OTDR测试方法

合集下载

otdr测试原理及使用方法

otdr测试原理及使用方法

otdr测试原理及使用方法【原创版3篇】《otdr测试原理及使用方法》篇1OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于测试光纤长度、传输衰减、接头衰减和故障定位等参数的光电一体化仪表。

它的工作原理是利用光纤中的反射现象,通过测量反射信号的时间和强度,来确定光纤中存在的缺陷位置和类型。

以下是OTDR 测试的基本步骤:1. 连接测试设备:将OTDR 测试仪连接到被测光纤的两端,使用适配器或连接器将光纤与测试仪连接。

2. 设置测试参数:在测试仪上设置需要测试的参数,例如测试距离、测试波长、测试模式等。

3. 获取测试结果:启动测试仪并开始测试,测试仪将发送脉冲信号到光纤中,并接收反射信号。

测试仪将根据反射信号的时间和强度,绘制出光纤的散射信号曲线,从而确定光纤中存在的缺陷位置和类型。

4. 分析测试结果:分析测试结果,以确定光纤是否存在缺陷,并确定缺陷的位置和类型。

通常需要比较不同测试结果,以确定光纤是否存在故障。

在使用OTDR 测试仪时,需要注意以下几点:1. 保持测试仪和光纤的清洁:测试仪的光口和尾纤接头需要保持清洁,以确保测试结果的准确性。

2. 避免外界干扰:测试仪需要在稳定的环境中使用,避免受到外界干扰,例如电磁干扰、机械振动等。

3. 正确设置测试参数:设置正确的测试参数可以确保测试结果的准确性,例如测试距离、测试波长等。

《otdr测试原理及使用方法》篇2OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于测试光纤光缆的精密仪表,它通过发送脉冲光信号入射到被测光纤,并检测反射回来的信号,来测量光纤长度、传输衰减、接头衰减和故障定位等参数。

OTDR 的工作原理是利用光纤中的反射原理,通过测量反射信号的时间和幅度,来确定光纤中存在的故障点或接头。

使用OTDR 测试仪需要进行以下步骤:1. 连接测试仪和被测光纤:将OTDR 测试仪的光口与被测光纤相连接,并保证连接器端面干净整洁。

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基本使用方法

OTDR基本使用方法

OTDR基本使用方法OTDR,即光时域反射仪(Optical Time Domain Reflectometer),是用来测试光纤中的信号损耗和光纤连接故障的一种仪器。

在光纤通信系统中,OTDR是一种重要的测试工具,它可以帮助工程师准确地定位故障,并分析光纤的性能。

下面将简要介绍OTDR的基本使用方法。

1.连接光缆:首先,将OTDR的输出端口与要测试的光缆连接。

在连接时,要确保连接牢固,以免干扰测试结果。

2.设置测试参数:进入OTDR的测试设置界面,设置测试参数。

这些参数包括测试波长、脉冲宽度、平均时间、测试距离等。

根据具体的测试需求,选择合适的参数进行配置。

3.调校OTDR:在开始测试前,需要先对OTDR进行调校。

调校的目的是校准OTDR对不同光纤长度的测试信号响应。

具体的调校过程会因OTDR型号和厂家而有所不同,但通常可以通过仪器菜单中的“调校”选项完成。

4.开始测试:设置好测试参数并完成调校后,可以开始进行光纤测试。

OTDR会发出一束测试光脉冲,然后接收光纤中反射的光信号。

在这个过程中,OTDR将记录下测试光脉冲的发射时间和接收到的光脉冲的返回时间,从而计算出光纤的衰减损耗和故障位置。

5.分析测试结果:测试完成后,OTDR会将测试结果以曲线图的形式展示。

根据曲线图上的衰减和反射信号强度信息,可以准确地定位故障点,如连接头损耗、光纤弯曲和断裂等。

6.生成报告:对测试结果进行整理和分析,生成测试报告。

报告内容应包括测试日期、测试人员、测试参数、测试曲线图等。

测试报告有助于后续的故障排查和维护工作。

除了上述基本使用方法,还有一些高级功能可以进一步提升OTDR的测试能力。

例如,一些OTDR可以进行故障定位的测量,即根据测试结果中的时间和距离信息,确定故障点的准确位置;另外,一些OTDR还支持光纤库存的管理,可以记录和保存光纤的特性以及相关信息,方便后续的维护和管理。

在实际使用OTDR进行测试时,还应注意一些常见的注意事项。

OTDR测试方法

OTDR测试方法

OTDR测试方法OTDR测试方法是光纤通信系统中用于评估光缆传输性能和检测光缆故障的重要手段之一、OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)利用时间域反射原理,通过反射光信号分析光缆的传输特性和检测故障,包括衰减、断点、弯曲、插入损耗等。

本文将详细介绍OTDR测试的方法步骤。

首先,在进行OTDR测试之前,需要进行光缆的准备工作。

包括检查光缆的光纤数量和类型、确定测试距离、选择合适的光纤连接器和测试线缆,确保测试设备和光缆之间的连接正确可靠。

接下来,进行OTDR测试。

首先,通过连接光纤连接器,将OTDR设备的输出端与要测试的光缆一端相连,然后打开OTDR设备。

然后,设置OTDR测试的参数。

包括测试距离、波长、脉冲宽度、平均次数等。

测试距离一般根据光缆的长度进行设置,波长通常有850nm、1300nm、1310nm、1490nm、1550nm等多种选择,脉冲宽度决定了系统的测试分辨率和灵敏度,平均次数决定了测试结果的平均误差。

