OTDR测试曲线分析方法.

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OTDR操作、曲线分析、参数解析

OTDR操作、曲线分析、参数解析

OTDR的英文全称是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思为光时域反射仪。

OTDR是利用光线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精密的光电一体化仪表,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。

一、ODTR的基本原理要想真正明白OTDR的原理,首先我们必须明白它的光学原理和工原理。

能够准确的区分瑞利散射和菲尼尔反射。

(一)光学原理瑞利散射:是光纤的一种固有损耗,是指光波在光纤传输时,遇到一些比光波波长小的微粒而向四周散射,导致光功率减小的现象。

瑞利散射光有以下特征:波长与入射光波的波长相同,它的光功率与此点的入射光功率成正比。

菲尼尔反射:就是光在从一种介质(光纤)传到另一种介质(空气)中时,被沿原介质(光纤)反射回来。

在什么情况下可能产生瑞利散射和菲尼尔反射?瑞利散射:如同大气中的颗粒散射了光,使天空变成蓝色一样。

瑞利散射的能量大小与波长的四次方的倒数成正比,大约比入射光功率低60dB,即入射光功率的0.0001%。

所以波长越短散射越强,波长越长散射越弱.还需要注意的是能够产生背向瑞利散射的点遍布整段光纤,是连续的。

菲尼尔反射就是我们平常所理解的光反射,是指光在从一种介质(光纤)传到另一种介质(空气)中时,被沿原介质(光纤)以入射时相同的角度反射回来。

需要注意的是菲涅尔反射是离散的,由光纤上个别的点位置产生。

而反射回来的光强度可达到入射光强度的4%。

(一个灰尘的直径是10-100UM,一个光纤的直径只有9UM左右。

)工作原理OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行。

当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质,连接器,接合点,弯曲或其它类似的事件而产生散射,反射。

其中一部分的散射和反射就会返回到OTDR中。

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

OTDR常见曲线分析报告

OTDR常见曲线分析报告
这种情况一定要引起注意!曲线在末端没有任何反射峰就掉下 去了,如果知道纤芯原来的距离,在没有到达纤芯原来的距离, 曲线就掉下去了,这说明光纤在曲线掉下去的地方断了,或者 是光纤远端端面质量不好。
测试距离过长
这种情况是出现在测试长距离的纤芯时, OTDR 所不能达到的距离所 产生的情况,或者是距离、脉冲设置过小所产生的情况。如果出现这 种情况, OTDR 的距离、脉冲又比较小的话,就要把距离、脉冲调大, 以达到全段测试的目的,稍微加长测试时间也是一种办法。
现象:在整根光纤衰减合格,曲线大部分斜率均匀,但在菲涅尔反 射峰前沿有一小凹陷 原因:未端几米或几十米光纤受侧压; 对策:复绕观察有无变化
1310nm
1550nm
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本不变,衰减指标略微 偏高,但1550nm光纤衰减斜率增加,衰减指标偏高; 原因:束管内余长过短,光纤受拉伸; 对策:确认束管内的余长,增加束管内的余长
祝您成功!
正常曲线
A 为盲区, B 为测试末端反射峰。测试曲线为倾斜的,随着距离的增长,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 )。
异常情况
原因:(1)仪表的尾纤没有插好,光脉冲根本打不出去; (2)断点位置比较进, OTDR 不足以测试出距离来;
幻峰(鬼影)的识别与处理
实峰
幻峰
图(a)
实峰
幻峰
图(b)
幻峰(鬼影)的识别 曲线上鬼影处未引起明 显损耗图(a);沿曲线 鬼影与始端的距离是强 反射事件与始端距离的 倍数,成对称状图(b)
消除幻峰(鬼影) 选择短脉冲宽度、在强 反射前端(如OTDR输出端 )中增加衰减。若引起鬼 影的事件位于光纤终结 ,可"打小弯"以衰减反 射回始端的光。

