光纤断点定位与误差分析(精)
光纤断点的查找方法

光纤断点的查找方法光纤断点的查找方法1. 剔除背景噪声法通过剔除背景噪声的方法可以更准确地找到光纤断点。
具体步骤如下: - 将图片加载到一个图像处理软件中; - 利用阈值分割算法将图像二值化,去除背景噪声; - 针对二值化后的图像,可以使用腐蚀、膨胀等形态学处理方法进一步精确断点位置。
2. 图像滤波法图像滤波法是许多光纤断点查找算法的基础,它可以提高图像的质量,减少背景噪声。
以下是几种常用的图像滤波方法: - 均值滤波器:通过取邻域像素的平均值来减小图像中的噪声; - 中值滤波器:通过取邻域像素的中值来平滑图像,有效去除椒盐噪声; - 高斯滤波器:使用高斯函数对图像进行滤波,可以有效地平滑图像。
3. 边缘检测法光纤断点通常位于图像的边缘上,因此利用边缘检测算法可以找到断点的位置。
以下是几种常见的边缘检测算法: - Sobel算子:通过对图像进行卷积操作,提取图像中的边缘信息; - Canny算子:结合多种滤波器和阈值处理,得到图像中的最优边缘信息; - Laplacian算子:通过计算二阶偏导数,检测图像中的边缘。
4. 光纤断点检测算法除了以上传统的图像处理方法,还可以使用一些专门针对光纤断点检测的算法。
以下是几种常用的光纤断点检测算法: - Hough变换:可以在图像中检测到直线,通过设置合适的阈值,可以找到断点所在的直线; - 霍夫曼编码:通过对图像进行编码,根据编码特征找到断点位置; - 神经网络:利用深度学习算法训练模型,识别图像中的光纤断点。
5. 数学形态学算法数学形态学是一种基于数学理论的图像处理方法,可以有效地处理光纤断点。
以下是常见的数学形态学算法: - 腐蚀算法:通过将结构元素与图像进行卷积,将亮点逐渐缩小,最终找到断点的位置; -膨胀算法:与腐蚀算法相反,通过将结构元素与图像进行卷积,将亮点逐渐放大,找到断点的位置; - 开运算和闭运算:由腐蚀和膨胀操作组成,可以用于去除孤立的小点或连接断开的线段。
《电信传输原理》OTDR光纤断点和光纤损耗测试实验

《电信传输原理》OTDR光纤断点和光纤损耗测试实验一、实验名称:OTDR光纤断点和光纤损耗测试二、实验目的:通过本实验掌握光时域反射仪OTDR仪表使用方法。
掌握通过光时域反射仪OTDR测试,判断光缆故障点。
三、实验器材:1.光缆长度约5Km /盘 1盘2.实验用维护终端若干3.光时域反射仪OTDR仪表 1台4.光功率计 1台四、实验原理:光时域反射计Optical Time Domain Reflectometer,简称OTDR是通过测量背向瑞利散射光,测量光纤损耗、故障点、接头损耗、光纤长度的实用化测量仪器。
OTDR的工作原理图如图2.1所示。
图3.1 OTDR的工作原理示意图激光二极管发出一个窄脉冲光信号,通过光纤耦合器注入到光纤中。
沿光纤各l点上都会产生瑞利散射。
瑞利散射光中有一部分传输方向是与入射光相反的,这部分背向瑞利散射光通过光纤耦合器进入光电探测器,经过处理后得到的背向散射测量曲线如图3.2所示。
图3.2 背向散射测量的典型记录曲线图中各段分别反映如下特性a —由于耦合部件和光纤前端面引起的菲涅耳反射脉冲。
b —光脉冲沿具有均匀损耗的光纤段传播时的背向瑞利散射曲线。
c —由于接头或耦合不完善引起的损耗或由于光纤存在某些缺陷引起的高损耗区。
d —光纤断裂处,此处损耗峰的大小反映出损坏的程度。
e —光纤末端引起菲涅耳反射脉冲。
因此,利用OTDR测出的回波曲线,就可以测出光纤的平均损耗、接头损耗、光纤长度和断点位置。
而光纤长度是通过激光器发出激光脉冲与接收到背向散射光之间的时间差进行测量的。
2.OTDR使用说明:本实验主要是使用OTDR测量光缆数据,并对数据进行分析。
