光纤电缆的检测方法

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光纤及双绞线施工质量的检测方法

光纤及双绞线施工质量的检测方法

光纤及双绞线施工质量的检测方法光纤和双绞线是通信领域中常用的传输介质,其施工质量直接影响通信系统的性能和稳定性。

为了确保光纤和双绞线施工质量的合格,需要采取一系列的检测方法。

以下将详细介绍几种常用的光纤和双绞线施工质量检测方法。

一、光纤施工质量检测方法:1.光纤长度测量:光纤长度是光纤连接头、连接盒及其他设备之间距离的测量,一般使用光时间域反射仪(OTDR)进行测量。

测量时需要注意光纤的拉紧程度,避免出现折弯或过度拉伸。

2.光缆接头检测:光缆接头是光纤连接的重要部分,其质量直接影响光纤传输信号的质量。

可使用光纤视野检查器(Fiber Scope)对光纤接头进行检查。

主要检查接头的干净度、端面平整度和连接固定性等。

3.光纤连接损耗测试:光纤连接过程中会引入一定的传输损耗,需要通过光功率计和光源进行测试。

测试时将光源连接到光纤的发光端,将光功率计连接到接收端,测量两者之间的连接损耗。

正常情况下,光纤传输损耗应不超过规定的最大值。

4.光纤衰减测试:光纤传输中的衰减是光信号强度随传输距离逐渐减弱的现象,需要通过光功率计和光时间域反射仪(OTDR)进行测试。

测试时,将光源连接到光纤的发光端,将光功率计连接到接收端,测量传输距离上的信号强度,判断光纤传输的衰减情况。

5.光纤光路互连测试:光纤传输过程中的连接存在一定的传输损耗和衰减,需要进行光纤光路互连测试来检测整个光纤光路的性能。

测试时,将光纤光源连接到发送端,将光纤光功率计连接到接收端,测量整个光路的传输性能。

二、双绞线施工质量检测方法:1.线缆布线检查:双绞线布线过程中需要注意线缆的弯曲和拉伸情况。

通过目视检查线缆的布线路径,确保线缆的弯曲半径和拉伸力在允许范围内。

2.双绞线所用材料检查:双绞线由多根绞合在一起的导线组成,尤其需要关注导线的尺寸、材料和电绝缘性能。

需要检查导线的直径、材料和电绝缘质量等是否符合规定的要求。

3.双绞线的电缆阻抗测试:双绞线电缆的阻抗是影响信号传输质量的重要参数,可以通过专用的线缆测试仪进行测试。

光缆普查仪介绍及操作方法

光缆普查仪介绍及操作方法

光缆普查仪介绍 附图: 1、正面图:
光缆普查仪介绍 2、背面图:
光缆普查仪介绍 3、配件图示:
单纤模块
光缆音频震动夹
3.5‐2.5m m 耳机转
换线
性能特点
• 国际音频-光纤专利技术 • 现场应用性强,基于大电信用户的实际需要 • 远程侦听光缆的机械扰动 • 在噪声环境下通过音频或视频定位光缆 • 优化动态范围,适用于不同长度的线路测试
双纤测量具体使用方法如下:
11. 点击“Sat.Alarm”按键,确保其确保其指示灯为常亮状态,此时为常用的 震动强度过大告警模式;再次点击则熄灭,进入非告警状态,通常选择告警模式。 12. 点击“Set/LD off”按键,此时按键指示会闪烁15 秒左右,此过程为测量初 始化操作,会对光缆的沿途噪声及调制光波加以均衡,以达到最佳测量效果。闪 烁之后,按键指示灯会常亮,仪表进入测量状态。如果仪表的“Loop open”指 示灯亮起,则表示环回建立失败,需要检查光纤链路和跳线连接效果,即重新清 洁并连接。 13. 当“Set/LD off”常亮之后,调节“Volume”旋钮,使仪表红色 LED 视窗 具有微量的LED 指示,一般在3-5 格的LED 亮起为宜。 14. 因为双纤测试在对端环回点存在侦听盲区,所以敲击测量点最好在环回点向 前的1公里距离以上。即如果对端环回点距仪表为100 公里,敲击测量点最好在 距离仪表0 至99 公里之内的某处。
测量方法介绍
DS100 额定测量距离(光缆总长)为100 公里(环回法), 支持两种光缆侦听测试方法: 一是通过光缆内部的两根光纤,在远端进行环回,实现光缆双纤测 试,此时只需主机即可完成测试,但在远端需用合适的跳线进行对 接环回,测试距离达100 公里。 二是仅通过光缆内部的一根光纤,在远端无需环回,实现光缆单纤 测试,但此时主机需要加配单纤模块,而且要确保远端端口为UPC 接头(即平头接头),如果是APC 接头(即斜八度接头),需用连 接跳线转换成UPC 接头(即平头接头),以确保足够的光波 反射,从而完成准确查找定位,测试距离可达40 公里光缆标记

