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來源: 發布時間:2024-09-02

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-7284A光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。英文界面光時域反射儀租賃服務

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在測試光纖鏈路時,至少會產生一個盲區,即OTDR與光纖的連接點。盲區是OTDR的一大缺憾,在測試有大量光器件的短距離光纖鏈路時更是如此。但是,盲區又是不可避免的,因此,盡可能地減少盲區的負面影響至關重要。上文曾提到,盲區與脈沖寬度相關,我們可以通過縮減脈沖寬度來縮小盲區,但是縮減脈沖寬度又會減小動態范圍(動態范圍越大,OTDR可測量的光纖鏈路距離越長),因此,選擇一個合適的脈沖寬度很關鍵。通常,窄脈沖寬度、短盲區和低功率的OTDR常用來檢測室內光纖鏈路,排除短光纖鏈路內的故障;寬脈沖寬度、長盲區和高功耗的OTDR常用來檢測長距離的光纖鏈路。

正增益現象處理:在OTDR曲線上可能會產生正增益現象。正增益是由于在熔接點之后的光纖比熔接點之前的光纖產生更多的后向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現在不同模場直徑或不同后向散射系數的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量并對結果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡單原則。附加光纖的使用:附加光纖是一段用于連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區處理和終端連接器插入測量。一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區比較大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區落在過渡光纖內,而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩定區。光纖系統始端連接器插入損耗可通過OTDR加一段過渡光纖來測量。如要測量首、尾兩端連接器的插入損耗,可在每端都加一過渡光纖。日本安藤OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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人工設置測量參數包括:(1)波長選擇(λ):因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統傳輸通信波長相對應的原則,即系統開放1550波長,則測試波長為1550nm。(2)脈寬(PulseWidth):脈寬越長,動態測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區。脈寬周期通常以ns來表示。(3)測量范圍(Range):OTDR測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的最大距離,此參數的選擇決定了取樣分辨率的大小。比較好測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。(4)平均時間:由于后向散射光信號極其微弱,一般采用統計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高性價比好的OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。小動態光時域反射儀成都維修中心

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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。英文界面光時域反射儀租賃服務

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