接下来,进行OTDR测试。

首先,启动OTDR设备,设备会向光缆发送一个脉冲光信号。

当光信号遇到光缆中的改变,部分光会被反射回来,OTDR设备会监测并记录这些反射光信号。

在测试过程中,可以选择不同测试模式。

包括单程测试模式和双程测试模式。

单程测试模式适用于光缆两端不相连接,只测试一段光缆的情况。

双程测试模式适用于光缆两端相连接,测试光缆的整段长度。

在测试结束后,可以导出OTDR测试结果,并进行分析。

一般可以得到OTDR测试曲线图,包括衰减曲线和反射曲线。

衰减曲线反映了信号在光缆中的传输性能,反射曲线反映了光缆连接点和故障点的反射特性。

根据测试结果,可以确定光缆的传输损耗、接头和连接器的插入损耗、光缆中的故障点等情况。

并根据需要采取相应的修复措施,保证光纤通信系统的稳定性和可靠性。

总结起来,OTDR测试方法包括光缆准备工作、设置测试参数、进行OTDR测试、分析测试结果等步骤。

OTDR的使用方法

OTDR的使用方法

OTDR的使用方法OTDR(光时域反射仪)是一种用于测试光纤通信线路损耗和定位故障的仪器。

它通过发送一束脉冲光信号,并测量信号的反射和衰减来分析光纤线路的特性。

以下是OTDR的使用方法。

1.准备工作:在使用OTDR之前,需要确保设备正常工作并进行适当的校准。

检查电源和连接线,确认设备没有损坏。

根据需要,选择适当的连接头和适配器。

2.连接光纤:将OTDR的发送端连接到被测试光纤的一端,接着将接收端连接到同一条光纤的另一端。

确保连接牢固且无松动。

3.设置参数:在开始测试之前,需要设置一些参数。

选择适当的测试波长,通常有850nm,1310nm和1550nm等选择。

选择合适的测试距离,以确保能够覆盖需要测试的光纤段。

还可以选择其他测试参数,如脉冲宽度、平均次数等。

4.开始测试:在设置好参数后,可以开始测试。

按下开始测试按钮,OTDR将发送脉冲光信号进入光纤,并记录从光纤端口反射回来的信号。

5.分析测试结果:OTDR将测得的测试数据以曲线图或表格的形式显示出来。

曲线图显示了光纤上的散射强度和时间的关系,可以用来确定光纤的损耗和失真情况。

表格显示了不同距离处的事件(反射、衰减等)的参数,如反射系数、衰减系数、插入损耗等。

6.定位故障:通过分析测试结果,可以定位光纤上的故障。

常见的故障包括连接不良、断纤、弯曲损坏等。

根据故障的特点,可以确定故障所在的距离和位置。

7.优化光纤线路:根据测试结果,可以优化光纤线路的布局和连接。

比如,根据衰减系数评估线路的质量,查找损耗较大的连接点并进行修复,改变光纤的布置方式等。

8.保存和导出数据:在测试完成后,可以将测试数据保存在OTDR设备或计算机中,以备后续分析和比较。

如果需要与其他人共享数据,可以将数据导出为文件,如CSV、PDF或图片格式。

9.维护和保养:定期清洁OTDR的连接头和适配器,以确保测试结果的准确性。

此外,遵循OTDR的使用和保养指南,定期进行校准和维护工作。

如何用OTDR进行光缆单盘检测以及光纤故障排除

如何用OTDR进行光缆单盘检测以及光纤故障排除

如何用OTDR进行光缆单盘检测以及光纤故障排除OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于光纤单盘检测和故障排除的仪器。

OTDR通过发送脉冲光信号到光纤中,然后测量信号的回波来确定光纤的损耗和反射情况。

下面是使用OTDR进行光缆单盘检测和光纤故障排除的步骤:1.确定测试需求:在开始测试之前,需要明确测试的目的。

是进行光缆的全长测试,还是针对一些特定段的故障排除?2.准备OTDR仪器:确保OTDR仪器和测试光纤的接口类型匹配,例如SC、FC或LC等。

3.连接OTDR仪器:将OTDR仪器的发送端光纤连接到待测试光缆的起始端,接收端连接到OTDR仪器的接收端口。

4.设置测试参数:根据测试需求设置合适的OTDR测试参数,包括脉冲宽度、平均次数、光纤折射率等。

脉冲宽度决定了测试的分辨率和测试距离的范围,平均次数可以提高测试的信噪比,光纤折射率用于计算测试距离。

5.启动OTDR:开始测试之前,确保光纤是无损的和完好的。

启动OTDR仪器,开始发送脉冲光信号进行测试。

6.分析测试结果:当测试完成后,OTDR仪器会显示测试结果,包括反射损耗、衰减损耗、事件和故障等信息。

根据这些信息,可以分析光纤的状态和可能的故障位置。

7.故障定位:如果发现光纤存在故障,如断纤、弯曲、连接不良等,可以根据测试结果中的事件或距离定位来确定故障位置。

通过观察测试结果中的反射信号和故障信号的位置,结合光缆布线图,可以定位故障发生的位置。

8.故障排除:一旦确定故障的位置,可以采取相应的措施修复故障,如重新连接光纤、更换损坏的光纤、调整连接器的插入损耗等。

9.验证修复效果:完成故障修复后,可以再次进行OTDR测试,验证故障是否已修复。

总结:使用OTDR进行光缆单盘检测和光纤故障排除的步骤包括准备仪器,连接光缆,设置测试参数,启动测试,分析测试结果,故障定位,故障排除和验证修复效果。

通过仔细分析OTDR测试结果,可以准确定位光纤的故障位置,并采取相应的措施进行修复。

关于OTDR光纤测试三种常用方法

关于OTDR光纤测试三种常用方法光纤通信是以光波作载波以光纤为传输媒介的通信方式。

光纤通信由于传输距离远、信息容量大且通信质量高等特点而成为当今信息传输的主要手段,是信息高速公路的基石。

光纤测试技术是光纤应用领域中最广泛、最基本的一项专门技术。

OTDR是光纤测试技术领域中的主要仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。

OTDR具有测试时间短、测试速度快、测试精度高等优点。

1 支持OTDR技术的两个基本公式OTDR(OpTIcal TIme Domain Reflectometer,光时域反射仪)是利用光脉冲在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的高科技、高精密的光电一体化仪表。

