G-LINK TR700OTDR儀表是一款手持光時域反射儀。其能顯示光纖及光纜損耗分布曲線,所測光纖及測量光纖及光纜衰減系數(shù)、兩點間損耗和接頭損耗,測量光纖及光纜長度、兩點間距離,確定光纖及光纜連接點、故障點和斷點的位置。其堅固耐用,體積小,操作方便,能適用于野外作業(yè),該儀器適用于基于FTTx及接入網的工程施工和維護中的光纖損耗特性測量以及光纖故障的定位。主要特點一體化設計,外觀新穎,堅固耐用;體積小,重量輕,便于攜帶;能輕松測試光纖鏈路的損耗、長度及故障點位置;可方便檢測光纖跳線中的故障位置;機內電池工作時間長,適宜于長時間野外作業(yè)。測短距離用小動態(tài)國產OTDR即可。甘肅OTDR光時域反射儀維修
OTDR常用參數(shù)的設定1、量程:OTDR在測量前,應該對所測光纜的長度進行預估,采用合適的量程來測試光纜長度。2、波長:目前來看,只有1310nm和1550nm波長的光在光纖中傳輸?shù)馁|量Zgao。若采用1310nm光波進行傳輸,則色散Z小,若采用1550nm光波進行傳輸,損耗Z小。所以通常情況下,采用1550nm的波長測試光纜的長度才是Z理想的方式。3、測量時間:OTDR會在單位時間內,對測試光纜進行多次測量,再對測量的結果取平均值。因此,測量時間越長,對光纜長度的測量次數(shù)就越多,就越接近真實長度。
4、脈寬:脈寬即脈沖寬度。若脈沖寬度大,所蘊含的能量就越高,傳輸?shù)囊簿驮竭h,測量的距離也就越長,但精確度會變低。同樣的道理,脈寬越小,能量就越小,傳輸距離就越近,測試距離就越短,但精確度就會變高。因此當改變測試量程的時候,脈寬就跟隨量程改變。量程變大,脈寬就變大,精確度會降低;量程變小,脈寬就變小,精確度變高。這就是為什么設定不好量程的時候會無法更精確測量光纜長度的原因。除了上述四個參數(shù)需要了解和設置之外,OTDR其他的參數(shù)則不用更改,采用默認就可以完成平時的測量工作。 重慶進口OTDR光時域反射儀批發(fā)光時域反射儀用于精確排除光纖故障與診斷。
比較上述兩種測試原理,兩者有很大區(qū)別。通過實踐證明,兩種方法測出數(shù)據一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續(xù)測試發(fā)現(xiàn),很多情況下熔接機顯示損耗很?。ㄐ∮?.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發(fā)現(xiàn)有對應的規(guī)律。日本的接頭損耗標準(NTT光纜施工驗收規(guī)程)小值小于0.9dB,無平均值要求,只有中繼段總衰減要求,只要滿足,就能開通設計要求的或將來要增加的設備,在接續(xù)操作方面則與ITU建議一致。美國、歐洲諸國也都采取了大致與ITU建議一致的做法。事實上,影響光纜安全的主要是機械損傷,光纖接續(xù)損耗大一點并不會影響接續(xù)強度,因此我們時候在驗收測試中發(fā)現(xiàn),有些點數(shù)值確實偏約有1%左右的接頭回超標準,并且在多次接續(xù)后仍無法降低.在這種情況下,也是可以判斷合格的.有的時候會按照中級段總衰減來要求,從而驗收合格
OTDR怎么去測斷點???還有怎使用它!
用OTDR進行光纖測量可分為三步:參數(shù)設置、數(shù)據獲取和曲線分析。人工設置測量參數(shù)包括:(1)波長選擇(λ):因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統(tǒng)傳輸通信波長相對應的原則,即系統(tǒng)開放1550波長,則測試波長為1550nm。(2)脈寬(PulseWidth):脈寬越長,動態(tài)測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區(qū)更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區(qū)。脈寬周期通常以ns來表示。(3)測量范圍(Range):OTDR測量范圍是指OTDR獲取數(shù)據取樣的最大距離,此參數(shù)的選擇決定了取樣分辨率的大小。比較好測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。(4)平均時間:由于后向散射光信號極其微弱,一般采用統(tǒng)計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動態(tài)。但超過10min的獲得取時間對信噪比的改善并不大。一般平均時間不超過3min。(5)光纖參數(shù):光纖參數(shù)的設置包括折射率n和后向散射系數(shù)n和后向散射系數(shù)η的設置。折射率參數(shù)與距離測量有關,后向散射系數(shù)則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數(shù)通常由光纖生產廠家給出。 OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的精密的光電一體化儀表。
OTDR的測量1、測量光纜長度:圖1就是通過OTDR測量出來的正常光纖,可以看出來,在60km左右處出現(xiàn)了很明顯的反射峰值(因為對端光板有一部分的光的反射,使得整體反射光加強)。在發(fā)射峰之前,曲線的Zdi點所對應的橫坐標,就是所測光纜的長度(從光纜的測試段至對端接收光板的距離)。反射峰之后,就是噪聲區(qū),沒有實際意義。2、判斷故障位置(事件分析):可以通過設置OTDR自動或手動進行事件分析。分析后,OTDR會顯示事件分析表,包含所測試光纖的熔接損耗點、回波損耗點以及高阻礙點所對應在光纜的距離和相應的損耗。圖2就是大約在27km處的一個大損耗(事件表會準確記出來具**置)。圖3是光纖被割斷的示意圖,可以看到,斷點處沒有反射峰或者反射峰很小,就可以判斷出這是被利器或者大型機械割斷的人為損壞。OTDR所發(fā)出的測試光抵達斷點處后,完全或者大部分射出光纜,導致沒有或者很少一部分光的反射,也就幾乎不存在反射峰。用一根尾纖把OTDR和故障光纖的纖盤相連接進行測試就可看到斷點和終點。。重慶山東諾克光時域反射儀代理
OTDR測試專業(yè)光纖斷點檢測光纖衰減測試。甘肅OTDR光時域反射儀維修
所謂的OTDR指的就是光時域發(fā)射儀,這是光通訊工程施工以及維護的必備儀器之一。OTDR在通訊工程中得到了比較多的使用,OTDR還可以使用于光纖光纜的生產,也可以使用于光纜線路的施工以及驗收,當然也可以施工于光纜線路的維護,用戶在查看線路的時候也會使用OTDR,尤其是在監(jiān)測連續(xù)損耗、查找阻礙以及線路維護的時候,都需要使用OTDR儀表。OTDR依據于瑞利散射制成的。OTDR受到自己微處理控制能夠安裝一定的頻率向被測的光纖發(fā)光,一般是在不發(fā)光的時候接收光纖里面瑞利散射的后向光,將接收到的微弱的光信號經過雪崩光電管轉變成電流,有關的電流經過模數(shù)轉換成數(shù)字信號傳輸?shù)轿⑻幚頇C里面,經過微處理器將數(shù)據轉變成光功率數(shù)值;因為距離比較近的地方光經過的時間短,距離遠的地方光經過消耗的時間長,如此就會利用微處理器的運算將不相同的時間收到的信號強度值直接轉變成不相同距離接收的光功率的數(shù)值。甘肅OTDR光時域反射儀維修
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