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: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。
实验二、光纤损耗及断点的检测

实验二光纤损耗及断点的检测一、实验目的:了解光纤损耗的检测手段,认识光时域反射计,熟悉使用方法,利用光时域反射计检测光纤的损耗和断点。
二、实验仪器:1.光时域反射计OTDR 一台2.1550 nm波长的单模光纤若干3.打印机Epson5700 一台4.跳线两根5.法兰盘两个三、实验原理:检测光纤损耗的基准方法是剪断法,剪断法的精度较高,但是这种方法属于破坏性测量,不适合现场使用,为了克服这一弱点,提出了两种替代方法插入法、背向散射法,其中背向散射法只需要光纤的一端测试,方法十分简单,很适合现场测量,特别是可用来测光纤的长度及确定故障点位置,所以这种方法应用广泛。
用这种方法测量光纤损耗的仪器称为光时域反射计(Optical time domain reflectometer),本实验即介绍利用OTDR对光纤损耗及断点的检测。
光时域反射计利用反射测量技术测量光波导(如光纤)特性的一种仪器,光纤中反射光造成光反射的原因有光缆的端部、光纤的断裂处、接头、连接器界面、裂纹、碎裂,或传输媒质的其它各向异性特点和不连续性。
从理论上分析主要是瑞利散射和菲涅尔反射。
1.瑞利散射在光纤中存瑞利散射,瑞利散射是由于光纤自身的缺陷和掺杂成分的不均匀性所产生的。
瑞利散射光的特点是散射光波长与入射光波长相同,散射光功率与该点入射光功率成正比。
散射光沿各方向皆有,但只有小部分在光纤数值孔径内的光会沿光纤轴向传播。
如在光纤输入端注入大功率窄脉冲光信号,在光脉冲沿着光纤传播时,各点的散射光部分将被返回到光纤的输入端。
离光纤输入端近的地方散射回来的光较强,而离输入端远的地方散射回来的光较弱。
离光纤输入端近的地方散射回来的光先返回至光脉冲输入端。
2.菲涅耳反射光在传输过程中通过折射率不同的介质的界面产生的反射称为菲涅耳反射。
根据菲涅耳定理,功率为in P 的光垂直入射时,反射功率T P 与in P 有如下关系:)(1212n n n n P P in T +-=其中21n n 、分别为不连续处两侧折射率。
光纤通信系统中的信号传输和误差校正技术分析

光纤通信系统中的信号传输和误差校正技术分析光纤通信系统是现代通信领域中广泛应用的技术,其优势在于高速、大容量、低损耗等特点。
信号传输和误差校正是光纤通信系统中至关重要的环节,本文将对信号传输和误差校正技术进行深入分析。
1. 信号传输技术光纤通信系统中的信号传输技术包括调制解调、传输介质和传输方式三个方面。
首先,调制解调技术将电信号转换为光信号进行传输。
常用的调制技术有直接调制、外调制和激光调制等。
直接调制是将电信号直接加载到光源上,简单易行但受到调制带宽的限制。
外调制主要通过在光信号中引入调制信号的变化来实现调制,主要有振幅调制、频率调制和相位调制等方式。
激光调制则是利用激光器本身的频率特性进行调制。
调制技术的选择将影响到信号的传输速率、稳定性和传输距离等。
其次,传输介质对信号传输起到重要的作用。
光纤通信系统中常用的传输介质是光纤,它能够将光信号传输得更远、更稳定。
光纤可以分为单模光纤和多模光纤两种。
单模光纤适用于长距离传输,其芯径较小,只允许一个模式的光通过。
多模光纤适用于短距离传输,其芯径较大,可以允许多个不同角度的光以不同模式传输。
选用合适的传输介质能够提高信号的传输质量和传输距离。
最后,传输方式主要指信号传输的基本方式,主要包括直通式传输和光纤放大传输。
直通式传输是指光信号通过光纤直接传输到接收端,适用于短距离传输和低速率传输。