OTDR常见曲线分析解读

OTDR常见曲线分析解读

盲区分为衰减盲区和事件盲区 衰减盲区:从反射点开始至接收机恢复到后向散射电平约0.5dB范围内 的这段距离,这段距离就是OTDR能再次测试衰减和损耗的点.
仿真反射峰
DB/DIV
D
0.5dB
M/DIV
式中:D的长度就为衰减盲区的长度
事件盲区:从OTDR接收到反射点到开始到OTDR恢复到最高反射点 1.5DB以下这段距离,在这以后才能发现是否还有第二个反射点,但还 不能测试衰减.
光纤衰减的测试
第一个菲涅尔反射峰后沿
第二个菲涅尔反射峰前沿
DB/DIV
尾纤 A B
M/DIV
方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰后沿,曲线平滑的起点,将光标B置于第
二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B间显示型的后向散射信号曲线
DB/DIV
对策:在这种情况下改变光纤测试量程、脉宽、重新做端面,再测试如
“小山峰”消失则为原因(2),如不消失则为原因(1)
现象:在光纤纤连接器、耦合器、熔接点处产生一个明显的增益;
原因:模场直径不匹配造成的;
对策:测试衰减和接头损耗必须双向测试,取平均值
现象:曲线斜率正常,光纤均匀性合格,但两端光纤衰减系数相差很大
图(b)
正增益现象处理
正增益
正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散 光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场
直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并
对结果取平均值作为该熔接损耗。
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本正常,衰减指标
正常,但1550nm光纤衰减斜率严重不良,衰减指标严重偏高; 原因:束管内余长过长,光纤弯曲半径过小;

常见OTDR测试曲线解析80569教学内容

常见OTDR测试曲线解析80569教学内容

常见OTDR测试曲线解析一、正常曲线一般为正常曲线图, 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 )。

二、光纤存在跳接点中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是一个跳接点,现城域网光缆中,比较常见。

如:现主干光缆由汇接局至光缆交接箱,当有需求时,需由光交接箱布放光缆至用户端,光交接箱就需跳纤联接,所以在测试这样的纤芯时,就会出现像图中这样的曲线图。

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。

例如在一次中断割接当中,当光缆砍断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图所示,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。

三、异常情况出现图中这种情况,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;2、OTDR 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。

四、非反射事件1、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,多为故障点。

2、若光纤模式、折射率不一样,接续时也会出现此情况,常见光纤G651光纤(标准单模光纤,B1光缆),G653光纤(色散位移光纤,B2光缆)。

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。

一种基于小波变换动态降噪的OTDR曲线数据分析方法[发明专利]

一种基于小波变换动态降噪的OTDR曲线数据分析方法[发明专利]

(19)中华人民共和国国家知识产权局(12)发明专利申请(10)申请公布号 (43)申请公布日 (21)申请号 201811539067.7(22)申请日 2018.12.17(71)申请人 中博信息技术研究院有限公司地址 210000 江苏省南京市雨花台区小行尤家凹8号(72)发明人 朱云杰 王文峰 (74)专利代理机构 常州佰业腾飞专利代理事务所(普通合伙) 32231代理人 孙永智(51)Int.Cl.H04B 10/071(2013.01)G06K 9/00(2006.01)(54)发明名称一种基于小波变换动态降噪的OTDR曲线数据分析方法(57)摘要本发明公开了一种基于小波变换动态降噪的OTDR曲线数据分析方法,属于数据分析技术领域,采用Haar小波基对OTDR数据进行离散平稳小波变换,提取所有待定事件,计算线路均耗门限,采用最小二乘法及事件衰耗门限、断纤均耗门限、结尾高度门限参数,在待定事件中准确定位事件,决定是否需要进行降噪以及确定需降噪的区段,采用小波基DB3模极大值方法进行区段降噪处理,对降噪后的区段数据再次采用小波变换和最小二乘法进行分析事件。

本发明结合小波变换和最小二乘法能有效分析OTDR曲线数据,在实际应用中有相当多的光缆受噪声干扰很小,且受噪声干扰也多在光缆的某些区段,极大提升了OTDR曲线数据分析的速度。

权利要求书2页 说明书10页 附图3页CN 109861746 A 2019.06.07C N 109861746A1.一种基于小波变换动态降噪的OTDR曲线数据分析方法,其特征在于,包括如下步骤:步骤1:获取光纤线路OTDR曲线数据,并为后续数据分析进行预处理;步骤2:对预处理后的OTDR曲线数据或降噪后的曲线数据段,进行离散平稳小波变换,根据事件在高频系数上的特征进行初步定位得到所有待定事件;步骤3:计算线路均耗门限,采用最小二乘法和相关参数对待定事件做进一步的准确定位;步骤4:根据步骤3中是否存在准确定位失败的反射事件以及OTDR曲线数据是否已降噪处理过,确定曲线事件分析是否结束;若未结束,计算需要降噪的曲线区段;若结束,则执行步骤6;步骤5:采用DB3小波基小波变换模极大值法对需要降噪的OTDR曲线段进行降噪,将降噪后的曲线段数据替换掉原OTDR相应的曲线段数据,重复步骤2、3和4;步骤6:利用分析出的事件计算光纤线路的长度、线路总衰耗和线路均耗。