半导体光源(LED或LD)在驱动电路调制下输出光脉冲,经过定向光耦合器和活动连接器注入被测光缆线路成为入射光脉冲。

入射光脉冲在线路中传输时会在沿途产生瑞利散射光和菲涅尔反射光,大部分瑞利散射光将折射入包层后衰减,其中与光脉冲传播方向相反的背向瑞利散射光将会沿着光纤传输到线路的进光端口,经定向耦合分路射向光电探测器,转变成电信号,经过低噪声放大和数字平均化处理,最后将处理过的电信号与从光源背面发射提取的触发信号同步扫描在示波器上成为反射光脉冲。

返回的有用信息由OTDR的探测器来测量,它们就作为被测光纤内不同位置上的时间或曲线片断。

根据发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在石英物质中的速度,就可以计算出距离(光纤长度)L(单位:m),如式(1)所示。

式(1)中,n为平均折射率,△t为传输时延。

利用入射光脉冲和反射光脉冲对应的功率电平以及被测光纤的长度就可以计算出衰减a(单位:dB/km),如式(2)所示:2 保障OTDR精度的五个参数设置2.1 测试波长选择由于OTDR是为光纤通信服务的,因此在进行光纤测试前先选择测试波长,单模光纤只选择1 310 nm或1 550 nm。