光纤放大传输是利用光纤放大器对光信号进行放大后再传输,适用于长距离传输和高速率传输。
传输方式的选择需要根据具体的通信要求进行权衡。
2. 误差校正技术在光纤通信系统中,由于光信号在传输过程中受到多种因素的影响,例如衰减、色散、多径干扰等,会导致信号的损耗和失真。
因此,对信号进行误差校正是保证通信质量的关键。
误差校正技术主要包括前向误差纠正(FEC)和逆向误差纠正(BEC)两种。
首先,前向误差纠正技术是在发送端对信号进行编码,添加校验位,并在接收端进行解码和校正的过程。
LAMOST光纤定位单元跑合测试与误差分析的开题报告

LAMOST光纤定位单元跑合测试与误差分析的开题报告
(1)研究背景
LAMOST是目前世界上最大的单天体天文观测项目,通过进行大规模天体光谱观测,以研究银河系的形成与演化、暗物质、暗能量等基础科学问题。
LAMOST采用了
一种独特的光纤光谱仪系统,其中光纤定位单元(Fiber Positioner)是实现光纤光谱
观测的关键组件之一。
当前,LAMOST系统中采用的光纤定位单元主要分为可旋转和
固定两种类型。
为确保光纤定位单元的稳定性和精度,需要对其进行定位精度测试。
而光纤定位单元的定位精度受多种因素影响,例如机械结构的制造精度、电极控制电路的性能等。
因此,需要开展光纤定位单元的跑合测试与误差分析,以评估其定位精度。
(2)研究内容
本项目旨在开展LAMOST光纤定位单元的跑合测试与误差分析,具体研究内容包括:
1.制定测试方案。
根据光纤定位单元的设计特点和要求,制定跑合测试方案,明确测试流程和技术要求。
2.搭建测试平台。
搭建光纤定位单元的测试平台,包括精密机械加工平台、电路控制系统和数据采集分析系统等。
3.进行跑合测试。
使用测试平台对光纤定位单元进行跑合测试,记录测试数据并分析测试结果。
4.误差分析。
通过对测试数据进行分析,探究影响光纤定位单元定位精度的各种因素,包括机械结构制造精度、电极控制电路性能等。
(3)研究意义
通过本项目的研究,可以为LAMOST光纤定位单元的稳定运行提供有力的技术保障。
同时,本项目的研究成果还可以为其他天文观测项目的光学仪器定位精度测试提
供借鉴和参考。
电力通信光缆线路中的故障点定位和有效检测技术

电力通信光缆线路中的故障点定位和有效检测技术随着信息技术的飞速发展,人们对通信网络的需求越来越高,而光缆作为通信网络的基础设施之一,承载着巨大的通信数据流量。
在电力通信光缆线路中,故障点的定位和有效检测技术尤为重要,它直接关系到通信网络的稳定和可靠运行。
本文将重点介绍电力通信光缆线路中的故障点定位和有效检测技术。
一、故障点定位技术OTDR技术是一种常用的光纤故障点定位技术,它通过发送脉冲光信号,利用反射信号和衰减信号的时间差,来计算光纤中的故障点位置。
OTDR技术可以精准地测量光纤的长度、损耗和故障位置,对于光缆线路中的故障点定位非常有帮助。
2. VFL(Visual Fault Locator)技术VFL技术是一种简单实用的光纤故障点定位技术,它通过发射可见光信号,直观地显示光纤中的故障点位置。
VFL技术适用于大部分光纤线路的故障点定位,特别是对于一些表面级的故障,VFL技术具有很好的效果。
3. 雷达技术雷达技术在光缆线路中的故障点定位中也有一定的应用,它通过发送微波信号,利用散射和反射信号的特性,来定位光缆中的故障点位置。
雷达技术可以对深埋地下的光缆进行故障点定位,对于一些复杂的光缆线路具有一定的优势。
二、有效检测技术1. 光功率检测技术光功率检测技术是一种常用的光缆故障检测技术,它通过检测光纤信号的功率变化,来判断光缆线路中是否存在故障点。
光功率检测技术可以实时监测光缆线路的性能状况,对于及时发现光缆故障具有很大的帮助。
