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來源: 發布時間:2025年04月26日

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國產光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。日本橫河光時域反射儀二手商家

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激光器:將符合規定要求的穩定的光信號發送到被測光纖。脈沖發生器:控制光源發送的時間,控制數據分析電路與激光器同步工作。定向耦合器:將光源發出的光耦合到被測光纖,并將光纖反射回的光信號耦合到光探測器。光探測器:將被測光纖反射回的光信號轉換為電信號。數據分析及顯示:將反射回的信號與發送脈沖比較,計算出響應數據并在屏幕上顯示出相關曲線。在距離0點上顯示的光強度是表示光耦合器發送光的泄入,而在光纖中隨著距離的增加,散射光電平則呈直線下降,由其斜率值可以計算出光傳輸損耗值(dB/km)。850/1310/1550/1625OTDR以租代購英文界面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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分段設置折射率波形圖這里需要注意:引起測定光纖距離的誤差主要有3個因素:①定時誤差;②OTDR距離分辨率;③光纖的折射率。綜上所述,OTDR是進行光纜故障定位的一種快速手段,它采用背向散射技術能夠較準確地測試光纖的各種參數。儀表設置不當和操作人員的計算失誤,是進行光纜和故障定位時誤差產生的主要原因。使用OTDR進行光纜故障定位時,我們要考慮多方面的因素,在準確測試光纖長度的同時,要將光纖長度正確地折算成光纜的長度,同時應將整個過程中的誤差因素都考慮進去,這樣才能盡快確定故障點,以縮短故障處理時間。另外,OTDR屬于精密儀器,操作要求比較高,平時應妥善保管,嚴格管理,正確操作,這對光纜線路工程的施工和維護尤為重要。同時,用光時域反射儀測得的光纖中的所有參數,反映了被測光纖的長度及沿途損耗狀態,作為原始資料應當保存好,以便將來使用

3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動態。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:光纖參數的設置包括折射率n和后向散射系數n和后向散射系數η的設置。折射率參數與距離測量有關,后向散射系數則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數通常由光纖生產廠家給出。參數設置好后,OTDR即可發送光脈沖并接收由光纖鏈路散射和反射回來的光,對光電探測器的輸出取樣,得到OTDR曲線,對曲線進行分析即可了解光纖質量。進口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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比較上述兩種測試原理,兩者有很大區別。通過實踐證明,兩種方法測出數據一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續測試發現,很多情況下熔接機顯示損耗很小(小于0.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發現有對應的規律。日本的接頭損耗標準(NTT光纜施工驗收規程)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,光纖接續損耗大一點并不會影響接續強度,因此我們時候在驗收測試中發現,有些點數值確實偏約有1%左右的接頭回超標準,并且在多次接續后仍無法降低.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。超長待機光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。1310/1550光時域反射儀國網電力中標廠家

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(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。日本橫河光時域反射儀二手商家

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