光缆的抗拉力

光缆的抗拉力

光缆的抗拉力摘要:1.光缆的抗拉力概述2.光缆的结构及其对拉力的影响3.光缆的抗拉力测试方法4.光缆抗拉力的重要性5.结论正文:1.光缆的抗拉力概述光缆,即光纤电缆,是一种用光纤作为传输介质的通信线路。

在现代通信中,光缆因其传输速度快、信号损耗小、抗干扰能力强等优点而广泛应用。

然而,在实际施工与使用过程中,光缆需要承受一定的拉力,这就要求光缆必须具备足够的抗拉力。

本文将围绕光缆的抗拉力展开讨论。

2.光缆的结构及其对拉力的影响光缆的结构对其抗拉力性能有着重要影响。

光缆通常由缆芯、加强芯、护层等部分组成。

缆芯是光缆的主要传输部分,通常由多根光纤组成。

加强芯是为了提高光缆的抗拉强度而设置的,通常由钢丝或非金属材料制成。

护层是光缆的外部保护层,可以有效防止光缆在施工和使用过程中受到外界环境因素的影响。

3.光缆的抗拉力测试方法为了保证光缆在实际应用中具备足够的抗拉力,需要对其进行严格的测试。

常见的光缆抗拉力测试方法有静态拉伸试验、动态拉伸试验等。

静态拉伸试验是在恒定速度下对光缆施加拉力,检测其在一定时间内的抗拉强度。

动态拉伸试验则是在周期性加载和卸载的过程中检测光缆的抗拉性能。

4.光缆抗拉力的重要性光缆抗拉力对于保证通信质量和网络安全至关重要。

如果光缆抗拉力不足,在施工过程中可能会导致光缆断裂,影响通信质量。

在实际应用中,光缆抗拉力不足可能会使得光缆在受到外力作用时断裂,造成通信中断,甚至可能引发安全事故。

5.结论光缆的抗拉力对于保证通信质量和网络安全具有重要意义。

光缆普查仪介绍及操作方法

光缆普查仪介绍及操作方法

早期阶段
光缆普查仪最早出现于20世纪末 期,当时主要采用声波探测技术, 精度和效率相对较低。
过渡阶段
随着技术的发展,21世纪初出现 了基于电磁感应原理的光缆普查 仪,提高了检测精度和效率。
当前阶段
目前市场上的光缆普查仪主要采 用雷达探测技术,具有更高的精 度和效率,同时操作更加简便。
02 光缆普查仪的组成与工作 原理
光缆普查仪的应用范围
通信运营商
考古、环保等研究领域
用于光缆线路的规划、施工和维护, 快速准确地定位光缆线路,提高工作 效率。
用于探测地下遗址、管道、电缆等, 为相关研究提供数据支持。
电力、交通等部门
在地下管线施工中,能够快速检测和 定位各类管线,避免施工中对现有管 线造成破坏。
光缆普查仪的发展历程
高精度检测技术
研发更精确的光纤检测技术,提高光缆普查仪的检 测精度和可靠性,降低漏检和误检率。
多功能集成技术
将多种功能集成于一台光缆普查仪中,如测 距、定位、故障诊断等,提高仪器的综合性 能和实用性。
光缆普查仪的市场前景与发展趋势
市场需求增长
01
随着通信行业的快速发展,对光缆的需求不断增加,光缆普查
04 光缆普查仪的维护与保养
光缆普查仪的日常维护
01
02
03
清洁
定期清洁光缆普查仪的表 面,保持清洁,防止灰尘 和污垢影响设备的正常运 行。
检查电缆
定期检查光缆普查仪的电 缆是否完好,有无破损或 老化现象,如有异常应及 时更换。
开关机检查
每次使用光缆普查仪前应 检查电源是否正常,确保 设备正常启动。
数据存储
存储光缆普查数据,方便后续 查询和分析。
系统设置

