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來源: 發布時間:2025-02-20

(1)設定儀表的折射率偏差產生的誤差不同類型和廠家的光纖的折射率是不同的。使用OTDR測試光纖長度時,必須先進行儀表參數設定,折射率的設定就是其中之一。當幾段光纜的折射率不同時可采用分段設置的方法,以減少因折射率設置誤差而造成的測試誤差。(2)量程范圍選擇不當OTDR儀表測試距離分辯率為1米時,它是指圖形放大到水平刻度為25米/格時才能實現。儀表設計是以光標每移動25步為1滿格。在這種情況下,光標每移動一步,即表示移動1米的距離,所以讀出分辯率為1米。如果水平刻度選擇2公里/每格,則光標每移動一步,距離就會偏移80米。由此可見,測試時選擇的量程范圍越大,測試結果的偏差就越大。AQ-1000OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。成都便攜式OTDR供應

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接頭損耗的標準數值光纖接續標準多年來一直是一個有爭議的問題,部頒YDJ44-89《電信網光纖數字傳輸系統施工及驗收暫行規定》簡稱《暫規》,對光纖接續損耗的測量方法做了規定,但沒有規定明確的標準。原信產部鄭州設計院在中國電信南九試驗段以后的工程中提出了中繼段單纖平均接續損耗0.08dB/個的設計標準,以后的干線工程均沿用。ITU有關接續介入損耗的原文如下。"本試驗使用于一個竣工的光纖接頭,用以度量接頭質量。應按照IEC1073-1進行試驗。測量可在實驗室或現場進行。實驗室用剪回法較好,現場可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應用場合和(或)所用方法而變化。小的接頭損耗典型值≤0.1dB。在某些場合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機和機械接續裝置在制作接頭后可以估算接頭損耗值。某些主管部門和私營運行機構在現場接續安裝時采用這些估算值,并且在全部線路施工完成后,再用OTDR對線路全程進行復測。在現場安裝時,也可用其它一些方法來估算接頭損耗值,例如采用夾上去的功率計和本地注入檢測的方法。AQ-7280光時域反射儀現貨供應AQ-1210AOTDR口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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在使用OTDR時,要想準確地測試光纖長度和衰耗,在開始測試前必須要正確地設置相關參數。主要參數有:折射率、脈沖寬帶和平均時間;同時,如何用光標準確取點也是至關重要的。一、折射率設置光纖群折射率的設置是否準確對纖長測試的影響較大。該折射率值由光纖生產廠家給出,另外不同廠家的OTDR其距離的算法也略有不同。一般來說,OTDR的纖長測試距離誤差由以下的三個因素構成:0.000025%′測試距離±OTDR距離分辨率±光纖折射率引起的誤差下面我們通過一個例子來說明光纖群折射率對纖長測試的影響:假設被測光纖在距離測試點120km處斷開,若用XX公司的YY型OTDR進行測試,在此距離范圍內若采樣點為32,000點,其距離分辨率為8m。我們將光纖群折射率的誤差值取為0.001(因為操作者設置折射率時往往在1.467~1.468之間變動):D=0.000025%′120,000m+8m+120,000m′0.001/1.467=100.8m其中折射率所帶來誤差為81.8m,約占總誤差的81.15%。通過上面的例子我們可以理解折射率設置對光纖纖長測試是多么重要

OTDR全稱為光時域反射儀(OpticalTimeDomainReflectometer),將窄的光脈沖注入光纖端面作為探測信號。在光脈沖沿著光纖傳播時,各處瑞利散射的背向散射部分將不斷返回光纖入射端,當光信號遇到裂紋時,就會產生菲涅爾反射,其背向反射光也會返回光纖入射端。光在光纖中傳播時會發生瑞利散射(Rayleighbackscattering)以及菲涅爾反射(Fresnelreflection),OTDR就是利用了光這一特點,采集光脈沖的在通路中的背向散射及反射而制成的高科技、高精密的光電一體化儀表。超大動態范圍光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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盲區①定義由活動連接器和機械接頭等特征點產生反射(菲涅爾反射)后,引起OTDR接收端飽和而帶來的一系列“盲點”稱為盲區。②衰減盲區衰減盲區是Fresnel反射之后,OTDR能在其中精確測量連續事件損耗的小距離。所需的**小距離是從發生反射事件時開始,直到反射降低到光纖的背向散射級別的0.5dB③事件盲區事件盲區是Fresnel反射后OTDR可在其中檢測到另一個事件的**小距離。換而言之,是兩個反射事件之間所需的**小光纖長度。為了建立規格,**通用的業界方法是測量反射峰的每一側-1.5dB處之間的距離AQ-7282A光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。諾克OTDR四川總代

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。它應用于各種光通信網絡的測試,包括測試光纖傳輸系統中的接頭損耗、光纖的距離、鏈路損耗、光纖衰減,定位斷點和端點,測試反射值和回波損耗,建立事件點與地標的相對關系,建立數據文件、數據存檔并打印。其測試原理是:首先在激光器中加脈沖調制,經過可以分離發射光與接收光的光方向耦合器,將測試光送往測量對象的光傳輸線路。由于瑞利散射的作用,從光纖各部分(包括光纖的不均勻性、光連接器、光纖接頭、光纖的故障或斷點)返回的后向散射光就會在屏幕的時基上顯示出連續的信號,即近處先而遠處后,其強度與各點傳輸光功率成比例。顯然,經光耦合器將反向散射光進行分離接收,令橫軸以距離的形式與后向散射光到達的時間順序相對應,令縱軸以dB表示散射光的強度并在屏幕上顯示出來,這樣就可以在橫軸上將光脈沖往返時間換成光纖長度的刻度。成都便攜式OTDR供應