光頻域反射儀(OFDR)的功能與光時域反射儀(OTDR)的用途相似,但是這兩種技術的功能卻大不相同。使用OTDR發射已知寬度的光脈沖,并測量反射的能量和時間,以確定沿著光纖長度方向的的測試點的大小和位置。OTDR的一個已知缺點是存在死區(deadzone),在該死區中,暫時無法測量反射能量。該死區以相對較高的空間分辨率體現出來。空間分辨率是沿著光纖的長度方向檢測間隔很小的測試點的能力。死區通常約為米,這使得OTDR不適合高精度的應用場合。AQ-7284AOTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。測試100公里光時域反射儀保修時間
背向散射定義:光纖自身反射回的光信號稱為背向散射光。原因:主要是由于瑞利散射。應用:OTDR正是利用其接收到的背向散射光強度的變化來衡量被測光纖上事件損耗的大小;OTDR不僅能對各事件點上的反向光信號進行測量,同時也可以對光纖本身的反向光信號進行測量。因此我們可以在OTDR上觀察到光纖沿線各點上的曲線狀態。反射事件活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂點都會引起損耗和反射,我們把這種反射幅度較大的事件稱為反射事件。反射事件損耗的大小同樣是由背向散射電平值的改變量來決定。反射值是由背向散射曲線上反射峰的幅度所決定。多模光時域反射儀成都總代日本安藤光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。
憑經驗,我們建議選擇動態范圍比可能遇到的比較大損耗高5到8dB的OTDR。例如,使用動態范圍是35dB的單模OTDR就可以滿足動態范圍在30dB左右的需要。假定在1550nm上的典型光纖典型衰減為0.20dB/km,在每2公里處熔接(每次熔接損耗0.1dB),這樣的一個設備可以精確測算的距離多120公里。最大距離可以使用光纖衰減除OTDR的動態范圍而計算出近似值。這有助于確定使設備能夠達到光纖末端的動態范圍。請記住,網絡中損耗越多,需要的動態范圍越大。請注意,在20μ指定的大動態范圍并不能確保在短脈沖時動態范圍也這么大,過度的軌跡過濾可能人為夸大所有脈沖的動態范圍,導致不良故障查找解決方案
AQ1210智能鏈路分析功能一鍵測量、完整的網絡特性、輕松閱讀報告只需按一個按鈕,儀器即可利用多個不同的脈寬來進行測量利用智能算法對線路中的事件進行發現與描述。簡單的圖標式視圖,可方便描述線路事件點。通過用戶自定義的闕值,可即刻執行“通過/失敗”判斷。可輕松切換曲線視圖,便于手動補充分析。AQ1210多任務處理提高測試效率,在高效操作系統的管理下,可同時執行多個功能。如今用戶在對特定纖芯執行OTDR測量的同時,還可以確認其他纖芯的光功率、連接器端面質量和光纖ID/彎曲。日本安藤OTDR口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。
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。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-1200光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。AQ-7280光時域反射儀中移工程代理
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當光纖有接頭等集中損耗時就會呈現出曲線錯位,它可視為該點的接續損耗。在光纖端部接觸空氣會產生因折射率差異而引起的菲涅耳反射;當光纖發生斷裂時,就可以從曲線上確定斷點位置。如果接續時有氣泡、光纖端部不干凈或者光纖端面不光滑都會產生反射,在曲線中也有錯位的現象。在了解光纖的損耗特性時,我們知道,瑞利散射是造成光纖損耗的原因之一。光波在光纖中傳輸時,沿途受到直徑比光波波長還小的散射粒子的散射,散射光向各個方向傳播,而向入射方向傳播的一部分光稱為背向散射光。測試100公里光時域反射儀保修時間