光时域反射仪(OTDR)工作原理及测试方法

鍏夋椂鍩熷弽灏勪华锛圤TDR锛夊伐浣滃師鐞嗗強娴嬭瘯鏂规硶鍏抽敭瀛楋細鍏夋椂鍩?鍙嶅皠浠?鍏夌氦鍏夌紗娴嬭瘯涓€銆丱TDR鐨勫伐浣滃師鐞嗭細鍏夌氦鍏夌紗娴嬭瘯鍏夌氦鍏夌紗娴嬭瘯鏄厜缂嗘柦宸ャ€佺淮鎶ゃ€佹姠淇噸瑕佹妧鏈墜娈碉紝閲囩敤OTDR(鍏夋椂鍩熷弽灏勪华鍏夋椂鍩熷弽灏勪华锛夎繘琛屽厜绾よ繛鎺ョ殑鐜板満鐩戣鍜岃繛鎺ユ崯鑰楁祴閲忚瘎浠凤紝鏄洰鍓嶆渶鏈夋晥鐨勬柟寮忋€傝繖绉嶆柟娉曠洿瑙傘€佸彲淇″苟鑳芥墦鍗板嚭鍏夌氦鍚庡悜鏁e皠淇″彿鏇茬嚎銆傚彟澶栵紝鍦ㄧ洃娴嬬殑鍚屾椂鍙互姣旇緝绮剧‘鍦版祴鍑虹敱灞€鍐呰嚦鍚勬帴澶寸偣鐨勫疄闄呬紶杈撹窛绂伙紝瀵圭淮鎶や腑锛岀簿纭煡鎵炬晠闅溿€佹湁鏁堝鐞嗘晠闅滄槸鍗佸垎蹇呰鐨勩€傚悓鏃惰姹傜淮鎶や汉鍛樻帉鎻′华琛ㄦ€ц兘锛屾搷浣滄妧鑳界啛缁冿紝绮剧‘鍒ゆ柇淇″彿鏇茬嚎鐗瑰緛銆?缇庡浗瀹夋嵎浼6000C鍔犳嬁澶XFO FTB150鏃ユ湰瀹夌珛MT9080鏃ユ湰妯渤AQ7275缇庡浗JDSU MTS6000缇庡浗缃戞嘲 CMA4000IOTDR鐨勮嫳鏂囧叏绉版槸Optical Time Domain Reflectometer锛屼腑鏂囨剰鎬濅负鍏夋椂鍩熷弽灏勪华銆侽TDR鏄埄鐢ㄥ厜绾垮湪鍏夌氦涓紶杈撴椂鐨勭憺鍒╂暎灏勫拰鑿叉秴灏斿弽灏勬墍浜х敓鐨勮儗鍚戞暎灏勮€屽埗鎴愮殑绮惧瘑鐨勫厜鐢典竴浣撳寲浠〃锛屽畠琚箍娉涘簲鐢ㄤ簬鍏夌紗绾胯矾鐨勭淮鎶ゃ€佹柦宸ヤ箣涓紝鍙繘琛屽厜绾ら暱搴︺€佸厜绾ょ殑浼犺緭琛板噺銆佹帴澶磋“鍑忓拰鏁呴殰瀹氫綅绛夌殑娴嬮噺銆? OTDR娴嬭瘯鏄€氳繃鍙戝皠鍏夎剦鍐插埌鍏夌氦鍐?鐒跺悗鍦∣TDR绔彛鎺ユ敹杩斿洖鐨勪俊鎭潵杩涜銆傚綋鍏夎剦鍐插湪鍏夌氦鍐呬紶杈撴椂锛屼細鐢变簬鍏夌氦鏈韩鐨勬€ц川锛岃繛鎺ュ櫒锛屾帴鍚堢偣锛屽集鏇叉垨鍏跺畠绫讳技鐨勪簨浠惰€屼骇鐢熸暎灏勶紝鍙嶅皠銆傚叾涓竴閮ㄥ垎鐨勬暎灏勫拰鍙嶅皠灏变細杩斿洖鍒癘TDR涓€傝繑鍥炵殑鏈夌敤淇℃伅鐢監TDR鐨勬帰娴嬪櫒鏉ユ祴閲忥紝瀹冧滑灏变綔涓哄厜绾ゅ唴涓嶅悓浣嶇疆涓婄殑鏃堕棿鎴栨洸绾跨墖鏂€備粠鍙戝皠淇″彿鍒拌繑鍥炰俊鍙锋墍鐢ㄧ殑鏃堕棿锛屽啀纭畾鍏夊湪鐜荤拑鐗╄川涓殑閫熷害锛屽氨鍙互璁$畻鍑鸿窛绂汇€?d=(c×t)/2(IOR)鍦ㄨ繖涓叕寮忛噷锛宑鏄厜鍦ㄧ湡绌轰腑鐨勯€熷害锛岃€宼鏄俊鍙峰彂灏勫悗鍒版帴鏀跺埌淇″彿锛堝弻绋嬶級鐨勬€绘椂闂达紙涓ゅ€肩浉涔橀櫎浠?鍚庡氨鏄崟绋嬬殑璺濈锛夈€傚洜涓哄厜鍦ㄧ幓鐠冧腑瑕佹瘮鍦ㄧ湡绌轰腑鐨勯€熷害鎱紝鎵€浠ヤ负浜嗙簿纭湴娴嬮噺璺濈锛岃娴嬬殑鍏夌氦蹇呴』瑕佹寚鏄庢姌灏勭巼锛圛OR锛夈€侷OR鏄敱鍏夌氦鐢熶骇鍟嗘潵鏍囨槑銆?OTDR浣跨敤鐟炲埄鏁e皠鍜岃彶娑呭皵鍙嶅皠鏉ヨ〃寰佸厜绾ょ殑鐗规€с€傜憺鍒╂暎灏勬槸鐢变簬鍏変俊鍙锋部鐫€鍏夌氦浜х敓鏃犺寰嬬殑鏁e皠鑰屽舰鎴愩€侽TDR灏辨祴閲忓洖鍒癘TDR绔彛鐨勪竴閮ㄥ垎鏁e皠鍏夈€傝繖浜涜儗鍚戞暎灏勪俊鍙峰氨琛ㄦ槑浜嗙敱鍏夌氦鑰屽鑷寸殑琛板噺锛堟崯鑰?璺濈锛夌▼搴︺€傚舰鎴愮殑杞ㄨ抗鏄竴鏉″悜涓嬬殑鏇茬嚎锛屽畠璇存槑浜嗚儗鍚戞暎灏勭殑鍔熺巼涓嶆柇鍑忓皬锛岃繖鏄敱浜庣粡杩囦竴娈佃窛绂荤殑浼犺緭鍚庡彂灏勫拰鑳屽悜鏁e皠鐨勪俊鍙烽兘鏈夋墍鎹熻€椼€?