毕,需要进行机械测试、几何测试、光测以及传输测试。

前3个测试一般都是在工厂进行,传输测试则是光缆布线系统工程验收的必要步骤。

国家标准《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》中明确要求对综合布线工程进行验收测试:“综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。

电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。

各项测试结果应有详细记录,作为竣工资料的一部分。


布线系统测试可以从多个万面考虑,设备的连通性是最基本的要求;跳线系统是否有效可以很方便地测试出来;通信线路的指标数据测试相对比较困难,一般都借助专业工具进行。

但国标中对光纤链路测试方法的描述非常简单,未给出详细的测试方法,对于目前在工程中常用的光时域反射损耗测试(OTDR),国标中并未阐述。

本文从光纤测试标准、测试参数、测试设备、测试方法等几个方面进行简单的介绍,希望能对工程验收提供帮助。

一、参照标准
在国际标准IEC 61746、TIA/EIA TSB-107等标准中对光纤测试如光功率,OTDR等做了明确的规定,布线系统测试可以参照这些标准进行:
《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》
《IEC 61350 功率计校准》
《IEC 61746 OTDR校准》
《G.650.1 单模光纤与光缆的线性、确定性属性的定义与测试方法》
《G.650.2 单模光纤与光缆的统计与非线性属性的定义与测试方法》
《IEC 60793》
《TIA/EIA TSB-107》
《TIA/EIA FOTP-169》

二、测试参数
光缆测试一般应执行以下几个重要参数:
端到端光纤链路损耗
每单位长度的衰减速率
熔接点、连接器与耦合器各个事件
光缆长度或者事件的距离
每单位长度光纤损耗的线性(衰减不连续性)
反射或者光回损(ORL)
色散(CD)
极化模式色散(PMD)
衰减特性(AP)

三、常用的测试设备
1、光源
一个光源可以是一台设备,或者是一个LED,或者是一个激光器,常用的是激光笔。

图1 激光笔
2、功率计
功率计是典型的光纤技术人员的标准测试仪,是常用的工具,主要的功能是显示光电二极管上的入射功率,读取功率电平。

图2 手持式光功率计
3、光回损测试仪
光回损最常用的方法是光时域反射计,即OTDR。

OTDR向被测光缆内发射光脉冲,并且收集后向散射信息以及菲涅耳反射信息。

图3 光时域反射计OTDR
其它的测试设备还有:损耗测试仪,光话机,可视故障定位仪,光纤识别器,光纤检查显微镜,故障定位仪,监测系统等。

四,测试方法
通常在具体的工程中对光缆的测试方法有:连通性测试、收发功率测试和反射损耗测试等3种,现分别简述如下。

1、连通性测试。

连通性测试是最简单的测试方法,只需在光纤一端导入光线(如红光激光笔),最远可达大约5千公里的距离,通过发送可见光,技术人员在光纤的另外一端查看是否有红光即可(注意保护眼睛,不可直视光源),有光闪表示连通,看不到光即可判定光缆中的断裂与弯曲。

此测试方式成为尾纤、跳线或者光纤段连续性测试的非常有用的工具。

在对使用要求不高的项目中经常被采用作为验收标准。

2、收发功率测试。

收发功率测试是测定布线系统光纤链路的有效方法,使用的设备主要是光纤功率测试仪和一段跳接线。

在实际应用中,链路的两端可能相距很远,但只要测得发送端和接收端的光功率,即可判定光纤链路的状况。

具体操作过程如下。

在发送端将测试光纤取下,用跳接线取而代之,跳接线一端为原来的发送器,另一端为光功率测试仪,使光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得发送端的光功率值。

在接收端,用跳接线取代原来的跳线,接上光功率测试仪,在发送端的光发送器工作的情况下,即可测得接收端的光功率值。

发送端与接收端的光功率值之差,就是该光纤链路所产生的损耗。

图4 光功率测试示意
3、光时域反射损耗测试(OTDR)。

光时域反射计(OTDR)是一个用于确定光纤与光网络特性的光纤测试仪,OTDR的目的是检测、定位与测量光纤链路的任何位置上的事件。

OTDR的一个主要优点是它能够作为一个一维的雷达系统,能够仅由光纤的一端获得完整的光纤特性,OTDR的分辨力在4厘米到40厘米之间。

OTDR是光纤线路检修非常有效的手段,它使用光纤时间区域反射仪(OTDR)来完成测试工作,基本原理就是利用导入光与反射光的时间差来测定距离,如此可以准确判定故障的位置。

OTDR将探测脉冲注入光纤,在反射光的基础上估计光纤长度。

OTDR测试适用于故障定位,特别是用于确定光缆断开或损坏的位置。

OTDR测试文档对网络诊断和网络扩展提供了重要数据。

采用OTDR能够为技术人员提供光纤特性的图形化,永久的记录。

OTDR测试又可以分为三种常见方式:
A,不使用发射与接收光缆的验收测试
图5不使用发射与接收光缆的验收测试
此种测试方式可以测试被测光缆,但是由于被测光缆的前、后端没有连接发射光缆,前、后的连接器不能被测试。

在这种情况下,不能提供一个参考的后向散信号。

因此,不能确定端点连接器点的损耗。

为了解决这一问题,在OTDR的发射位置(前端)以及被测光纤的接收位置(远端)上加上一段光缆。

B,使用发射与接收光缆的验收测试
图6 使用发射与接收光缆的验收测试
此种方式由于加上了发射与接收光缆,可以测试被测光缆的整条链路,以及所有的连接点。

发射光缆的长度:多模测试通常在300米到500米之间;单模测试通常在1000米到2000米之间。

非常重要的一点是发射与接收光缆应该与被测光缆相匹配(类型,芯径等)。

C,使用发射与接收光缆的环回测试
图7使用发射与接收光缆的环回测试
此种方式可以测试被测光缆的整条链路,以及所有的连接点。

由于采用环回测量方法,技术人员仅需要一台OTDR用于双向OTDR测量。

在光纤的一端(近端)执行OTDR数据读取。

一次可以同时测试两根光缆,所有数据读取时间被减为二分之一。

测试人员需要2人,一人在近端OTDR位置,另一人位于光缆另一端,采用跳线或者发射光缆将测试的两根光缆链路进行连接。

五,附光纤测试中几点说明
1、盲区
在光纤测试过程中,在存在强反射时,使得光电二极管饱和,光电二极管需要一定的时间由饱和状态中恢复,在这一时间内,它将不会精确地检测后散射信号,在这一过程中没有被确定的光纤长度称为盲区。

图8 盲区示意图
盲区一般表现为前端盲区,为了解决这一问题,可以在测试光缆前加一条长的测试光纤将此效应减到最小。

2、国家标准《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》中对光纤测试极限值的规定:
光纤链路的插入损耗极限值可用以下公式计算:
光纤链路损耗=光纤损耗+转接器损耗+光纤连接点损耗
光纤损耗=光纤损耗系数(dB/km)×光纤长度(km)
连接器件损耗=连接器件损耗/个×连接器件个数
光纤连接点损耗=光纤连接点损耗/个×光纤连接点个数
种类工作波长(nm)衰减系数(dB/km)多模光纤850 3.5
多模光纤1300 1.5 单模室外光纤1310 0.5
单模室外光纤1550 0.5
单模室内光纤1310 1.0
单模室内光纤1550 1.0
连接器件衰减0.75dB
光纤连接点衰减0.3dB
表1,光纤链路损耗参考值
3、典型的OTDR轨迹图
图9 典型的OTDR轨迹图。

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