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。

通信系统检测主要项目与方法

通信系统检测主要项目与方法

通信系统检测主要项目与方法
(1)通信系统设施质量检测主要项目
1)光、电缆线路;
2)光纤数字传输设备;
3)数字程控交换设备;
4)会议电视设备;
5)数字同步时钟设备;
6)紧急电话、有线广播设备;
7)通信电源设备。

(2)通信系统设施质量检测方法
1)光、电缆线路的检测
①光、电缆到货后核对规格、型号、盘长、出厂测试报告和外观检查。

②单盘测试,用光时域反射仪(OTDR)测试光纤损耗和长度。

用直流电桥、电容测试仪和500V绝缘电阻测试仪测试电缆芯线的直流电阻和不平衡电阻,线间电容和对地电容以及绝缘电阻。

测试标准应符合设计要求。

③光、电缆敷设,先核对端别,按照设计要求的A.B端敷设光、电缆。

检查通信站引入光缆接头处、大桥、隧道等特殊地段光缆的预留长度,检测方法为随工检测。

④光纤接续损耗检测,可在光纤熔接机上直接显示或用OTDR测试。

⑤光中继段测试
●用光源和光功率计测试光中继段光纤衰减,有两种方法:剪断法和介入法。

●光中继段开通SDH传输系统,若速率大于622Mbit/s时,则应对S点回波损耗进行测试,用光回波损耗测试仪进行测试。

2)通信设备的检测
①机房环境、安全检查
②安装工艺检查
③设备检查和本机测试。

北京电缆测温方案

北京电缆测温方案引言随着电力行业的发展和对电力设备安全的要求越来越高,电缆温度监测变得越来越重要。

尤其是在大城市如北京,电力设备的密度很高,电缆的温度状态直接影响设备的安全运行。

因此,我们需要制定一套可靠的电缆测温方案,以提高电力设备的安全性和可靠性。

背景电缆温度过高会导致绝缘材料老化,甚至引发火灾事故。

因此,对电缆的温度进行实时监测是必要的。

目前,常用的电缆温度监测方法包括红外测温和光纤测温两种。

红外测温红外测温是一种非接触式测温方法,它通过检测电缆表面的红外辐射来推断电缆的温度。

该方法适用于单根或几根电缆的测温,但对于大规模的电缆系统,使用红外测温较为困难。

光纤测温光纤测温是一种通过光纤传感器来测量电缆温度的方法。

该方法的原理是利用光纤中的光信号受温度变化的影响而发生变化,通过监测这种变化可以得出电缆的温度。

光纤测温方法可以实现多点同时测温,适用于大规模的电缆系统。

方案基于上述背景和需求,我们提出以下北京电缆测温方案:1.光纤测温系统:选用光纤测温方法进行电缆温度监测。

光纤测温系统由传感器、光纤和数据采集器组成。

2.传感器选择:选用高精度和高稳定性的光纤传感器。

传感器需要具备快速响应和长寿命的特点,以确保测温结果准确可靠。

3.光纤安装:将光纤沿着电缆布置,采用合适的方式固定光纤。

光纤的布置应考虑电缆的特点和走向。

在布置光纤时,需要避免光纤受到外界环境的干扰,以保证测温的准确性。

4.数据采集器:数据采集器负责收集传感器传输的数据,并将数据传输到监控中心。

数据采集器需要有较强的数据处理能力和通信能力,以适应大规模的电缆系统的需求。

5.监控中心:通过监控中心可以实时监测电缆的温度状态,并在温度异常时发出警报。

监控中心还可以记录和分析历史数据,提供数据分析和故障诊断功能。

优势我们的北京电缆测温方案具有以下优势:1.高精度:采用高精度的光纤传感器进行测温,保证测温结果的准确性。

2.多点测温:光纤测温系统可以实现对大规模电缆系统的多点同时测温。

光缆的测试标准


损耗 0.75dB
0.75dB + 0 = 1.5dB
13
损耗(衰减)测试
光功率损耗或衰减

测量通过光缆后能量的损耗 包括光缆的通断 功率计
dB Loss
光源
14
损耗测量是测量功率的差
1. 测量无被测光缆时的功率(设置参考值)
发射端 连接电缆 光源 接收端 连接电缆 例如: •测量值为-20dBm •此为参考功率(零损耗) 光功率计
弯曲过度(弯曲半径过小)
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连接不洁净的损耗
低损耗光缆的大敌是不洁净的连接
灰尘阻碍光传输 手指的油污影响光传输 不洁净光缆连接器可扩散至其它连接器 每次连接时要清洁 使用光缆检测器(Fiber Scope)检查连接头表面的清洁度