2. 光谱分析技术热成像技术是一种新型的光缆故障检测技术,它通过红外热成像仪对光缆线路进行热成像,来检测光缆线路中的故障点位置。
热成像技术可以对光缆线路进行全面的热成像分析,能够发现一些微小的故障点或潜在故障点。
三、技术发展趋势随着通信网络的不断发展和光缆线路的不断更新,故障点定位和有效检测技术也在不断改进和完善。
未来,随着人工智能和大数据技术的发展,将会有更多的智能化、自动化的故障定位和检测技术出现。
光纤断点定位与修复资料

光缆的断点检测方法
对于外力影响所致的障碍点可用OTDR仪表测出障 碍点与局站间的距离和障碍性质,线路查修人员结合竣 工资料及路由维护图,可确定障碍点的大体地理位置, 沿线寻找光缆线路上是否有动土、建设施工,架空光缆 线路是否有明显拉断、被盗、火灾,管道光缆线路是否 有其它施工单位在施工过程中损伤光缆等。发现异常情 况即可查找到障碍点发生的位置。
光纤障碍点的类型:
1.按障碍性质可分为两种:一种为断纤障碍,一种为光纤链 路某点衰减增大性障碍。 2.按障碍发生的现实情况可分为显见性障碍和隐蔽性障碍。 显见性障碍: 查找比较容易,多数为外力影响所致。 例如:光缆线路上建设施工,架空光缆线路拉断、被盗、 火灾等
隐蔽性障碍
查找比较困难,如光缆雷击、鼠害、枪击(架空)、管 道塌陷等造成的光缆损伤及自然断纤。因这种障碍在光 缆线路上不可能直观的巡查到异常情况,所以称隐蔽性 障碍。如果盲目去查找这种障碍就可能造成不必要的财 力和人力的浪费,如直埋光缆土方开挖量等,延长障碍 历时。
测试端到故障点的地面长度L可由下式计算: L = (La-L1)/( 1+a ) 式中: L 为测试端至故障点的地面长度(单位为米) La为光缆皮长 L1 为每个接头处光缆和所有盘留长度(单位为米) a 为光缆自然弯曲率(管道敷设或架空敷设方式可取值 0.5% ,直埋敷设方式可取值 0.7%-1% )。
断点修复
连接和修复光纤的最 重要技术就是熔接技术。 光纤熔接主要是通过光纤 熔接机来完成。光纤熔接 机主要用于光通信中,光 缆的施工和维护。主要是 靠放出电弧将两头光纤熔 化,同时运用准直原理平 缓推进,以实现光纤模场 的耦合。
光纤熔接机KL-300T
光纤熔接流程
第一步:准备工作 光纤熔接工作不仅需要专业的 熔接工具还需要很多普通的工 具辅助完成这项任务,如剪刀, 竖刀等。
光缆线路故障及精确定位 精品

光缆线路故障及精确定位一、光缆线路故障OTDR(光时域反射仪)是维护中测试光缆障碍的主要工具,它是根据瑞利散射的原理工作的,通过采集后向散射信号曲线来分析各点的情况。
菲涅尔反射在光纤的折射率突变时出现了特殊现象。
在光缆障碍的测试中,菲涅尔反射峰的高低对障碍点的判定起着不可低估的作用。
另外建立健全的维护资料也是快速处理光缆障碍的基础,如标石距离对照表、接头纤长记录、维护图等。
目前,国内一、二级线路的维护等级要求高,资料一般较全。
本地网以下光缆线路维护资料较少,一旦发生复杂的隐蔽性障碍,处理较为困难,但它的影响面较小。
(1)、部分系统阻断障碍如果障碍是某一系统障碍,在排除设备故障的前提下,精确调整OTDR仪表的折射率、脉宽和波长,使之与被测纤芯的参数相同,尽可能减少测试误差。
将测出的距离信息与维护资料核对看障碍点是否在接头处。
若通过OTDR曲线观察障碍点有明显的菲涅尔反射峰,与资料核对和某一接头距离相近,可初步判断为盒内光纤障碍(光纤盒内断裂多为镜面性断裂,有较大的菲涅尔反射峰)。
修复人员到现场后可先与机房人员配合进一步进行判断,然后进行处理。
若障碍点与接头距离相差较大,则为缆内障碍。
这类障碍隐蔽性较强,如果定位不准,盲目查找就可能造成不必要的人力和物力的浪费。
如直埋光缆大量土方开挖,架空光缆摘挂大量的挂钩等,延长障碍时间。
