d=(c×t)/2(IOR),c是光在真空中的速度,而t是信号发射后到接收到信号(双程)的总时间(两值相乘除以2后就是单程的距离)。因为光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以为了精确地测量距离,被测的光纤必须要指明折射IOR。动态范围是一个重要的 OTDR 参数。此参数揭示了从 OTDR 端口的背向散射级别下降到特定噪声级别时 OTDR 所能分析的大光损耗。换句话说,这是*长的脉冲所能到达的*大光纤长度,杭州光时域反射仪。≤1m超短事件盲区,杭州光时域反射仪,杭州光时域反射仪,测试光纤跳线轻松自如;45dB大动态范围,128k数据采样点;对于光时域反射仪来说,盲区越小越好。杭州光时域反射仪
OTDR是Optical Time-domain Reflectometer光时域反射仪,是光纤测量中主要的仪器,用于精确排除光纤故障与诊断,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具,也被称为光通信中的“万用表”。从OLT到ONT的端到端的OTDR测量通常是困难的,因为分路器带来了高损耗以及复杂的网络。光纤反射器的应用是帮助OTDR检测的一种经济有效方案,是FTTx网络中实现光网络实时端到端(OLT到ONT)监控的*佳方式。随着因特网的普及,光通信技术取得前所未有的发展,光通信网络也在全世界范围内铺设。光通信技术通过波分复用和PON 技术等等,满足了因特网在高速和大容量方面的要求。杭州光时域反射仪电商OTDR通过比较接头前后背向散射电平的测量值来对接头的损耗进行测量。
增加脉冲宽度虽然增加了测量长度,但也增大了测量盲区,所以,我们在测试光纤时,对OTDR附件的光纤和相邻事件点的测量要使用窄脉冲,而对光纤远端进行测量时要使用宽脉冲。 OTDR的“增益”现象 由于光纤接头是无源器件,所以,它只能引起损耗而不能引起“增益”。OTDR通过比较接头前后背向散射电平的测量值来对接头的损耗进行测量。如果接头后光纤的散射系数较高,接头后面的背向散射电平就可能大于接头前的散射电平,抵消了接头的损耗,从而引起所谓的“增益”。
光时域反射仪(英文名称:optical time-domain reflectometer;OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。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。光时域反射仪的工作原理就类似于一个雷达。它先对光纤发出一个信号,然后观察从某一点上返回来的是什么信息。光时域反射仪是有一定价值的。
随着光分路器(Splitter)在无源光网(PON)网络中的应用,加大了ODN网络部署环境的复杂性,FTTx末端Splitter将主干光缆信号的分路应用,同时加大了OTDR技术对于ODN分支光纤上的衰减事件的识别难度。虽然目前光时域反射仪工具应用,但对于一些ODN分支光纤或ONU光纤末端的光信号的衰减,OTDR检测有时并不是特别灵敏。在ONU侧安装一个低成本的波长选择性光纤反射器,往往是目前使用较多的做法,通过其可实现对光链路端到端衰减的精确检测。应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修、光纤光缆的研制与生产测试等。光时域反射仪量程范围选择不当。杭州mro光时域反射仪
光时域反射仪的部分指标。杭州光时域反射仪
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。杭州光时域反射仪
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