鑿叉秴灏斿弽灏勬槸绂绘暎鐨勫弽灏勶紝瀹冩槸鐢辨暣鏉″厜绾や腑鐨勪釜鍒偣鑰屽紩璧风殑锛岃繖浜涚偣鏄敱閫犳垚鍙嶅悜绯绘暟鏀瑰彉鐨勫洜绱犵粍鎴愶紝渚嬪鐜荤拑涓庣┖姘旂殑闂撮殭銆傚湪杩欎簺鐐逛笂锛屼細鏈夊緢寮虹殑鑳屽悜鏁e皠鍏夎鍙嶅皠鍥炴潵銆傚洜姝わ紝OTDR灏辨槸鍒╃敤鑿叉秴灏斿弽灏勭殑淇℃伅鏉ュ畾浣嶈繛鎺ョ偣锛屽厜绾ょ粓绔垨鏂偣銆?OTDR鐨勫伐浣滃師鐞嗗氨绫讳技浜庝竴涓浄杈俱€傚畠鍏堝鍏夌氦鍙戝嚭涓€涓俊鍙凤紝鐒跺悗瑙傚療浠庢煇涓€鐐逛笂杩斿洖鏉ョ殑鏄粈涔堜俊鎭€傝繖涓繃绋嬩細閲嶅鍦拌繘琛岋紝鐒跺悗灏嗚繖浜涚粨鏋滆繘琛屽钩鍧囧苟浠ヨ建杩圭殑褰㈠紡鏉ユ樉绀猴紝杩欎釜杞ㄨ抗灏辨弿缁樹簡鍦ㄦ暣娈靛厜绾ゅ唴淇″彿鐨勫己寮憋紙鎴栧厜绾ょ殑鐘舵€侊級銆?娴嬭瘯璺濈锛氱敱浜庡厜绾ゅ埗閫犱互鍚庡叾鎶樺皠鐜囧熀鏈笉鍙橈紝杩欐牱鍏夊湪鍏夌氦涓殑浼犳挱閫熷害灏变笉鍙橈紝杩欐牱娴嬭瘯璺濈鍜屾椂闂村氨鏄竴鑷寸殑锛屽疄闄呬笂娴嬭瘯璺濈灏辨槸鍏夊湪鍏夌氦涓殑浼犳挱閫熷害涔樹笂浼犳挱鏃堕棿锛屽娴嬭瘯璺濈鐨勯€夊彇灏辨槸瀵规祴璇曢噰鏍疯捣濮嬪拰缁堟鏃堕棿鐨勯€夊彇銆傛祴閲忔椂閫夊彇閫傚綋鐨勬祴璇曡窛绂诲彲浠ョ敓鎴愭瘮杈冨叏闈㈢殑杞ㄨ抗鍥撅紝瀵规湁鏁堢殑鍒嗘瀽鍏夌氦鐨勭壒鎬ф湁寰堝ソ鐨勫府鍔╋紝閫氬父鏍规嵁缁忛獙锛岄€夊彇鏁存潯鍏夎矾闀垮害鐨?.5锛?鍊嶄箣闂存渶涓哄悎閫傘€?鑴夊啿瀹藉害锛氬彲浠ョ敤鏃堕棿琛ㄧず锛屼篃鍙互鐢ㄩ暱搴﹁〃绀猴紝鍦ㄥ厜鍔熺巼澶у皬鎭掑畾鐨勬儏鍐典笅锛岃剦鍐插搴︾殑澶у皬鐩存帴褰卞搷鐫€鍏夌殑鑳介噺鐨勫ぇ灏忥紝鍏夎剦鍐茶秺闀垮厜鐨勮兘閲忓氨瓒婂ぇ銆傚悓鏃惰剦鍐插搴︾殑澶у皬涔熺洿鎺ュ奖鍝嶇潃娴嬭瘯姝诲尯鐨勫ぇ灏忥紝涔熷氨鍐冲畾浜嗕袱涓彲杈ㄥ埆浜嬩欢涔嬮棿鐨勬渶鐭窛绂伙紝鍗冲垎杈ㄧ巼銆傛樉鐒讹紝鑴夊啿瀹藉害瓒婂皬锛屽垎杈ㄧ巼瓒婇珮锛岃剦鍐插搴﹁秺澶ф祴璇曡窛绂昏秺闀裤€?鎶樺皠鐜囧氨鏄緟娴嬪厜绾ゅ疄闄呯殑鎶樺皠鐜囷紝杩欎釜鏁板€肩敱寰呮祴鍏夌氦鐨勭敓浜у巶瀹剁粰鍑猴紝鍗曟ā鐭宠嫳鍏夌氦鐨勬姌灏勭巼澶х害鍦?.4锛?.6涔嬮棿銆傝秺绮剧‘鐨勬姌灏勭巼瀵规彁楂樻祴閲忚窛绂荤殑绮惧害瓒婃湁甯姪銆傝繖涓棶棰樺閰嶇疆鍏夎矾鐢变篃鏈夊疄闄呯殑鎸囧鎰忎箟锛屽疄闄呬笂锛屽湪閰嶇疆鍏夎矾鐢辩殑鏃跺€欏簲璇ラ€夊彇鎶樺皠鐜囩浉鍚屾垨鐩歌繎鐨勫厜绾よ繘琛岄厤缃紝灏介噺鍑忓皯涓嶅悓鎶樺皠鐜囩殑鍏夌氦鑺繛鎺ュ湪涓€璧峰舰鎴愪竴鏉¢潪鍗曚竴鎶樺皠鐜囩殑鍏夎矾銆? 娴嬭瘯娉㈤暱灏辨槸鎸嘜TDR婵€鍏夊櫒鍙戝皠鐨勬縺鍏夌殑娉㈤暱锛屽湪闀胯窛绂绘祴璇曟椂锛岀敱浜?310nm琛拌€楄緝澶э紝婵€鍏夊櫒鍙戝嚭鐨勬縺鍏夎剦鍐插湪寰呮祴鍏夌氦鐨勬湯绔細鍙樺緱寰堝井寮憋紝杩欐牱鍙楀櫔澹板奖鍝嶈緝澶э紝褰㈡垚鐨勮建杩瑰浘灏变笉鐞嗘兂锛屽疁閲囩敤1550nm浣滀负娴嬭瘯娉㈤暱銆傛墍浠ュ湪闀胯窛绂绘祴璇曠殑鏃跺€欓€傚悎閫夊彇1550nm浣滀负娴嬭瘯娉㈤暱锛岃€屾櫘閫氱殑鐭窛绂绘祴璇曢€夊彇1310nm涔熷彲浠ャ€?骞冲潎鍊硷細鏄负浜嗗湪OTDR褰㈡垚鑹ソ鐨勬樉绀哄浘鏍凤紝鏍规嵁鐢ㄦ埛闇€瑕佸姩鎬佺殑鎴栭潪鍔ㄦ€佺殑鏄剧ず鍏夌氦鐘跺喌鑰岃瀹氱殑鍙傛暟銆傜敱浜庢祴璇曚腑鍙楀櫔澹扮殑褰卞搷锛屽厜绾や腑鏌愪竴鐐圭殑鐟炲埄鏁e皠鍔熺巼鏄竴涓殢鏈鸿繃绋嬶紝瑕佺‘鐭ヨ鐐圭殑涓€鑸儏鍐碉紝鍑忓皯鎺ユ敹鍣ㄥ浐鏈夌殑闅忔満鍣0鐨勫奖鍝嶏紝闇€瑕佹眰鍏跺湪鏌愪竴娈垫祴璇曟椂闂寸殑骞冲潎鍊笺€傛牴鎹渶瑕佽瀹氳鍊硷紝濡傛灉瑕佹眰瀹炴椂鎺屾彙鍏夌氦鐨勬儏鍐碉紝閭d箞灏遍渶瑕佽瀹