光纤测试仪器OTDR简介和常规曲线分析

光纤测试仪器OTDR简介和常规曲线分析

测试仪器OTDR简介和常规曲线分析一、OTDR英文:Optical Time Domain Reflectomenten中文:1、光时域反射测试仪 (照英文译)2、背向散射测试仪(按其原理命名)二、全球主要厂家美国PK(PhotonKinetics)、日本安立(ANRITSU)、美国激光精密(GN Nettest)、爱立信(Ericsson)、EXFO等三、衡量OTDR的性能指标a、衡量OTDR的性能指标--动态范围b、动态范围:在满足给定误码的条件下,光端机输入连接器,能接收最大的光功率与最小光功率电平值(接收灵敏度)之差。

c、动态范围越大,所能测试距离越长四、OTDR的功能a、测试光纤的长度;b、测试光纤的衰减系数(波长850nm、1310nm、1550nm、1625nm);c、测试光纤的接头损耗;d、测试光纤的衰减均匀性;e、测试光纤可能有的异常情况(如有台阶,曲线异常等);f、测试光纤的回波损耗(ORL);g、测试光纤的背向散射(BKSCTR COEFF);五、OTDR 的基本原理-瑞利散射、菲涅尔反射a 、瑞利散射:光波在光纤中传输,沿途受到直径比光波长还小的散射粒子的散射;瑞利散射具有与短波长的1/λ4成反比的性质,即:a r =A/λ4,式中比例系数A 与玻璃结构、玻璃组成有关b 、菲涅尔反射:光波在两种折射率不同的煤质界面会形成反射,其反射能量约占总能量4%;六、基本原理图注:LD-半导体激光器,LED-面发光二极管七、 典型的后向散射信号曲线a 、 输入端的Fresnel 反射区(即盲区)b 、 恒定斜率区、c 、 由局部缺陷、接续或耦合引起的不连续性、d 、 光纤缺陷、二次反射余波等引起的反射、DB/DIV M/DIVe 、 输出端的Fresnel 反射、八、 曲线说明:1、 盲区:决定OTDR 所能测到最短距离和最接近距离,是由于活接头的反射引起OTDR 接收机饱和所至,盲区通常发生在OTDR 面板前的活接头反射,但也可以在光纤的其它地方发生;一般OTDR 盲区为100m 。

OTDR测试原理及曲线分析

OTDR测试原理及曲线分析

资料条款的最终解释权属于长飞公司YOFC_10007_WPOTDR 测试原理及曲线分析李龙孙杨晨1.引言光时域反射仪(OTDR :Optical Time-Domain Reflectometer ),是光纤测试,特别是在网络建设的实际施工布线中经常使用的仪器。

OTDR 可以测试(成缆前后)光纤的衰减系数、光纤长度、衰减均匀性、点不连续性、物理缺陷和接头损耗等参数,特别适合于对通信网络中的光纤光缆链路进行检测,它既可以定位光纤链路中的连接点(含热熔接、机械冷连接、活动连接等)的位置并测试其损耗,又可以在链路发生故障时,迅速查找原因并定位故障位置。

2.测试原理OTDR 通过采集和测量因瑞利散射而被光纤自身背向散射回来的光功率来进行相关的测试。

OTDR 将光脉冲注入到待测光纤中后,因为瑞利散射,注入的光脉冲在光纤长度方向上的每一点上都被散射(所有方向),其中一部分光会背向返回到OTDR 的探测单元,OTDR 会采集和测量此背向散射光。

在光纤链路上的某一点,其背向散射的光功率P(z)可以通过公式(1)[1]计算:22102()10(())z i w P z CP MFD z αλτ-=(1)其中,λ为注入光的波长,C 为比例系数(与多种因素有关,比如光纤的玻璃材料),z 为此点距离原点的距离,MFD(z)为光纤在此点处的模场直径,P i 为OTDR 的脉冲功率,τw 为脉冲的宽度,α为光纤的衰减系数。

