盲區(qū)分為兩類:事件盲區(qū)和衰減盲區(qū)。事件盲區(qū)是菲涅爾反射后OTDR可在其中檢測到另一個事件的Z小距離,但是,此時OTDR只是檢測到了連續(xù)事件,但還不能測量出損耗,于是OTDR合并連續(xù)事件,并對連續(xù)事件返回一個全局反射和損耗,這樣就造成一些事件可能被漏掉,無法識別。衰減盲區(qū)是菲涅爾反射之后,OTDR能在其中精確測量連續(xù)事件損耗的Z小距離。短的衰減盲區(qū)使OTDR不僅可以檢測到連續(xù)事件,還能返回事件損耗。盲區(qū)的大小對測量精度非常重要,而盲區(qū)的大小同樣主要取決于脈沖寬度的大小,脈沖寬度越小,盲區(qū)越小,也就是說要更精確的測量事件點需要選擇小的脈沖寬度。很明顯,脈沖寬度對動態(tài)范圍和盲區(qū)大小的影響形成了—對矛盾。所以一定要根據(jù)所測光纖的隋況,折中選擇脈沖寬度,以取得Z佳的測量效果。日本橫河是進口光時域反射儀價格偏貴。甘肅進口光時域反射儀品牌
應(yīng)用OTDR來檢查障礙:在光纖線路連接使用的過程中,如果出現(xiàn)光信號下降以及中斷問題之后,就會使光纜中出現(xiàn)障礙,通過運用OTDR儀表,能夠有效檢查和排除障礙。在利用OTDR儀表測試障礙的過程中,需要運用1550ns窗口,合理選擇折射率、量程以及寬脈,首先把數(shù)值設(shè)置為1μs,然后在圖像形成之后,再根據(jù)圖像變化拐點來確定Z佳數(shù)值。通過應(yīng)用1310ns窗口的光信號來查找障礙,可以有效判斷光纖是否處于斷纖狀態(tài),如果測試正常,那么就**沒有斷纖。當(dāng)前,應(yīng)用OTDR儀表來測試光纖長度,需要把Z小距離控制在50m,如果光纖中出現(xiàn)外傷,必須通過手工來進行仔細檢查,從而發(fā)現(xiàn)光纖斷損之后,需要及時把光纖重新連接。此外,對于其它障礙的排查,也要采取相應(yīng)的方式合理應(yīng)用OTDR儀表,才能提高光纜通信工程的建設(shè)質(zhì)量。綜上所述,OTDR儀表作為光纜通信工程中的必備測試儀表,相關(guān)技術(shù)人員必須合理應(yīng)用OTDR儀表來進行測試,有效處理非熔接損耗以及其它故障問題,才能使光纜通信工程的質(zhì)量有效提升,增加使用壽命,促進我國通信工程更快更好地發(fā)展。甘肅進口光時域反射儀品牌OTDR怎么查找光纜斷點和損耗?