氭椂闂翠负瀹炴椂銆?1銆佽繛鎺ユ祴璇曞熬绾わ細棣栧厛娓呮磥娴嬭瘯渚у熬绾わ紝灏嗗熬绾ゅ瀭鐩翠华琛ㄦ祴璇曟彃瀛斿鎻掑叆锛屽苟灏嗗熬绾ゅ嚫璧稶鍨嬮儴鍒嗕笌娴嬭瘯鎻掑彛鍑瑰洖U鍨嬮儴鍒嗗厖鍒嗚繛鎺ワ紝骞堕€傚綋鎷у浐銆傚湪绾胯矾鏌ヤ慨鎴栧壊鎺ユ椂锛岃娴嬪厜绾や笌OTDR杩炴帴涔嬪墠锛屽簲閫氱煡璇ヤ腑缁ф瀵圭灞€绔欑淮鎶や汉鍛樺彇涓婳DF鏋朵笂涓庝箣瀵瑰簲鐨勮繛鎺ュ熬绾わ紝浠ュ厤鎹熷潖鍏夌洏锛?a銆佹尝闀块€夋嫨锛氶€夋嫨娴嬭瘯鎵€闇€娉㈤暱锛?鏈?310nm锛?550nm涓ょ娉㈤暱渚涢€夋嫨锛?b銆佽窛绂昏缃細棣栧厛鐢ㄨ嚜鍔ㄦā寮忔祴璇曞厜绾?鐒跺悗鏍规嵁娴嬭瘯鍏夌氦闀垮害璁惧畾娴嬭瘯璺濈锛岄€氬父鏄疄闄呰窛绂荤殑 1.5鍊?锛屼富瑕佹槸閬垮厤鍑虹幇鍋囧弽灏勫嘲锛屽奖鍝嶅垽鏂紱c銆佽剦瀹借缃細浠〃鍙緵閫夋嫨鐨勮剦鍐插搴︿竴鑸湁10ns锛?0ns锛?00ns 锛?00ns锛?μs锛?0 μs 绛夊弬鏁伴€夋嫨锛岃剦鍐插搴﹁秺灏忥紝鍙栨牱璺濈瓒婄煭锛屾祴璇曡秺绮剧‘锛屽弽涔嬪垯娴嬭瘯璺濈瓒婇暱锛岀簿搴︾浉瀵硅灏忋€傛牴鎹粡楠岋紝涓€鑸?0KM浠ヤ笅閫夌敤100ns鍙婁互涓嬪弬鏁帮紝 10KM浠ヤ笂閫夌敤100ns鍙婁互涓婂弬鏁帮紱d銆佸彇鏍锋椂闂达細浠〃鍙栨牱鏃堕棿瓒婇暱锛屾洸绾胯秺骞虫粦锛屾祴璇曡秺绮剧‘锛?e銆佹姌灏勭巼璁剧疆锛氭牴鎹瘡鏉′紶杈撶嚎璺姹備笉鍚岃€屽畾锛?f銆佷簨浠堕槇鍊艰缃細鎸囧湪娴嬭瘯涓鍏夌氦鐨勬帴缁偣鎴栨崯鑰楃偣鐨勮“鑰楄繘琛岄鍏堣缃紝褰撻亣鏈夎秴杩囬槇鍊肩殑浜嬩欢鏃讹紝浠〃浼氳嚜鍔ㄥ垎鏋愬畾浣嶃€?a銆佹洸绾挎瘺绯欙紝鏃犲钩婊戞洸绾?鍘熷洜1锛氭祴璇曚华琛ㄦ彃鍙f崯鍧忥紙鎹㈡彃鍙o級鍘熷洜2锛氭祴璇曞熬绾よ繛鎺ヤ笉褰擄紙閲嶆柊杩炴帴锛?鍘熷洜3锛氭祴璇曞熬绾ら棶棰橈紙鏇存崲灏剧氦锛?鍘熷洜2锛氱嚎璺粓绔棶棰橈紙閲嶆柊鎺ョ画锛屽湪杩涜缁堢鎹熻€楁祴閲忔椂鍙粙鍏ュ亣绾よ繘琛屾祴璇曪級b銆佹洸绾垮钩婊戯紝鈶犱俊鍙锋洸绾挎í杞翠负璺濈锛圞M)锛岀旱杞翠负鎹熻€?dB)锛屽墠绔负璧峰鍙嶅皠鍖猴紙鐩插尯锛夛紝绾︿负0.1KM锛屼腑闂翠负淇″彿鏇茬嚎锛屽憟闃惰穬涓嬮檷鏇茬嚎锛屾湯绔负缁堢鍙嶅皠鍖猴紝瓒呭嚭淇″彿鏇茬嚎鍚庯紝涓烘瘺绯欓儴鍒嗭紙鍗冲厜绾ゆ埅姝㈢數鐐广€?鈶℃櫘閫氭帴澶存垨寮姌澶勪负涓轰竴涓笅闄嶅彴闃讹紝娲诲姩杩炴帴澶勪负鍙嶅皠宄帮紙鍚庨潰浠嬬粛鍋囧弽灏勫嘲锛夛紝鏂澶勪负杈冨ぇ鍙伴樁鐨勫弽灏勫嘲锛岃€屽熬绾ょ粓绔负缁撴潫鍙嶅皠宄般€?鈶㈠綋娴嬭瘯鏇茬嚎涓湁娲诲姩杩炴帴鎴栨祴璇曢噺绋嬭緝澶ф椂锛屼細鍑虹幇2涓互涓婂亣鍙嶅皠宄帮紝鍙牴鎹弽灏勫嘲璺濈鍒ゆ柇鏄惁涓哄亣鍙嶅皠宄般€?鍋囧弽灏勫嘲鐨勫舰鎴愬師鍥?瀹冩槸鐢变簬鍏夊湪杈冪煭鐨勫厜绾や腑锛屽埌杈惧厜绾ゆ湯绔疊浜х敓鍙嶅皠锛屽弽灏勫厜鍔熺巼浠嶇劧寰堝己锛屽湪鍥炵▼涓亣鍒扮涓€涓椿鍔ㄦ帴澶碅锛屼竴閮ㄥ垎鍏夐噸鏂板弽灏勫洖B锛岃繖閮ㄥ垎鍏夊埌杈綛鐐逛互鍚庯紝鍦˙鐐瑰啀娆″弽灏勫洖OTDR锛岃繖鏍峰湪OTDR褰㈡垚鐨勮建杩瑰浘涓細鍙戠幇鍦ㄥ櫔澹板尯鍩熷嚭鐜颁簡涓€涓弽灏勭幇璞°€?鈶e綋娴嬭瘯鏇茬嚎缁堢涓烘甯稿弽灏勫嘲鏄鏄庡绔槸灏剧氦杩炴帴锛堟満鎴跨珯锛夛紝瑙佸浘A;褰?娴嬭瘯鏇茬嚎缁堢娌℃湁鍙嶅皠宄帮紝鑰屾槸姣涚硻鐩存帴鍚戜笅鐨勬洸绾匡紝鏄鏄庡绔槸娌℃湁澶勭悊杩囩殑缁堢锛堝嵆涓烘柇鐐癸級锛屼篃灏辨槸鏁呴殰鐐癸紝瑙佸浘B銆?。

