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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,杭州光时域反射仪供应链。在光纤实际测量中,杭州光时域反射仪供应链,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,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,杭州光时域反射仪供应链,可在每端都加一过渡光纤。光时域反射仪的光标位置放置不当。杭州光时域反射仪供应链
d=(c×t)/2(IOR),c是光在真空中的速度,而t是信号发射后到接收到信号(双程)的总时间(两值相乘除以2后就是单程的距离)。因为光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以为了精确地测量距离,被测的光纤必须要指明折射IOR。动态范围是一个重要的 OTDR 参数。此参数揭示了从 OTDR 端口的背向散射级别下降到特定噪声级别时 OTDR 所能分析的大光损耗。换句话说,这是*长的脉冲所能到达的*大光纤长度。≤1m**短事件盲区,测试光纤跳线轻松自如;45dB大动态范围,128k数据采样点;杭州光时域反射仪供应链光时域反射仪的脉冲宽度。
不同类型和厂家的光纤的折射率是不同的。使用OTDR测试光纤长度时,必须先进行仪表参数设定,折射率的设定就是其中之一。当几段光缆的折射率不同时可采用分段设置的方法,以减少因折射率设置误差而造成的测试误差。OTDR仪表测试距离分辩率为1米时,它是指图形放大到水平刻度为25米/格时才能实现。仪表设计是以光标每移动25步为1满格。在这种情况下,光标每移动一步,即表示移动1米的距离,所以读出分辩率为1米。如果水平刻度选择2公里/每格,则光标每移动一步,距离就会偏移80米。由此可见,测试时选择的量程范围越大,测试结果的偏差就越大。
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。光时域反射仪的工作环境。
动态范围(单位为 dB)越大,所能到达的距离越长。显然,大距离在不同的应用场合是不同的,因为被测链路的损耗不同。连接器、熔接和分光器也是降低 OTDR 大长度的因素。因此,在一个较长时段内进行平均并使用适当的距离范围是增加大可测量距离的关键。大多数动态范围规格是使用长脉冲宽度的三分钟平均值、信噪比 (SNR)=1(均方根 (RMS) 噪声值的平均级别)而给定。因此仔细阅读规格脚注标注的详细测试条件非常重要。具有多种测试模式、触摸屏及快捷健操作;光时域反射仪仔细阅读规格脚注标注的详细测试条件非常重要。杭州光时域反射仪供应链
OTDR通过比较接头前后背向散射电平的测量值来对接头的损耗进行测量。杭州光时域反射仪供应链
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**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。杭州光时域反射仪供应链
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