17
耦合损耗——核心直径不匹配
光缆接合,连接以及测试仪器的接口的损耗

截面不匹配 间隙损耗 轴心不匹配 角度不匹配



18
光缆的弯曲
光缆对弯曲非常敏感 如果弯曲半径大于2倍的光缆外径,大部分光保留在
光缆核心内 单模光缆比多模光缆更敏感
19
TIA TSB140 – 相关测试仪器

Tier 1 & Tier 2
20
DTX-FTM光缆测试模块
DTX系列的光缆认证测试模块 双光源/双向测试模块 集成可视故障定位仪 (VFL) 符合TIA TSB 140标准的Tier 1 测试要求
X TRX
MC X
130 m
7m
80 m
8
OTDR的事故表
130 m
事件位置 (m) 0 130 850nm (dB) .18 .14

en60228标准

en60228标准EN60228标准即欧洲标准,关于电缆和光纤制造、测试和应用领域的标准。

EN60228对电缆和光纤的设计、生产和质量控制,以及电缆和光纤的测试方法和验收标准,还有电缆和光纤的选型、安装和运行维护等都做出了详细的规定。

一、电缆和光纤的设计、生产和质量控制EN60228对电缆和光纤的设计、生产和质量控制方面有着明确的要求。

在电缆和光纤的设计阶段,标准规定了设计应遵循的基本原则,包括电气性能、机械性能、环境适应性等方面的要求。

在生产和质量控制方面,EN60228要求制造商必须建立完善的质量控制体系,确保电缆和光纤的生产过程符合相关规定,同时对产品的质量进行严格把关。

质量控制的主要内容包括原材料的检验、生产过程的监控、成品的检验等环节。

二、电缆和光纤的测试方法和验收标准EN60228对电缆和光纤的测试方法和验收标准进行了详细的规定。

在测试方法方面,标准主要规定了电缆和光纤的电气性能、机械性能、环境适应性等方面的测试方法和要求。

在验收标准方面,EN60228主要规定了电缆和光纤的外观、尺寸、电气性能、机械性能等方面的验收标准。

制造商应按照标准的要求对产品进行自检,并出具相应的检验报告。

最终用户或第三方机构也可以根据标准对产品进行验收。

三、电缆和光纤的选型、安装和运行维护EN60228还对电缆和光纤的选型、安装和运行维护提供了指导性意见。

在选型方面,标准主要考虑了电缆和光纤的使用场合、使用环境、使用要求等因素,以便选择最适合的产品。

在安装方面,EN60228规定了电缆和光纤的安装方法和技术要求,以确保其能够安全、可靠地运行。

安装过程应遵循相应的技术规范,同时需要考虑实际环境和条件。

在运行维护方面,EN60228主要规定了电缆和光纤的运行维护周期、维护项目和维护方法等。

运行维护是保证电缆和光纤长期稳定运行的重要环节,必须得到充分的重视和关注。

四、其他方面的规定除了上述几个方面的规定外,EN60228还对电缆和光纤的材料选择、标识和可追溯性等方面进行了规定。

光缆测试方案

3.发现并解决光缆系统潜在问题,提高系统稳定性。
三、测试依据
1. GB/T 13960-2008《光纤通信系统用室内光缆》;
2. GB/T 2951.11-2008《电缆和光缆的绝缘和护套材料通用试验方法第11部分:通用试验方法》;
3. YD/T 901-2018《通信用层绞填充式室外光缆》;
4.相关行业标准及设计文件。
(4)根据相关标准,对光缆性能指标进行判定。
4.光缆附件测试
(1)连接器测试:采用光纤插损测试仪进行测试,记录插损值;
(2)接头盒测试:检查接头盒的外观、密封性能等,并进行光纤接头损耗测试;
(3)根据相关标准,对光缆附件性能进行判定。
5.光缆系统故障诊断及处理
(1)采用OTDR进行故障诊断,找出故障点;
2.光缆结构尺寸测试
(1)对光缆的结构尺寸进行解剖,使用显微镜、游标卡尺等工具进行测量;
(2)根据设计要求,对光缆的结构尺寸进行判定。
3.光缆性能指标测试
(1)衰减测试:采用光时域反射仪(OTDR)进行测试,记录衰减值;
(2)带宽测试:使用光谱分析仪进行测试,记录光缆的带宽;
(3)回波损耗测试:使用回波损耗测试仪进行测试,记录回波损耗值;
第2篇
光缆测试方案
一、引言
鉴于光缆在通信网络中的核心作用,确保其性能和可靠性至关重要。本方案旨在对光缆系统进行全面测试,以评估其是否符合既定标准和性能要求,保障通信网络的稳定运行。
二、测试目标
1.验证光缆系统的连续性和完整性;
2.评估光缆的传输性能,包括衰减、带宽和回波损耗;
3.确认光缆及其附件的物理和机械性能满足设计规范;
(2)根据故障原因,采取相应的处理措施;
(3)对处理后的光缆系统进行性能复测,确保系统恢复正常。
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光纤电缆的检测方法
光纤电缆的检测方法
1.光纤的日常维护和测试
1)光纤的日常维护工作很重要,它是保证光纤安全、稳定可靠运行的根本保证;
2)每年或半年应对各条光纤的技术数据定测一遍,并和原始数据比较。