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。

OTDR测试

OTDR测试一、测试前准备1.材料准备:OTDR(安立)尾纤一条(FC-FC)光纤清洁器光纤资料/图纸2.测试准备先把尾纤进行检查,包括清洁相关接头和接口、光纤配线架上接口也应相应清洁,该尾纤是否有断裂问题,有条件可用可见光故障定位仪确定,然后将跳线拧紧至OTDR光接口部分,注意该接口类型.打开OTDR自检正常运行后就可对所需测试线路进行测试。

二、测试参数设置1.模式2.波长 1310/15503.脉冲宽度/距离4.测试距离5.均化方式时间/次数6.折射率7.接头损耗8.回损9.末端三、数据获取根据设置参数,启动测试,平均化后可获取光路曲线。

四、曲线分析下面是几种常见的几种测试曲线:(1)图(1)一般为正常曲线图,A为盲区,B为测试末端反射峰。

测试曲线为倾斜的,随着距离的曾长,总损耗会越来越大。

用总损耗(dB)除以总距离(Km)就是该段纤芯的平均损耗(dB/Km)。

“┑”为非反射事件,“┙”为反射事件。

(2)图(2)中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是一个跳接点。

当然也会有例外的情况,总之,能够出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的。

端面越平整,反射峰越高。

(3)出现图(3)这种情况,有可能是仪表的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较进,所使用的距离、脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样。

出现这种情况,1要检查尾纤连接情况,2就是把OTDR的设置改一下,把距离、脉冲调到最小,如果还是这种情况的话,可以判断1尾纤有问题,2OTDR上的识配器问题,3断点十分近,OTDR不足以测试出距离来。

如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要试着擦洗识配器,或就近查看纤芯了。

(4)图(4)这种情况比较多见,曲线中间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲过小,受到外界损伤等因素。