从公式(1)可以看出,P(z)的大小是受到光纤模场直径的影响的。

一般情况下,P(z)采用对数坐标表示,所以OTDR 的测试曲线一般为直线,其斜率反映了光纤的衰减系数。

2.1衰减系数的测试[2]使用OTDR 测试光纤或光缆的衰减系数的步骤如下:2.1.1光纤连接将被试光纤连接到OTDR 上,或连接到盲区光纤的一端(盲区光纤也可称为尾纤,在测试过程中用于避免OTDR 盲区的影响),盲区光纤的另一端连接到OTDR 上。

光时域反射仪(OTDR)测试光缆线路曲线故障总结报告

光时域反射仪(OTDR)测试光缆线路曲线故障总结报告

光时域反射仪(OTDR)测试光缆线路曲线故障总结报告一、光缆传输网络概述光缆传输网是我国公用通信网和国民经济信息化基础设施的重要组成部分,它是公用电话网、数字传输网和增殖网等各种网络的基础网。

二、otdr的测量原理otdr的测量原理:光脉冲发生器产生的脉冲驱动半导体激光器而发出的测试光脉冲进入光纤沿途返回到入射端的光。

就其物理原因包括两种:一种是由于光纤折射率的不匹配或不连续性而产生的菲涅尔反射;另一种是由于光纤芯折射率,微观的不均匀而引起的瑞利散射。

瑞利散射光的强弱与通过该处的光功率成正比。

而菲涅尔反射又与光纤的衰耗有直接关系,因此,其强弱也就反映了光纤各点的衰耗大小。

由于散射是向四面八方的,因此这些反射光总有一部分传输到输入端。

同时,如果传输通道完全中断,从此点以后的后向散射光功率也降到零,因此,根据反射传输回来的散射光的情况又可以判断光纤断点的位置和光纤的长度。

otdr就是通过测量被测光纤所产生的后向散射光,以及菲涅尔反射光来测量光纤的衰减特性,故障点、光纤长度、接头损耗等光特性,并能以轨迹的形式显示到显示器。

三、曲线故障测试实例分析1、故障判断及类型。

主要有两类:全程损耗增大和完全中断。

光缆线路损耗增大和中断的原因归纳起来有如下几点:a、有弯曲和微弯曲。

这里指的是外因造成的光缆变形和弯曲。

b、因光缆本身质量引起的损耗增大。

例如光缆温度特性不好,当温度变化时,损耗增大。

或者制造光缆的材料因气温变化引起热胀冷缩不均匀而造成光缆或光纤的微弯曲。

c、光纤接头故障。

光纤固定接头有粘接法、熔接法、精密套管和三棒法。

目前国内基本上都采用熔接法。

不管采用哪种方法,由于在接头部位光纤的原涂覆层已经去掉,连接后虽经保护但该部位纤维自身的强度、可挠性都比原纤维差,同时,该部位的可靠性要受到保护工艺和方法、保护材料、操作技巧以及当时的环境污染、气候等诸因素的影响。

架空光缆还要受到日晒雨淋和风吹摆动、车辆震动等影响,这些都有可能使接头部位发生故障。

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OTDR测试曲线分析方法
OTDR是光缆工程施工和光缆线路维护工作中最重要的测试仪器,它能将长100多公里光纤的完好情况和故障状态,以一定斜率直线(曲线)的形式清晰的显示在几英寸的液晶屏上。

根据事件表的数据,能迅速的查找确定故障点的位置和判断障碍的性质及类别,对分析光纤的主要特性参数能提供准确的数据。

目前OTDR型号种类繁多,操作方式也各不相同,但其工作原理是一致的。

在光纤线路的测试中,应尽量保持使用同一块仪表进行某条线路的测试,各次测试时主要参数值的设置也应保持一致,这样可以减少测试误差,便于和上次的测试结果比较。

即使使用不同型号的仪表进行测试,只要其动态范围能达到要求,折射率、波长、脉宽、距离、平均化时间等参数的设置亦和上一次的相同,这样测试数据一般不会有大的差别。

一、OTDR测试的主要参数:
1.测纤长和事件点的位置。

2.测光纤的衰减和衰减分布情况。

3.测光纤的接头损耗。

4.光纤全程回损的测量。

二、测试参数设置:
1.波长选择:
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。

2.脉宽:
脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线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:
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。