(2)光缆全阻障碍对于光缆线路全阻障碍,查找较为容易,一般为外力影响所致。
可利用OTDR测出障碍点与局(站)间的距离,结合维护资料,确定障碍点的地理位置,指挥巡线人员沿光缆路由查看是否有建设施工,架空光缆是否有明显的拉伤、火灾等,一般可找到障碍点。
若无法找到就需要用上面介绍的方法进行精确计算,确定障碍点。
(3)光纤衰耗过大造成的障碍用OTDR测试系统障碍纤芯,如果发现障碍是衰耗空变引起的,可基本判定障碍点位于某接头处,多是由于弯曲损耗造成的。
盒内余留光纤盘留不当或热缩管脱落等形成小圈,使余纤的曲率半径过小。
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光纤断点定位与误差分析2010-12-25 23:37:52 作者:来源:互联网浏览次数:0 文字大小:【大】【中】【小】障碍点的判断按障碍性质可分为两种:一种为断纤障碍,一种为光纤链路某点衰减增大性障碍。
按障碍发生的现实情况可分为显见性障碍和隐蔽性障碍。
显见性障碍:查找比较容易,多数为外力影响所致。
可用OTDR仪表测定出障碍点与局(站)间的距离和障碍性质,线路查修人员结合竣工资料及路由维护图,可确定障碍点的大体地理位置,沿线寻找光缆线路上是否有动土、建设施工,架空光缆线路是否有明显拉断、被盗、火灾,管道光缆线路是否在人孔内及管道上方有其它施工单位在施工过程中损伤光缆等。
发现异常情况即可查找到障碍点发生的位置。
隐蔽性障碍查找比较困难,如光缆雷击、鼠害、枪击(架空)、管道塌陷等造成的光缆损伤及自然断纤。
因这种障碍在光缆线路上不可能直观的巡查到异常情况,所以称隐蔽性障碍。
如果盲目去查找这种障碍就可能造成不必要的财力和人力的浪费,如直埋光缆土方开挖量等,延长障碍历时。
分类解决1. 部分光纤阻断障碍精确调整OTDR仪表的折射率、脉宽和波长,使之与被测纤芯的参数相同,尽可能减少测试误差。
将测出的距离信息与维护资料核对看障碍点是否在接头处。
若通过OTDR曲线观察障碍点有明显的菲涅尔反射峰,与资料核对和某一接头距离相近,可初步判断为光纤接头盒内光纤障碍(盒内断裂多为小镜面性断裂,有较大的菲涅尔反射峰)。
修复人员到现场后可先与机房人员配合进一步进行判断,然后进行处理。
若障碍点与接头距离相差较大,则为缆内障碍。
这类障碍隐蔽性较强,如果定位不准,盲目查找就可能造成不必要的人力和物力的浪费。
如直埋光缆大量土方开挖等,延长障碍时间。
可采用如下方式精确判定障碍点。
用OTDR仪表精确测试障碍点至邻近接头点的相对距离(纤长),由于光缆在设计时考虑其受力等因素,光纤在缆中留有一定的余长,所以OTDR测试的纤长不等于光缆皮长,必须将测试的纤长换算成光缆长度(皮长),再根据接头的位置与缆的关系以确定障碍点的位置,即可精确定位障碍点。
具体算法如下(1) 纤长换算成皮长La=(S1-S2)/(1+P)式中La为光缆皮长;S1为测试的相对距离长度;S2为光缆接头盒内的单侧盘留长度,一般取0.6-1.2;P为该光缆的余长,因光缆结构不同而异。
可用同型号的备用光缆进行测试。
也有的厂家提供该项指标。
余长也可简单表示为P=(Sa-Sb)/Sb,其中Sa为单盘光缆的测试纤长;Sb为单盘光缆标记的皮长尺码长度。
对中心管式光缆和层绞式光缆是不同的。
一般光缆余长是根据结构基本固定的中心管式光缆余长为:3-5‰ 层绞式光缆余长为:10-15‰ 左右,具体可以向供货商询问。
(2) 光缆障碍点皮长尺码的计算Ly=Lb±La式中:Ly为障碍点的皮长尺码值;Lb为邻近接头点的盒根光缆皮长尺码,+、-符号的选择可以根据光缆的布放端别确定。
确定了Ly的值,即可根据资料确定障碍点的具体位置。
