OTDR的原理和重要参数.doc_第1页
OTDR的原理和重要参数.doc_第2页
OTDR的原理和重要参数.doc_第3页
OTDR的原理和重要参数.doc_第4页
OTDR的原理和重要参数.doc_第5页
已阅读5页,还剩4页未读 继续免费阅读

下载本文档

版权说明:本文档由用户提供并上传,收益归属内容提供方,若内容存在侵权,请进行举报或认领

文档简介

OTDR的原理和重要参数(术语)的说明关键字:OTDR 瑞利散射 反射提要:本文简单介绍OTDR原理,并对其中的一些参数进行了简要说明。在传输分局,OTDR是一个使用率非常高的测试仪表之一,它在光路维护中起着非常重要的作用。大家在日常的维护中也积累了大量的OTDR的使用经验。在理解了OTDR的工作原理和基本技术参数的情况下,利用OTDR对光纤进行准确测试,对出现的光路故障进行快速准确的判断定位都会有重要的意义。OTDR的工作原理OTDR的英文全称为Optical Time Domain Reflectometer。OTDR的用到的光学理论主要有瑞利散射(Rayleigh backscattering)和菲涅尔反射(Fresnel reflection)。这种测量方法由M. Barnoskim 和 M. Jensen 在1976发明的。菲涅尔反射就是大家平常所理解的光反射。光纤在加热制造过程中,热骚动使原子产生压缩性的不均匀,造成材料密度不均匀,进一步造成折射率的不均匀。这种不均匀在冷却过程中固定下来,引起光的散射,称为瑞利散射。正如大气中的颗粒散射了光,使天空变成蓝色一样。瑞利散射的能量大小与波长的四次方的倒数成正比。所以波长越短散射越强,波长越长散射越弱。需要注意的是能够产生后向瑞利散射的点遍布整段光纤,是一个连续的,而菲涅尔反射是离散的反射,它由光纤的个别点产生,能够产生反射的点大体包括光纤连接器(玻璃与空气的间隙)、阻断光纤的平滑镜截面、光纤的终点等。OTDR类似一个光雷达。它先对光纤发出一个测试激光脉冲,然后观察从光纤上各点返回(包括瑞利散射和菲涅尔反射)的激光的功率大小情况,这个过程重复的进行,然后将这些结果根据需要进行平均,并以轨迹图的形式显示出来,这个轨迹图就描述了整段光纤的情况。它的工作原理如下:一个功率为P(0),脉冲宽度为T0的光脉冲射入光纤后,经过距离Z后,光功率P(Z)其中为衰减系数,由于瑞利散射的作用,在Z点有一部分光射回到光纤输入端,Z处的背向散射光功率为其中表示Z处的背向散射系数。定义为V表示光在纤芯中的群速率,表示瑞利散射系数,S表示背向散射功率与瑞利散射总功率之比。设Z处的背向散射系数光功率为可以得到0Z之间的平均衰减系数为假设光纤是均匀的,(0)(Z),则0Z之间的平均衰减系数为这时可以从背向散射曲线得到实际平均衰减系数。下面是OTDR设备的一个结构简图OTDR中测试仪表中的几个参数测试距离、脉冲宽度、折射率、测试光波长、平均值、动态范围、死区、“鬼影”下面简单介绍上面各个参数(术语)代表的意义测试距离:由于光纤制造以后其折射率基本不变,这样光在光纤中的传播速度就不变,这样测试距离和时间就是一致的,实际上测试距离就是光在光纤中的传播速度乘上传播时间,对测试距离的选取就是对测试采样起始和终止时间的选取。测量时选取适当的测试距离可以生成比较全面的轨迹图,对有效的分析光纤的特性有很好的帮助,通常根据经验,选取整条光路长度的1.52倍之间最为合适。从发射脉冲到接收到反射脉冲所用的时间,再确定光在光纤中的传播速度,就可以计算出距离。以下公式说明测量距离c:光在真空的速度t:脉冲发射到接收的总体时间(双程)IOR:光纤的折射率脉冲宽度:可以用时间表示,也可以用长度表示,很明显,在光功率大小恒定的情况下,脉冲宽度的大小直接影响着光的能量的大小,光脉冲越长光的能量就越大。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最短距离,即分辨率。显然,脉冲宽度越小,分辨率越高,脉冲宽度越大分辨率越低。如图所示:宽度为的光脉冲连接器等传播方向此时开始产生菲涅尔反射t0宽度为的光脉冲连接器等传播方向此时结束菲涅尔反射t1t1t0。在此段时间内,将有菲涅尔反射和瑞利散射同时返回OTDR,由于菲涅尔反射的光功率远远的大于瑞利散射的光功率,瑞利散射就会淹没在菲涅尔反射中,在形成的轨迹图中就看不到瑞利散射,只看到菲涅尔反射,形成一个死区。死区的大小直接与脉冲宽度有关。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1.41.6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。测试光波长的就是指OTDR激光器发射的激光的波长,波长越短,瑞利散射的光功率就越强,在OTDR 的接收段产生的轨迹图就越高,所以1310的脉冲产生的瑞利散射的轨迹图样就要比1550nm产生的图样要高。但是在长距离测试时,由于1310nm衰耗较大,激光器发出的激光脉冲在待测光纤的末端会变得很微弱,这样受噪声影响较大,形成的轨迹图就不理想,宜采用1550nm作为测试波长。在高波长区(1500nm以上),瑞利散射会持续减少,但是一个红外线衰减(或吸收)就会产生,因此1550nm就是一个衰减最低的波长,因此适合长距离通信。