光纤OTDR测试记录
光纤衰减长度及otdr测试报告

摘要:
所有电缆 总: 2 合格: 2 不合格: 0
电缆 ID 1: FiberTest 电缆 ID 2: 测试数据: 2007-2-1 测试时间: 15:44:01 Adapter ID: 3001
注意:
测试 长度
光纤: 合格
波长 1300 nm 850 nm
IDEAL Industries, Inc. Certified - 详细报表
报表日期: 2008-8-11 软件版本: 3.274
双绞线链路
总: 0 合格: 0 不合格: 0 总长度: 0.00m * 至少一个测试缺少长度信息
同轴电缆/双绞线电缆 总: 0 合格: 0 不合格: 0 总长度: 0.00m
合格
电缆类型: MM 850/1300nm 额定传输速度: 无
LANTEK 6A [705010/705020] 固件版本: 2.510 温度设置:20.0° C
长度, m
注意:
-19.3 -20.3 -21.3 -22.3 -23.3 -24.3 -25.3 -26.3 -27.3
.0
10.0
20.0
30.0
IDEAL Industries, Inc. Certified - 详细报表
合格
电缆类型: MM 850/1300nm Fiber 额定传输速度: 无
LANTEK 6A [705010/0] 固件版本: 2.510 温度设置:20.0° C
结果 合格 合格
数据库损耗 1.20 0.70
允许损耗 3.00 3.00
余量 1.80 2.30
线芯直径 62.5 62.5
作业名称: QUALITY 客户:
光时域反射测试仪(OTDR)

4.波长
双波长1310nm±20nm,1550nm±20nm @20℃±5℃,10μs
5.脉宽
10ns 50ns 100ns 500ns 1μs 5μs 10μs
6.动态
本机标识动态在如下条件定义:20℃±2℃,10μs脉宽,3分钟平均时间,起始
后向散射非内插电平与CNR=1时噪声电平的插值:1310nm≥24dB,15点
精确度:±1m±抽样距离±0.07%x距离 @25℃(未包含群折射率不确定性)
2.衰减测量
衰减测量模式:双光标,两点法或最小二乘法
衰减显示分辨率:0.001dB
光标分辨率:0.02dB
精确度:±0.05dB
3.反射测量
反射显示分辨率:0.01dB
本公司产品有:SMA905_高功率光纤连接器、跳线,光缆,光纤收发器,光端机,光源/光功率计,光纤可视故障定位仪(红光笔),光时域
反射仪(OTDR),光纤熔接机,光纤研磨机,光缆终端箱,光开关,音响用塑料光纤等
7.盲区
本机标识盲区在如下条件下定义:20℃±2v,10ns脉宽
事件盲区:在非饱和反射事件向下1.5dB处,平滑关闭测得≤5m
衰减盲区:FC/PC反射事件,从±0.5dB处到线性区距离,平滑关闭下测得≤25m
8.平滑方式:关、低、高
详细内容请登陆 /gb/products/OTDRs.asp 查看
光时域反射测试仪(OTDR)详细说明:
1.距离测量
最大测量距离:在10μs脉宽下,尾部测量动态裕量大于6dB条件下:
1310nm不小于40Km,1550nm不小于80Km
测距模式:双光标,两点法
OTDR实验报告

实验名称:自构建光纤链路的otdr测试实验实验日期:指导老师:林远芳学生姓名:同组学生姓名:成绩:一、实验目的和要求二、实验内容和原理三、主要仪器设备四、实验结果记录与分析五、数据记录和处理六、结果与分析七、讨论、心得一、实验目的和要求1. 了解瑞利散射及菲涅尔反射的概念及特点;2. 熟练掌握裸纤端面切割、清洁、连接对准方法及熔接技术;3. 熟悉光时域反射仪(optical time domain reflectometer,以下简称 otdr)的工作原理、操作方法和使用要点,能利用 otdr 测试、判断和分析光纤链路中的事件点位置及其产生原因,提高工程应用能力。
二、实验内容和原理1.otdr 测试基本理论散射:光遇到微小粒子或不均匀结构时发生的一种光学现象,此时光传输不再具有良好的方向性。
瑞利散射:当光在光纤中传播时,由于光纤的基本结构不完美(光纤本身的缺陷、制作工艺和材料组分存在着分子级大小的结构上的不均匀性),一部分光纤会改变其原有传播方向而向四周散射(图 1-3-1),引起光能量损失,其强度与波长的 4 次方成反比,随着波长的增加,损耗迅速下降。
后向或背向散射:瑞利散射的方向是分布于整个立体角的,其中一部分散射光纤和原来的传播方向相反,返回到光纤的注入端,形成连续的后向散射回波。
光纤中某一点的后向回波可以反映出光纤中光功率的分布情况,椐此可以测试出光纤的损耗。
菲涅尔反射:当光纤由一种媒质进入另一种媒质时会产生的一种反射,其强度与两种媒质的相对折射率的平方成正比。
如图1-3-2 所示,一束能量为p0 的光,由媒质 1(折射率为nl)进入媒质 2(折射率为 n2)产生的反射信号为p1,则n1n2p1nn21 2 衰减:指信号沿链路传输过程中损失的量度,以 db 表示。
衰减是光纤中光功率减少量的一种度量,光纤内径中的瑞利散射是引起光纤衰减的主要原因。
通常,对于均匀光纤来说,可用单位长度的衰减,即衰减系数来反映光纤的衰减性能的好坏。
光缆测试记录范文