采用这种方法可以减少由于工程资料不准,仪表和光纤的折射率偏差等原因造成的测试误差,避免长距离核算光缆长度,测试结果较为准确。
实距证明这种方法简单有效。
2、光缆全阻障碍对于光缆线路全阻障碍,查找较为容易,一般为外力影响所致。
可利用OTDR测出障碍点与局(站)间的距离,结合维护资料,确定障碍点的地理位置,指挥巡线人员沿光缆路由查看是否有建设施工,架空光缆是否有明显的拉伤、火灾等,一般可找到障碍点。
若无法找到就需要用上面介绍的方法进行精确计算,确定障碍点。
3、光纤衰耗过大造成的障碍用OTDR测试系统障碍纤芯,如果发现障碍是衰耗突变引起的,可基本判定障碍点位于某接头出处,多是由于弯曲损耗造成的。
盒内余留光纤盘留不当或热缩管脱落等形成小圈,使余纤的曲率半径过小。
还有就是由于环境温度的变化使光缆中的纤膏流出时将光纤带出产生弯曲。
热缩管固定不好引起热缩管盒内脱落还可能使线路的衰减随着外界的震动(如风激震动等)引发变化等。
另外,接头盒进水也是造成接头处障碍的主要原因之一。
打开接头盒后,可进一步进行判断,仔细查看障碍光纤有无损伤或盘小圈,若有小圈将其放大即可,否则进行重接处理。
4、机房线路终端障碍如果障碍发生在终端机房内,此时在障碍端测试,OTDR仪表净化不出规整曲线,在对端测试可以发现障碍纤芯测试曲线正常。
为精确定位,需要加一段能避开仪表盲区的尾纤,一般长度不少于500m,先精确测出尾纤长度,再接入障碍光纤测试。
OTDR在短距离测试状态下分辨率很高,可以比较准确地测出是跳纤还是终端盒内障碍。
对于离终端较近的盒内障碍用可见光源进行辅助判断更为方便,距离的远近取决于光源的发射功率,有的光源可以达到20km。
特别提示:接头处的障碍比例也较大。
这就需要除在维护中加以宣传保护外,施工中也要严格要求,符合操作规程。
如余纤盘留规整,热缩管固定牢用,接头盒密封要严密等。
分析影响光缆线路障碍点准确定的主要因素有助于精确寻找断点仪表的固有误差,事件盲区引起的误差,仪表设置不当产生的误差光纤插接件,连接器件不清洁其它原因误差产生的原因1、仪表的固有误差:仪表的固有误差包括刻度误差和分辨率误差,OTDR的采样点数直接影响距离的分辨率。
如OT DRMW9076B距离的测量精度为:±1m±3×测量距离×10E-5±标识分辨率,对于一定长度的光纤,前两项是个常量,只有分辨率是可变的,所以要提高测量精度,采样点数必须设置在较高的数值上。
误差产生的原因2、事件盲区引起的误差:脉冲宽度设置的越宽,OTDR输出的能量越大,可测的距离越远,但使事件的盲区加大,降低了分辨率和测试精度,一般采用OTDR的纵横向放大功能提高分辨率,减小读数和测量误差。
如在光缆单盘检测时,为了避开开始段较大的盲区,在OTDR输出端口先接入几百米的裸纤,这样测试的数据就比较准确。
若直接测,必须把游标打在盲区后曲线趋平直的地方,不然可能造成较大的测试误差。
误差产生的原因3、仪表设置不当产生的误差:距离范围设置的比被测纤长小可产生较大的误差;衰减的门限值设置的太大(一般设在0.0 1dB)使得光纤微弯、应力造成的轻微损伤、较小的接头损耗等事件不能被找到,实际上降低了测量精度;设置的折射率和光缆上的标示值有偏差,能引起较大的误差,折射率是个重要的参数,测试前应严格核实;均化时间对提高测试的信噪比有重要作用,为了提高测试精度,宜设较长的均化时间,但为了缩短测试时间,需要均化的时间要少,所以应统筹考虑;游标设置不正确,尤其在测接头损耗和有反射的事件时,必须把游标设置在事件曲线的前沿上,错误的设置能造成大的误差。
误差产生的原因:4、光纤插接件,连接器件不清洁物理连接性能不良,可能引起较大的测试误差,这在日常测试中经常碰到,它可以使曲线上产生严重的噪声和毛刺,甚至曲线不能测出。
细致的清洁工作有着重要的意义,测试中不可忽视。