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η的设置。

折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。

这两个参数通常由光纤生产厂家给出。

6.测试模式:选择平均化模式。

三、曲线分析
1.正常曲线分析
图1
如上图1,判断曲线是否正常的方法:
(1)曲线主体斜率基本一致,且斜率较小,说明线路衰减常数较小,衰减的不均匀性较好。

按照国标YD/T901-2001的规定:
① Bl. 1和B4类单模光纤的衰减系数应符合下表规定。

光纤类别B1.1 B4 使用波长,nm 1 310 1 550 1 6xx 1 550 1 6xx
衰减系数最大值,dB/km 0.36
0.40
0.22
0.25
0.32
0.35
0.22
0.25
0.32
0.35
注:当光纤要在L波段使用时,才对16xxnm衰减有要求。

(xx≦25nm)
②衰减不均匀性要求:
在光纤后向散射曲线上,任意500m 长度上的实测衰减值与全长上平均每500m 的衰减值之差的最坏值应不大于0.05dB.
③衰减点不连续性要求:
对B1.1类单模光纤,在1310nm波长,一连续光纤长度上不应有超过0.1dB的不连续点,在1550nm波长,一连续光纤长度上不应有超过0.05dB的不连续点;对B4类单模光纤,在1550nm波长,一连续光纤长度上不应有超过0.05dB的不连续点。

(2)无明显“台阶”,说明线路接头质量较好,一般指标要求:接头损耗(双向平均值)≤0.1dB/个。

(3)尾部反射峰较高,说明远端成端质量较好。

2.异常曲线分析
(1)曲线有大台阶
大台阶
图2
如上图2中有明显“台阶”,若此处是接头处,则说明此接头接续不合格或者该根光纤在融纤盘中弯曲半径太小或受到挤压;若此处不是接头处,则说明此处光缆受到挤压或打急弯。

(2)曲线有段斜率较大
斜率大
图3
如上图3,此段曲线斜率明显较大,说明此段光纤质量不好,衰耗较大。

(3)曲线远端没有反射峰
图4
如上图4,此段曲线尾部没有反射峰,说明此段光纤远端成端质量不好或者远端光纤在此处折断。

(4)幻峰(鬼影)的识别与处理
实峰
幻峰
图5
实峰
幻峰
图6
幻峰(鬼影)的识别:曲线上鬼影处未引起明显损耗(如图5);沿曲线鬼影与始端的距离是强反射事件与始端距离的倍数,成对称状(如图6)。

消除幻峰(鬼影):选择短脉冲宽度、在强反射前端(如OTDR输出端)中增加衰减。

若引起鬼影的事件位于光纤终结,可"打小弯"以衰减反射回始端的光。

(5)正增益现象处理:
正增益
图7
在OTDR曲线上可能会产生正增益现象,如图7所示。

正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。

事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。

常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。

在实际的光缆维护中,接头平均损耗为≤0.08dB。

四、事件表说明
在光纤分析结果中,“事件”是指由于有损耗的连接(微弯、连接器或熔接点)造成的衰减异常、反射连接(连接器或光纤断裂)或光纤远端。

事件表中只列出超出预设阈值的事件。

超出告警阈值的事件在事件表中以高亮度红色显示。

图8:事件表
1.在图8中,事件表显示下列信息:
(1)事件编号
(2)到事件点处的距离
(3)事件类型
(4)事件的损耗
(5)反射损耗
(6)dB/km:事件点之间的光纤损耗系数
总损耗
注:事件表中检测值小于阈值的参数写在()内,如果测量参数无法算出,则表示为**.***。

2.说明
(1)到事件点处的距离
事件表中到事件点处的距离指从轨迹的起点到事件点处的距离,在首选设置画面可以设置距离单位,例如“Km”。

(2)事件类型
⏹反射型事件
从未饱和的接续点产生反射,例如由机械接头和连接器造成的菲涅尔反
射。

⏹饱和反射型事件
从饱和的接续点产生反射,例如由机械接头和连接器造成的菲涅尔反射。

⏹非反射型事件
未产生反射的熔接点或微弯点
⏹群事件
当几个事件点靠的太近而无法分开时,将被当作一个事件点。

在事件表
中,整个群事件的结果显示在第一个事件处
⏹光纤远端
损耗超过设置的光纤阈值的事件被认为是被测光纤的远端
(3)损耗(dB)
事件中计算得到的损耗值以dB表示
如果事件损耗值后面有型标记则表示检测到了宏弯曲事件
(4)总损耗
该区域显示到当前事件点的光纤总损耗,单位是dB。

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