发现问题尽快的分析讨论疑点,尽早把问题和故障排除,避免突发性事故发生;
3)定期对光缆线路进行巡视,对巡视中发现电缆、护套、电缆接头、线路垂度等问题要作详细记录,便于尽早发现和处理问题,这是维护中很重要的一个环节;
4)定期测试光收机入口光功率和出口RF电平,发现与原记录相差较大时,应分析故障是来自光缆还是光接收机,是来自活插接件部位还是光发射机本身原因所造成。

2.光时域反射仪的工作原理
光时域反射计(O TD R3000)是通过被测光纤中产生的背向瑞利散射信号来工作的,测试的项目是光纤的长度,光纤衰耗,光纤故障点和光纤的接头损耗,是检测光纤性能和故障的必备仪器由于光纤自身的缺陷和掺杂成份的均匀性,使之它们在光子的作用下产生散射,如果光纤中(或接头时)有几何缺陷或断裂面,将产生菲涅尔反射,反射强弱与通过该点的光功率成正比,也反映了光纤各点的衰耗大小,因散射是向四面八方发射的,反射光也将形成比较大的反射角,散射和反射光就是极少部份,它也能进入光纤的孔径角而反向传到输入端,假如光纤中断,即会从该点以后的背向散射光功率降到零。

根据反向传输回来的散射光的情况来断定光纤的断点位置和光纤长度。

这就是时域反射计的基本工作原理。

3.光纤衰耗的测量
纵轴是信号强度,横轴是时间,光线沿光纤轴向传输有一定的强度,故入点A端面有一菲涅尔反射光最先被收到,而且信号最强,紧接着B.C.D二段传输距离不同,回到入点A 的时间也不同,有先有后。

由于它们受到的衰耗各不相同,故在纵轴上反应出t的幅度,单位是光功率单位。

因为光纤沿轴向的每一点均有散射光(或反射光)传回。

所以上图曲线是连续的。

曲线B点有一突降。

说明光纤在该点有一接点或者缺陷而引起对光信号较大的衰减,B 点到C点衰减也是均匀的,且下降变缓,证明这段光纤比前段光纤衰减系数小,C点有一个突然上升的脉冲,证明该处有一断裂面(不是完全中断)或缺陷引起的菲涅尔反射,C-D段不是直线,说明该段光纤轴向结构不太均匀。

也就是讲与瑞利散射系数有关的结构参数如芯径,数值孔径。

折射率等沿轴向分布不是均匀的。

D点信号突然消失,说明光纤的一个断或者终点,如果D点断面平整,此时反射系数R≠0。

这样会出现一个反射脉冲信息,若D点为粉碎性不规则断面,反射系数R很小甚至为零,它的反射信号很弱无明显反射脉冲。

我们利用背向散射仪可测出光纤沿线任意两点间及至全程的衰耗情况,还能看到光纤结构是否均匀,使用起来非常方便。

4.光缆的测试
光缆的接头和测试仪器是专用的,与普通的电缆接头工具和检测仪器是完全不一样。

光缆接头用的自动融接机和测距离、损耗用的光时域反射仪价格昂贵,但接头质量好损耗特别小,检测距离误差小,准确速度快。

还有一种掌上使用的光功率、光电平测试仪非常轻巧方便。

除此之外,还有几种专用仪器。

下面主要介绍用光时域反射计测试光纤电缆的情况。

在光纤施工时,光纤的长度,传输损耗是主要测量指标,用光时域反射计测量上述指标操作方便,测量数据准确,TFS3031微型光时域反射计是一个结构坚固,易于使用的微型光时域反射计(OTDR),非常适应野外现场施工用,同时还提供对单模或多模光纤系统的精确测量。

