光纤反射器的工作原理主要是利用光纤光栅将OTDR发来的测试光脉冲以接近100%的反射率反射回去,而正常的无源光网(PON)系统工作波长由于不满足光纤光栅布拉格条件则以很小的衰减通过反射器。这样做的主要作用是,通过检测反射回来的OTDR测试信号是否存在以及光信号的强度,可以精确的计算出每个ONU分支末端反射事件的回波损耗值。从而判断从OLT侧到ONU侧中间的光链路是否正常。这样就实现了对故障点的实时监测以及快速精确的诊断。应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修、光纤光缆的研制与生产测试等。光时域反射仪量程范围选择不当。江西新兴光时域反射仪业务
当背向散射信号的电平低于OTDR噪声时,它就成为不可见信号。 随着光纤熔接技术的发展,人们可以将光纤接头的损耗控制在0.1DB以下,为实现对整条光纤的所有小损耗的光纤接头进行有效观测,人们需要大动态范围的OTDR。增大OTDR 动态范围主要有两个途径:增加初始背向散射电平和降低噪声低电平。影响初始背向散射电平的因素是光的脉冲宽度。影响噪声低电平的因素是扫描平均时间。 多数的型号OTDR允许用户选择注入被测光纤的光脉冲宽度参数。在幅度相同的情况下,较宽脉冲会产生较大的反射信号,即产生较高的背向散射电平,也就是说,光脉冲宽度越大,OTDR的动态范围越大。重庆新型光时域反射仪电商光时域反射仪使用注意事项。
盲区对OTDR测量精度的影响 我们将诸如活动连接器、机械接头等特征点产生反射引起的OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。光纤中的盲区分为事件盲区和衰减盲区两种:由于介入活动连接器而引起反射峰,从反射峰的起始点到接收器饱和峰值之间的长度距离,被称为事件盲区;光纤中由于介入活动连接器引起反射峰,从反射峰的起始点到可识别其他事件点之间的距离,被称为衰减盲区。对于OTDR来说,盲区越小越好。盲区会随着脉冲宽的宽度的增加而增大。
光时域反射仪盲区(衰减盲区和事件盲区),当对OTDR的性能进行评估时,盲区是一个非常重要的指标,该指标决定是否能够在整个链路上进行精确的测试。一般具有两种类型的盲区:事件盲区:该指标是指OTDR能够分辨开的两个反射事件的*小距离;即能够区分两个事件的能力。如果一个反射事件是在其前一个事件的盲区内,该事件就不可以被探测到或正确地测试。工业标准值在1米至5米。光时域反射仪衰减盲区:该指标是指在一个反射事件之后,经过多长距离之后OTDR可以精确测试另一个反射事件或非反射事件的损耗。光时域反射仪的广泛应用。
1、连接测试尾纤:首先清洁测试侧尾纤,将尾纤垂直仪表测试插孔处插入,并将尾纤凸起U型部分与测试插口凹回U型部分充分连接,并适当拧固。在线路查修或割接时,被测光纤与OTDR连接之前,应通知该中继段对端局站维护人员取下ODF架上与之对应的连接尾纤,以免损坏光盘;OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的*大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。*佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。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对于光时域反射仪来说,盲区越小越好。上海电力光时域反射仪供应链
手持式光时域反射仪的优点。江西新兴光时域反射仪业务
光时域反射仪——测量光纤传输特性的好帮手,光纤通信是本世纪70年代发展起来的,由于其具有传输频带宽、损耗小等特性,发展迅猛。自1976年美国投入首先个商用光纤通信系统以后,许多国家都相继研制成功的陪同用光纤通信系统。我国于90年代初期开始大规模建设商用光纤通信系统。现在,电信光缆传输网已成为承载着巨大信息量的信息高速公路。因此,保证其安全、畅通是非常重要的。这样就要求有一种能够准确地测量光纤传输特性的仪器、仪表,以便能够有时了解光纤的传输情况,发现光纤障碍及障碍隐患。江西新兴光时域反射仪业务
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