光纤断点定位与误差分析误差产生的原因:5、其它原因A、光缆在敷设安装时和资料的记载产生的偏差,B、OTDR 测试的是光缆中光纤的物理长度,而光缆线路从设计资料上的数据,经过敷设的过程,到每个标石上的数字,尽管进行过各种各样的折算,仍会产生一些偏差。
如接头盒旁边、进出局盘留缆的实际长度与资料的不一致C、光缆弯曲率所取值和实际敷设弯曲度存在着差别,缆内光纤扭绞系数与实际值的偏离D、光缆的热胀冷缩是产生这种测试偏差的主要原因。
光缆遇冷收缩产生断纤的事例,可以充分说明这一现象。
如何精确定位断点1.正确、熟练掌握仪表的使用方法(1)正确设置OTDR的参数使用OTDR测试时,必须先进行仪表参数设定,其中最主要设定是测试光纤的折射率和测试波长。
只有准确地设置了测试仪表的基本参数,才能为准确的测试创造条件。
(2)选择适当的测试范围档对于不同的测试范围档,OTDR测试的距离分辩率是不同的,在测量光纤障碍点时,应选择大于被测距离而又最接近的测试范围档,这样才能充分利用仪表的本身精度。
(3)应用仪表的放大功能应用OTDR的放大功能就可将光标准确置定在相应的拐点上,使用放大功能键可将图形放大到25米/格,这样便可得到分辩率小于1米的比较准确的测试结果。
2.建立准确、完整的原始资料准确、完整的光缆线路资料是障碍测量、定位的基本依据,因此,必须重视线路资料的收集、整理、核对工作,建立起真实、可信、完整的线路资料。
在光缆接续监测时,应记录测试端至每个接头点位置的光纤累计长度及中继段光纤总衰减值,同时也将测试仪表型号、测试时折射率的设定值进行登记,准确记录各种光缆余留。
详细记录每个接头坑、特殊地段、S形敷设、进室等处光缆盘留长度及接头盒、终端盒、ODF架等部位光纤盘留长度,以便在换算故障点路由长度时予以扣除光纤断点定位与误差分析3、正确的换算有了准确、完整有原始资料,便可将OTDR测出的故障光纤长度与原始资料对比,迅速查出故障点的位置,但是,要准确断故障点位置,还必须把测试的光纤长度换算为测试端(或接头点)至故障点的地面长度。
测试端到故障点的地面长度L可由式①计算:L = (L1-L2)/(1+P)-L3—L4-L5① 1+a式①中,长度的单位均为米,L1为OTDR测出的测试端至故障点的光纤长度,L2为每个接头盒内盘留的光纤长度,L3为每个接头处光缆和盘留长度,L4为测试端至故障点间各种盘留长度,L5为测试端至故障间光缆敷设增加的长度,a为光缆自然弯曲率(管道敷设或架空敷设方式可取值0.5%,直埋敷设方式可取值0.7%~1%),P为光纤在光缆中的绞缩率,P值随光缆结构的不同而有所变化,最好应用厂家提供的数值,当无法得知P值时,工程人员也可自己运用公式进行取值,但要注意R值为光纤至中心的距离(即半径),测量时应注意松套光纤纤芯的位置;h为节距的长度,实际上就是缆长。
测量时一般应剖开光缆多测几个节距,取其平均值。
4、保持测试条件的一致性障碍测试时应尽量保证测试仪表型号、操作方法及仪表参数设置等的一致性,使得测试结果有可比性。
因此,每次测试仪表的型号、测试参数的设置都要做详细记录,便于以后利用。
光纤断点定位与误差分析5、灵活测试、综合分析障碍点的测试要求操作人员一定要有清晰的思路和灵活的问题处理方式。
一般情况下,可在光缆线路两端进行双向故障测试,并结合原始资料,计算出故障点的位置,再将两个方向的测试和计算结果进行综合分析、比较,以使故障点具体位置的判断更加准确。
当故障点附近路由上没有明显特征,具体障碍点现场无法确定时,可采用在就近接头处测量等方法。
特别提示对于层绞式光缆有个绞合率,光纤长度大约是光缆的1 . 005倍同一接续点从两个方向测试,接头损耗相差很多,由于光缆的模场直径影响它的后向散射,因此在接头两边的光纤可能会产生不同的后向散射,从而遮敝了接头的真实损耗。