光缆测试记录范文一、测试时间和地点:日期:20XX年XX月XX日地点:XX光纤传输中心二、测试人员:测试工程师A,测试工程师B三、测试仪器和设备:1.光功率计-用于测量光纤传输过程中的光功率2.OTDR(光时域反射仪)-用于测量光纤透射损耗和反射损耗四、测试项目:1.光纤连接性测试2.光纤传输损耗测试3.光纤反射损耗测试4.光纤长度测量5.光纤故障定位6.光纤光谱分析五、测试结果记录:1.光纤连接性测试:-测试结果:全部连接正常-备注:所有连接都采用FC型接口2.光纤传输损耗测试:-测试结果:段1传输损耗为2.3dB,段2传输损耗为1.8dB,段3传输损耗为3.1dB-备注:传输损耗均在预期范围内3.光纤反射损耗测试:-测试结果:段1反射损耗为-15dB,段2反射损耗为-18dB,段3反射损耗为-20dB-备注:反射损耗均在可接受范围内,无明显异常4.光纤长度测量:- 测试结果:段1长度为2.1km,段2长度为3.5km,段3长度为2.8km-备注:光纤长度与预期相符5.光纤故障定位:-测试结果:故障发生在段2连接器处-备注:已清理段2连接器并重新测试,故障已修复6.光纤光谱分析:-测试结果:光谱正常-备注:光谱分析结果表明光纤传输系统质量良好六、测试结论:根据以上测试结果,光纤传输系统连接性正常,传输损耗和反射损耗在可接受范围内,长度与预期相符,故障已修复,光谱正常,光纤传输系统运行稳定无异常。
七、遗留问题和建议:1.由于段2连接器出现故障,建议对所有连接器进行定期清理和维护,以避免故障的发生。
2.需要建立光纤传输系统的维护和保养计划,定期进行检查和测试,确保系统的正常运行。
八、测试人员签名:测试工程师A:___________。
全面理解OTDR及其测试

全面理解OTDR及其测试摘要:OTDR是一种非常有用的光纤测试仪器,可以用来测试光纤的损耗和分布,以及检测光纤的断裂点及其他故障。
本篇论文将介绍OTDR的基本原理,给出OTDR测试的步骤,以及解释测试结果的方法。
关键词:OTDR,光纤测试,损耗,分布,断裂点正文:一、OTDR的基本原理OTDR即“Optical Time Domain Reflectometer”,它利用光的反射原理来测试光纤的性能。
当一个光脉冲被发射出去,经过光纤传输后,在光纤中的任意位置发生反射或散射时,光脉冲就会受到反射或散射,然后返回OTDR。
OTDR会记录下这个光脉冲的时域波形和幅值,然后根据反射或散射点的时延和光纤的传输速度,计算出故障点的距离和损耗等信息。
根据这些信息,我们就可以了解光纤的损耗、分布以及断裂点等。
二、OTDR测试的步骤1. 连接测试光纤:将OTDR的测试光纤连接到被测试的光纤。
2. 设置参数:设置OTDR的相关参数,包括光源功率、波长、脉宽和采样间隔等。
3. 发送光脉冲:OTDR发送一个光脉冲到测试光纤中。
4. 接收光信号:当光脉冲到达被测试的光纤的位置后,会发生反射或散射,产生一个反射或散射波。
OTDR接收这个波,并记录下它的时域波形和幅值。
5. 分析数据:根据反射或散射的时延、波形和幅值,OTDR可以计算出故障点的距离、损耗等信息。
通过简单的数据分析,我们可以得到光纤的损耗、分布和断裂点等信息。
6. 结果报告:通过OTDR测试得到的数据,我们可以生成测试报告,包括光纤的损耗、分布和断裂点等信息,以及测试图表等。
三、解释测试结果的方法1. 损耗:光纤在传输过程中会发生损耗,常见的损耗有衰减损耗、连接损耗和弯曲损耗等。
通过OTDR测试,我们可以得到光纤的损耗信息,以便及时调整和维护设备。
2. 分布:光纤的分布指的是故障点在光纤中的位置分布。
通过OTDR测试,我们可以得到光纤的分布信息,以便寻找故障点并进行维修。
OTDR测试方法

