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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,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。 一般来说,OTDR与待测光纤间的连接器引起的盲区*大。在光纤实际测量中,杭州五金光时域反射仪,杭州五金光时域反射仪,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,杭州五金光时域反射仪,使前端盲区落在过渡光纤内,而待测光纤始端落在OTDR曲线的线性稳定区。光纤系统始端连接器插入损耗可通过OTDR加一段过渡光纤来测量。如要测量首、尾两端连接器的插入损耗,可在每端都加一过渡光纤。光时域反射仪OTDR测试。杭州五金光时域反射仪
光时域反射仪(OTDR)是光纤线路测试和验收中非常重要的工具,借助于OTDR,技术人员能够看到整个系统轮廓,识别并测量光纤的跨度、接续点和连接头。在诊断光纤故障的仪表中,OTDR是*经典的,也是*昂贵的仪表。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR通过光纤的一端就可测得光纤损耗。OTDR轨迹线给出系统衰减值的位置和大小,如:任何连接器、接续点、光纤异形、或光纤断点的位置及其损耗大小。与光功率计和光万用表的两端测试不同,OTDR通过光纤的一端就可测得光纤损耗。杭州交通运输光时域反射仪光时域反射仪的客户需求。
光时域反射仪通过光纤收发参数,瑞利散射,就可以被计算出来。若波长已知,那么它肯定与信号的脉宽成正比,背向散射波长越长,功率越大。瑞利散射的功率与发射信号的波长有关,波长越短,功率越大。也就是说,1310nm波长的瑞利背向散射信号路径,比1550nm瑞利背向散射的路径要高。光时域反射仪使用瑞利散射来呈现光纤的特性。光时域反射仪测量散射光返回至光时域反射仪端口的那部分回波。当光进行散射时,它的一部分恰好沿着光纤返回波源。这一回波被称为背向散射。
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的。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。从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离。以下的公式就说明了OTDR是如何测量距离的。光时域反射仪是测量光纤传输特性的好帮手。
平均值:是为了在OTDR形成良好的显示图样,根据用户需要动态的或非动态的显示光纤状况而设定的参数。由于测试中受噪声的影响,光纤中某一点的瑞利散射功率是一个随机过程,要确知该点的一般情况,减少接收器固有的随机噪声的影响,需要求其在某一段测试时间的平均值。根据需要设定该值,如果要求实时掌握光纤的情况,那么就需要设定时间为实时。光时域反射仪提示错误。该故障引起的原因可以从以下几点分析:(1)仪表错误操作;(2)提示部件损坏;(3)系统软件出故障。光时域反射仪的优势。杭州仪器仪表光时域反射仪展会
光时域反射仪假反射峰的形成原因。杭州五金光时域反射仪
所以需要对该指标深刻理解,以免在不同的仪表进行比较时由于前提和对象不同而造成错误。(2)如果OTDR的动态范围不够大,会导致不能够测试整个链路的长度,在许多情况下, 会影响整个链路损耗测试精度、衰减的测试精度和远端接头的测试精度。其中一个经验尺度是选择OTDR的实际动态范围值比可能遇到的*大损耗高5至8dB。短盲区OTDR可以测试一段短距离光纤或可以查找一条短光跳线的故障,盲区越短,效果越好。在工业标准中,该指标一般在3米至10米之间。杭州五金光时域反射仪
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