曲线中的这个台阶是比较大的一个损耗点,也可以称为事件点,曲线在该点向下掉,称为非反射事件,如果曲线在该点向上翘的话,那就是反射事件了,这时,该点的损耗点就成了负值,但并不是说他的损耗小了,这是一种伪增益现象,造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。
距离。 影响动态范围和盲区的因素:
a.脉宽的影响 b.平均时间对动态范围的影响 c.反射对盲区的影响
33
新疆通信监理有限公司
图8 脉冲宽度对测试的影响
34
新疆通信监理有限公司
图9 平均时间对动态范围的影响
35
新疆通信监理有限公司
➢(3)距离精度
距离精度是指测试长度时仪表的准确度(又叫一点分辨率)。 OTDR的距离精度与仪表的采样间隔、时钟精度、光纤折射 率、光缆的成缆因素和仪表的测试误差有关。
1.5dB 0.5 dB
➢盲区一定是由反射 事件造成的。
➢事件盲区是能够分 辩出下一个反射的距 离。
➢衰减盲区是能够分 辩出下一个非反射的 距离。
28
新疆通信监理有限公司
什么影响动态范围和盲区
动态范围取决于
脉冲宽度 平均时间
盲区取决于
脉冲宽度 反射大小
脉宽越大,动态范围越大,盲区也越大!
平均时间越长,动态范围越大,达到一定程 度就无法再有改善。
19
新疆通信监理有限公司
(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,以20s为宜。
(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
数据分析及其显示
OTDR 测试显示
OTDR 是基本的光纤链路安装和维 护的测试工具
4
.
新疆通信监理有限公司
基本术语
在OTDR光纤测试中经常用到的几个基本术语为背 向散射、非反射事件、反射事件和光纤尾端。
OTDR测试事件类型及显示
5
新疆通信监理有限公司
➢(1)背向散射
光纤自身反射回的光信号称为背向散射光(简称背向 散射)。
❖(2)盲区
① 定义
由活动连接器和机械接头等特征点产生反射(菲涅尔反射)后,引起OTDR接 收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。
② 衰减盲区
衰减盲区是Fresnel反射之后,OTDR能在其中精确测量连续事件损耗的最小 距离。所需的最小距离是从发生反射事件时开始,直到反射降低到光纤的背向散 射级别的0.5dB
39
新疆通信监理有限公司
光测试仪表(OTDR)技术参数
序 号
仪表名称
型号
动态范围
测试范围
波长nM
脉宽
1 HP8147 OTDR
2
安捷伦
OTDR
3
安立
OTDR
4
安立
OTDR
8147 N3900 9080D 9076D
40dB-60dB 40dB-60dB 30dB以下 43dB-45dB
100KM以上 100KM以上 50KM以下
1310nM 1310nM 1310nM
1550nM 1550nM 1550nM
10KM以下用 100ns
10KM以下用 100ns
10KM以下用30100ns
10KM以上用100— 300ns
10KM以上用100— 300ns
100KM以上 1310nM 1550nM
10KM以下用 100ns
10KM以上用100— 300ns
XX X 时基的准确性
X
X
X
X
T
X
X
X
X
X
X
X
X
抽样导致的误差
X
显示的曲线
XX X X X XX
X
X
X
X
X
X
X
X
D=VxT,
V = _C => D = _C x T
N
N
光纤长度 >光缆长度
折射率误差
距离精度取决于时基准确性,抽样距离,折射率设置和光缆 因素。
38
新疆通信监理有限公司
采样间隔对测试的影响
20
新疆通信监理有限公司
➢(1)动态范围
① 定义:把初始背向散射电平与噪声电平的差值(dB)定义 为动态范围。
② 动态范围的作用:动态范围可决定最大测量长度 。 ③ 动态范围的表示方法:有峰-峰值(又称峰值动态范围)和 信噪比(SNR=1)两种表示方法。
21
新疆通信监理有限公司
性能参数:动态范围
测试仪器:光时域反射仪(OTDR) 意义:获得光纤长度信息,以便配盘。辅助衰减测量。
dB
** km
11
km
新疆通信监理有限公司
光纤线路测量-衰减系数
光纤衰减测量
测试仪器:光时域反射仪(OTDR) 意义:评价链路质量。 衰减=链路损耗/长度 dB/km 两种评价方法:
❖两点衰减:即为《两点损耗/长度》;(A-B) ❖两点LSA衰减:为降低曲线波动性影响,而采取的数学
分析方法。在两点间取一条近似逼近直线。(A’-B’)
逼近线
A
B
12 A’
B’ 新疆通信监理有限公司
光纤线路测量-插入损耗
插入损耗测量
测试仪器:光时域反射仪(OTDR) 意义:连接点的损耗值,对应熔接点即为熔接损耗。
dB
事件前后轨迹 的高度差即为 插入损耗
•延长线
13
km
新疆通信监理有限公司
光纤线路测量-反射
弯折
活动连 接器
机械固
断裂
定接头
光纤尾端
OTDR 测量显示
背向散射是由于光纤的瑞利散射现象而引起的部 分光信号返回OTDR的现象
7
新疆通信监理有限公司
➢(4)光纤末端
第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射。
第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单
地降到OTDR噪声电平以下。
两种光纤末端及曲线显示示意图
通过合适的光耦合和高速响应的光电检测器检测到输入 端的背向光的大小和到达时间,就能定量的测量出光纤的 传输特性、长度及故障点等。如下图:
OTDR
连接器 被测光纤
3
新疆通信监理有限公司
OTDR工作原理框图
光时域反射仪
耦合器 激光器
光纤网
弯折
活动 连接器
断裂
光纤 尾端
机械固定连 接头
相对光功率
脉冲发生器 光监测器
45
新疆通信监理有限公司
用接入光纤测试第一个活动连接器示意图
46
新疆通信监理有限公司
常用测试方法
2. 双波长测试
意义:分辨弯曲和熔接点
原理:波长越大对微弯越敏感,也就是波长越大插入损 耗值越大。
方法:比较在两个波长上的测试结果,如果插入损耗值 相差过大,可以判断为弯曲。
小知识
c)
为什么微弯会有较大损耗?
36
新疆通信监理有限公司
影响距离精度的因素 抽样间隔:间隔越大,影响越大。因此要求最小抽
样间隔越小越好。
折射率:是工厂应该出具的固定参数。
绞缩率:光纤长度与光缆长度的比例。有助于实地 勘查故障位置。经验为两者相差5%~10%左右。
37
新疆通信监理有限公司
距离精度和一点分辨率
抽样
X
从光纤测量的实际信号
动态范围的应用示意图
24
新疆通信监理有限公司
⑤ 测量范围与动态范围的关系 初始背向散射电平与一定测量精度下的可识别事件点电平的
最大衰减差值被定义为测量范围 。
动态范围与测量范围关系示意图
25
新疆通信监理有限公司
⑥ 距离刻度 距离刻度是表示OTDR测量光纤的长度指标,是OTDR的主
要参数。
26
新疆通信监理有限公司
③ 事件盲区
事件盲区是Fresnel反射后OTDR可在其中检测到另一个事件的最小距离。换而 言之,是两个反射事件之间所需的最小光纤长度。为了建立规格,最通用的业界 方法是测量反射峰的每一侧-1.5dB处之间的距离
27
新疆通信监理有限公司
性能参数:盲区或2点分辨率
1.5dB 0.5 dB
衰减盲区最小10米 事件盲区最小3米
背向散射电平初始点
噪声电压(峰值)
动态范围 动态范围 (峰值) (信噪比=1)
~1.8 dB 噪声电平(均方
根值)
动态范围决定了OTDR能“看”多远的光纤和光纤上 的特征点
22
新疆通信监理有限公司
Hale Waihona Puke OTDR动态范围示意图23
新疆通信监理有限公司
④ 动态范围的应用
动态范围大小决定仪器可测量光纤的最大长度。
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。一般 10公里以下选用100ns、300 ns ,10公里以上 选用300ns、1μs。
(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倍 距离之间。
➢(2)非反射事件
光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射。 由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件。
➢(3)反射事件
活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗 和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。
6
新疆通信监理有限公司
01
ZOOM
MODIFY/ENTER
背向散射
熔接
15
新疆通信监理有限公司
目录
OTDR原理 OTDR参数设置
OTDR测试方法 OTDR曲线分析 OTDR事件表
16
新疆通信监理有限公司
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 ➢曲线分析
相关文档
最新文档