对电缆中每一个连接处的位置,反射极损耗可快捷并清晰地显示在一个7英寸的大屏幕上。

Tekranger是唯一微型光时域反射计,只要按单键,它就会告诉您在5米-100公里远的接头情况。

光时域反射计(Mini-OTDR)可自动地调整捕获参数以提供最佳可能的分辨率,同时保持精确测量所必需的动态范围。

在捕获时采用各种不同的脉冲宽度,这将获得极为精确的波形。

非常容易在显示屏上读出曲线,同时显示一张事件表,表明有关连接处的所有情况。

1)光纤长度的测试
该仪器对线路障碍进行测试、判断、定点。

在测试判断障碍前,仪器光标应设在线路曲线末端裂断点菲涅尔反射峰上升沿的始点。

测试的精度与选用的纤蕊折射率n值和测试选用
的脉冲宽度有关。

由于测试长度的推导公式D=ct/2n(式中C为真空时的光速,C=3×10m/s,t 为一个光脉冲从发射到经线路末端菲涅尔反射后OTDR接收到这个光脉冲的时间)n值越准所测结果越真实,所以测试时一定要以生产厂给定的n值设定,例如:在施工瓜子坪——马家湾光缆时,全线四个接头施工完后,用光时域反射计检查每根光纤的技术指标时,发现一根纤蕊距离缩短一半,证明这根光纤中断,经查原始资料,是第二个接头4.2KM处光缆接头中有一根光纤中断。

位置判断准确后,打开接头盒,发现是施工时,光纤在接头盒内,接头融接点弯曲半径小,受力较大,因此断开,重新接头后,指标均正常。

2)光纤线路损耗的测试
光缆施工完毕,若用光时域反射计所测的某根光纤接头损耗特别大,在确定距离后,一定要打开接头盒,重新接头,这种情况一般是施工时遗留下来的问题。

运行中的光缆出现问题,如所测几根光纤的衰减曲线出现台阶,在距离测定后,根据原始资料找到故障点,结果是火药枪射击打伤光纤但未完全断开所致。

3)光纤接续损耗的测试。

测接头损耗的方法之一是,用FSM-30s融接机将两根光纤连接在一起,接头完毕,在显示屏上立即显示刚接头的衰减损耗值,操作人员可根据显示的数据确定该头是否合格,若损耗太大,要断开重新融接。

方法之二是用光时域计测接头损耗,一般采用五点平均法,即把光标设置在光纤接点上,光标左边的两个点分别置于靠近测试端那根光缆的曲线平滑处,使两点所成的直线与曲线尽量重合,光标右边两点置于下一根光纤的曲线平滑位置,也让两点所成的直线与曲线尽量重合。

这样通过光标两侧直线形成的“台阶”高低来表示光纤接续损耗的大小。

为了准确测定故障点,维修检测技术人员要熟悉OTDR仪表的固有误差,掌握仪表折射率的随机变化和光速取近似值产生的偏差,还要注意仪器操作不当的误差。

在使用OTDR测线路时,一定要根据实际情况调好量程,选取合适的脉宽(pw),设定纤蕊折射率n值,在两种波长(1310nm、1550nm)的激光器选择中,根据线路将来传输使用的光波长,选取合适的波长值。

设定好以上几项参数后,方可进行线路光特性测试工作。

以上三种误差都会影响测量线路故障的准确性。

仪器本身的误差反映在距离分辨率上,它是由抽样频率和抽样脉宽所决定,抽样脉宽越小误差越小,反之则误差越大。

而折射率的随机性和检修人员的操作方法则是直接影响距离误差的主要原因,不同型号的光纤具有不同的折射率,所以对光纤进行测量时应首先了解被测光纤的折射率,让测试误差降到最低。

4)光功率的测量
光缆施工完毕投入使用后,要对光发射功率和光接收功率以及线路损耗进行测量,并调整到设计最佳输入功率,常用的光纤万用表有国产便携式PMS-1A型光功率计它是带微机控制的智能化光功率计,专用于光纤电缆施工和其它大功率测量领域,该仪表可测量
40dbm——+20dbm光信号。

该型号光功率计精巧探头置于机身内部,受到良好的保护,操作简单、方便、另外还有AQ2150进口型,它们都可直接测出要知道的光功率和光电。

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