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。光时域反射仪的事件盲区。云南电器光时域反射仪采购
光时域反射仪(OTDR)正是一种这样的光学仪表,它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。 OTDR动态范围的大小对测量精度的影响 初始背向散射电平与噪声低电平的DB差值被定义为OTDR的动态范围。其中,背向散射电平初始点是入射光信号的电平值,而噪声低电平为背向散射信号为不可见信号。动态范围的大小决定OTDR可测光纤的距离。河南新型光时域反射仪光时域反射仪量程范围选择不当。
折射率就是待测光纤实际的折射率,这个数值由待测光纤的生产厂家给出,单模石英光纤的折射率大约在1.4-1.6之间。越精确的折射率对提高测量距离的精度越有帮助。这个问题对配置光路由也有实际的指导意义,实际上,在配置光路由的时候应该选取折射率相同或相近的光纤进行配置,尽量减少不同折射率的光纤芯连接在一起形成一条非单一折射率的光路。同时脉冲宽度的大小也直接影响着测试死区的大小,也就决定了两个可辨别事件之间的*短距离,即分辨率。显然,脉冲宽度越小,分辨率越高,脉冲宽度越大测试距离越长。
a、波长选择:选择测试所需波长, 有1310nm,1550nm两种波长供选择;b、距离设置:首先用自动模式测试光纤,然后根据测试光纤长度设定测试距离,通常是实际距离的1.5倍 ,主要是避免出现假反射峰,影响判断;c、脉宽设置:仪表可供选择的脉冲宽度一般有10ns,30ns,100ns,300ns,1μs,10 μs 等参数选择,脉冲宽度越小,取样距离越短,测试越精确,反之则测试距离越长,精度相对要小。光时域反射仪屏幕无显示,但用仍可正常启动。该故障引起的原因可以从以下几点分析:(1)电源供电不正常;(2)主板损坏。光时域反射仪(OTDR)是一种光学仪表。
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。我国的光时域反射仪市场现状。青海仪器仪表光时域反射仪品牌
光时域反射仪的几种分类。云南电器光时域反射仪采购
OTDR脉冲实际上就是用来检测光纤和OTDR中间区域的虚光源。由于可调整脉冲在行进过程中的速度,OTDR可以将它所见到的背向散射光与光纤中的实际发生点联系起来。因此,它可以显示出光纤任意位置上的背向散射量。OTDR会进行一些计算。需要记住的是,光脉冲肯定是先发出再返回,因此您必须在计算时间时将此考虑在内,时间和损耗均应减去一半的数值,因为光脉冲在两个方向上都有损耗。功率损耗是一个对数函数,因此功率需要用dB表示。返回OTDR的光量与光纤的背向散射光、OTDR测试脉冲的峰值功率和发出脉冲的长度成正比。云南电器光时域反射仪采购
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