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
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图8 脉冲宽度对测试的影响
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图9 平均时间对动态范围的影响
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➢(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。
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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。
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(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
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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。
如何使用OTDR进行光缆光纤测试和测试曲线分析
如何使⽤OTDR进⾏光缆光纤测试和测试曲线分析⼀、光缆测试简介1.1 光缆传输损耗特性:①单模光缆的传输损耗典型值约为1310 nm传输损耗:≤0.36dB/km1550 nm传输损耗:≤0.22dB/km②光纤传输损耗分为:固有损耗和⾮固有损耗。
固有损耗:是光纤中传输的光波的散射与吸收所产⽣的损耗,是光纤材料本⾝的特性决定。
⾮固有损耗:包括杂质吸收损耗、散射损耗、光纤弯曲损耗和结构不规则损耗。
③光纤死接头衰耗≤0.08dB,光纤活接头衰耗≤0.5dB1.2 测试仪器:光缆⼯程常⽤的测量仪表包括:光源、光功率计、光时域反射仪(OTDR)、接地电阻测试仪、⾦属护套对地故障特测仪、误码分析仪等。
⼆、DTDR介绍打开今⽇头条,查看更多图⽚2.1 OTDR的功能:1、观察整个光纤线路2、定位端点和断点3、定位接头点(“故障点”)4、测试接头损耗5、测试端到端损耗6、测试反射值7、测试回波损耗8、建⽴事件点与地标的相对关系9、建⽴光纤数据⽂件10、数据归档2.2 测试范围:测试范围是指距离或显⽰范围。
对这⼀参数的设置意味着告诉(设置)OTDR应该在屏幕上显⽰多长距离。
为了显⽰整个光纤曲线,设置时这⼀范围必须⼤于被测光纤长度。
测试范围相对于被测光纤长度也不要差异太⼤,否则将会影响到有效分辨率。
同时,过⼤的测试范围还将导致过⼤⽽⽆效的测试数据⽂件,造成存贮空间的浪费。
2.3 波长:对同⼀根光纤,不同波长下进⾏的测试会得到不同的损耗结果。
测试波长越长,对光纤弯曲越敏感。
1550nm下测试的接头损耗⼤于在1310nm处的测试值。
下图中,第⼀个熔接点存在弯曲问题,⽽另外的熔接点在两个测试波长下状态近似,这表明光纤未受⼒。
2.4 平均平均(有时也称为扫描)可降低测试结果曲线的噪声⽔平,提⾼判读精度。
测试时,可以设定扫描次数为快, 中, 慢等三挡或⼀个特定的时间长度。
长的平均时间使你能够获得较好的结果曲线。
如果使⽤较短的测试脉宽或测试较长的光缆区段,就应该选择较长的平均时间。
otdr测试光纤衰减的方法
otdr测试光纤衰减的方法嘿,咱今儿个就来讲讲这 OTDR 测试光纤衰减的法子。
你可别小瞧了这事儿,它就好比是给光纤做一次全面的“体检”呢!首先啊,咱得把 OTDR 这玩意儿准备好,就像是战士要上战场,得先把自己的武器磨得锋利无比。
然后呢,把它和光纤连接起来,这就好比是给光纤接上了一个能看透它内部情况的“眼睛”。
接下来,就该让 OTDR 大展身手啦!它会发出一束光,沿着光纤一路跑下去,就像一个勇敢的探险家在未知的道路上前进。
这束光会碰到光纤里的各种情况,比如哪里有衰减啊,哪里有断点啊。
你想想,这光纤就像是一条长长的道路,光在上面跑,遇到坑坑洼洼的地方,不就代表着衰减嘛。
那 OTDR 怎么知道这些坑坑洼洼在哪里呢?嘿嘿,它可聪明着呢!它能根据光返回的时间和强度,精准地判断出光纤衰减的位置和程度。
这就好比你在路上走,你能根据脚步声的变化知道哪里路不平坦一样。
是不是挺神奇的?在测试的时候,可得仔细咯!不能有一丝马虎,不然就像看病看错了病症一样,那可不行。
要确保每个细节都被准确地检测到,这样才能得出准确的结果呀。
而且啊,不同的光纤可能会有不同的特性,就像每个人都有自己的脾气一样。
所以在测试的时候,要根据具体情况来调整参数,这样才能让测试结果更可靠。
咱再打个比方,就像你去适应不同人的性格,得用不同的方法去和他们相处,才能更好地了解他们。
测试光纤衰减也是一样的道理呀!总之呢,OTDR 测试光纤衰减这事儿,看着简单,实则暗藏玄机。
需要我们认真对待,仔细操作,才能让光纤的“健康状况”一目了然。
可别不当回事儿哦,不然到时候网络出了问题,那可就麻烦啦!所以呀,一定要把这个方法掌握好,让我们的光纤一直健健康康的,为我们的通信保驾护航!你说是不是这个理儿?。
光时域反射仪(OTDR)工作原理及测试方法
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光缆测试报告【范本模板】
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测试段 测试时间 测试人 多模光纤 测试仪表 专业使用分配情况 序号 专业 光配端子编 分配 号 1 2 3 4 5 6 ODU-01 ODU-02 ODU-03 ODU-04 ODU-05 ODU-06 终端距离 (km) 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 0.46 衰耗测试 值(dB) 光源发信 功率(dB) 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 6.500 光功率计 读数(dB) 7.851 7.855 7.856 7.858 7.854 7.848 实际衰耗 (dB) 1.351 1.355 1.356 1.358 1.354 1.348 平均衰耗 (dB/Km) OTDR测试数据 光源光功率计对测数据 光大一期光配—三期光配 2012.8.30 周永纲 1300nm 光源、光功率计 计算结果 测试评价 使用情况 备注