傳輸骨干網(wǎng)主要采用骨干網(wǎng)主要采用密集波分復(fù)用(DWDM)及光傳送網(wǎng)(OTN)兩種技術(shù)。OTN技術(shù)的引進,與DWDM技術(shù)的互為補充,極大的增加了骨干傳輸網(wǎng)的靈活性。WSS(波長選擇開關(guān))技術(shù)的成熟簡化了DWDM節(jié)點的配置;ROADM(可重構(gòu)的光分叉復(fù)用器)的應(yīng)用,可實現(xiàn)快捷的業(yè)務(wù)指配、更加自動化的處理、簡化的網(wǎng)絡(luò)規(guī)劃和施工,實現(xiàn)更為強大的網(wǎng)絡(luò)監(jiān)控能力和網(wǎng)絡(luò)擴展能力。我所已相繼研發(fā)的DWDM、ASON、OTN、PTN等產(chǎn)品正服務(wù)于各種類型骨干光傳輸網(wǎng)絡(luò)中。
光纖接續(xù)點損耗的測量光損耗是度量一個光纖接頭質(zhì)量的重要指標(biāo),有幾種測量方法可以確定光纖接頭的光損耗,如使用光時域反射儀(OTDR)或熔接接頭的損耗評估方案等。1.熔接接頭損耗評估某些熔接機使用一種光纖成像和測量幾何參數(shù)的斷面排列系統(tǒng)。通過從兩個垂直方向觀察光纖,計算機處理并分析該圖像來確定包層的偏移、纖芯的畸變、光纖外徑的變化和其他關(guān)鍵參數(shù),使用這些參數(shù)來評價接頭的損耗。依賴于接頭和它的損耗評估算法求得的接續(xù)損耗可能和真實的接續(xù)損耗有相當(dāng)大的差異。2.使用光時域反射儀(OTDR)光時域反射儀(OTDR:OpTIcalTImeDomainReflectometer)又稱背向散射儀,其原理是:往光纖中傳輸光脈沖時,由于在光纖中散射的微量光,返回光源側(cè)后,可以利用時基來觀察反射的返回光程度。由于光纖的模場直徑影響它的后向散射,因此在接頭兩邊的光纖可能會產(chǎn)生不同的后向散射,從而遮蔽接頭的真實損耗。如果從兩個方向測量接頭的損耗,并求出這兩個結(jié)果的平均值,便可消除單向OTDR測量的人為因素誤差。然而,多數(shù)情況是操作人員*從一個方向測量接頭損耗,其結(jié)果并不十分準(zhǔn)確,事實上,由于具有失配模場直徑的光纖引起的損耗可能比內(nèi)在接頭損耗自身大10倍。光時域反射儀用于精確排除光纖故障與診斷。
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(yīng)的橫坐標(biāo),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(shè)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(yīng)在光纜的距離和相應(yīng)的損耗。圖2就是大約在27km處的一個大損耗(事件表會準(zhǔn)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(dǎo)致沒有或者很少一部分光的反射,也就幾乎不存在反射峰。OTDR中的定時裝置可以測出從脈沖發(fā)出到脈沖返回的時間。山東諾克光時域反射儀市場價格
OTDR具體使用主要測試室外用層絞式光纜.甘肅進口光時域反射儀品牌
光纖損耗的理論計算公式:單模光纖:每公里0.25db*總公里數(shù)+活動鏈接器0.5db*n個=總損耗。多模光纖:每公里0.36db*總公里數(shù)+活動鏈接器0.5db*n個=總損耗。光纖損耗是指光纖每單位長度上的衰減,單位為dB/km。光纖損耗的高低直接影響傳輸距離或中繼站間隔距離的遠近。使光纖產(chǎn)生衰減的原因很多,主要有:吸收衰減,包括雜質(zhì)吸收和本征吸收;散射衰減,包括線性散射、非線性散射和結(jié)構(gòu)不完整散射等;其它衰減,包括微彎曲衰減等。
光纖衰耗光纖衰耗1ODN全程衰減核算按照**壞值法進行傳輸指標(biāo)核算,EPONOLT-ONU之間的傳輸距離應(yīng)滿足以下公式:光纖衰耗系數(shù)*傳輸距離+光分路器插損+活動連接頭數(shù)量*損耗+光纜線路衰耗富余度≤EPONR/S-S/R點允許的比較大衰耗。2EPONR/S-S/R點衰耗范圍:OLTPON口發(fā)送光功率2dB~7dBm,接收光靈敏度為-27dBm。ONU發(fā)射光功率-1dBm~4dBm,接收光靈敏度為-24dBm??紤]1dB的光通道代價,EPON系統(tǒng)R/S-S/R間允許比較大衰耗為:上行(ONU-OLT,1310nm):25dB下行(OLT-ONU,1490nm):25dB
3、光纖衰耗系數(shù)(含固定熔接損耗):上行(ONU-OLT,1310nm):0.4dB/km下行(OLT-ONU,1490nm):0.3dB/km 甘肅進口光時域反射儀品牌
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