所以在长距离测试的时候适合选取1550nm作为测试波长,而普通的短距离测试选取1310nm为宜,视具体情况而定。平均值:是为了在OTDR形成良好的显示图样,根据用户需要动态的或非动态的显示光纤状况而设定的参数。由于测试中受噪声的影响,光纤中某一点的瑞利散射功率是一个随机过程,要确知该点的一般情况,减少接收器固有的随机噪声的影响,需要求其在某一段测试时间的平均值。根据需要设定该值,如果要求实时掌握光纤的情况,那么就需要设定平均值时间为0,而看一条永久光路,则可以用无限时间。动态范围:它表示后向散射开始与噪声峰值间的功率损耗比。它决定了OTDR所能测得的最长光纤距离。如果OTDR的动态范围较小,而待测光纤具有较高的损耗,则远端可能会消失在噪声中。目前有两种定义动态范围的方法:1、 峰值法:它测到噪声的峰值,当散射功率达到噪声峰值即认为不可见。2、 SNR=1法:这里动态范围测到噪声的rms电平为止,对于同样性能的OTDR来讲,其指标高于峰值定义大约2.0db。(图)后向散射系数:如果连接的两条光纤的后向散射系数不同,就很有可能在OTDR上出现被测光纤是一个增益器的现象,这是由于连接点的后端散射系数大于前端散射系数,导致连接点后端反射回来的光功率反而高于前面反射回的光功率的缘故。遇到这种情况,建议大家用双向测试平均趣值的办法来对该光纤进行测量。死区:死区的产生是由于反射淹没散射并且使得接收器饱和引起,通常分为衰减死区和事件死区两种情况。1、 衰减死区:从反射点开始到接收点回复到后向散射电平约0.5db范围内的这段距离。这是OTDR能够再次测试衰减和损耗的点。2、 事件死区:从OTDR接收到的反射点开始到OTDR恢复的最高反射点1.5db一下的这段距离,这里可以看到是否存在第二个反射点,但是不能测试衰减和损耗。如图所示鬼影:它是由于光在较短的光纤中,到达光纤末端B产生反射,反射光功率仍然很强,在回程中遇到第一个活动接头A,一部分光重新反射回B,这部分光到达B点以后,在B点再次反射回OTDR,这样在OTDR形成的轨迹图中会发现在噪声区域出现了一个反射现象。如下图所示(红色为一次反射,绿色为二次反射):活动接头A光纤末端B活动接头A光纤末端BOTDR轨迹图的意义下面介绍一些典型的OTDR测试轨迹图,供大家一起讨论。首先给出一个典型的轨迹图说明:Front Connector:前端连接器Fusion Splice:熔接点,光纤的熔接点缺陷容易造成轨迹图中散射曲线的突然跌落。Bend:弯曲。弯曲直径过小,光就会不再遵循全反射,而是有以部分从纤衣出射,造成轨迹图中散射曲线的突然跌落。参考资料光纤通信原理与系统张明德 孙小菡安捷伦Mini-OTDR指南安捷伦公司光缆通信系统指标与测试韦乐平等光纤通信工程(修订本)赵梓森等使用OTDR注意的几点杨育卿作者简介:张红国 男 2000年7月毕业于北京邮电大学计算机科学与技术学院,2000.7至今在广州市电信局传输分局任职,负责传输设备维护工作,对SDH,MSTP以及计算机网络等有一定研究。电话:Email:OTDR常见测试曲线1、正常曲线 一般为正常曲线图, A 为盲区, B 为测试末端反射峰。测试曲线为倾斜的,随着距离的曾长,总损耗会越来越大。用总损耗( dB )除以总距离( Km )就是该段纤芯的平均损耗( dB/Km )。 2 、光纤存在跳接点 中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是一个跳接点。例如:海丰至博美的 ECI 纤芯,因为博美没有 ECI 设备, ECI 的在用纤芯要从博美站跳接过去到普宁,所以在博美用根尾纤把海丰、普宁方向连接起来,所以在测试这样的纤芯时,就会出现像图中这样的曲线图。当然也会有例外的情况,总之,能够出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的。端面越平整,反射峰越高。例如在一次中断割接当中,当光缆砍断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图所示,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。 3 、异常情况 出现图中这种情况,有可能是仪表的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较进,所使用的距离、脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样。出现这种情况, 1 要检查尾纤连接情况, 2 就是把 OTDR 的设置改一下,把距离、脉冲调到最小,如果还是这种情况的话,可以判断 1 尾纤有问题, 2 OTDR 上的识配器问题, 3 断点十分近, OTDR 不足以测试出距离来。如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要试着擦洗识配器,或就近查看纤芯了。 4 、非反射事件 这种情况比较多见,曲线中间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲过小,受到外界损伤等因素。曲线中的这个台阶是比较大的一个损耗点,也可以称为事件点,曲线在该点向下掉,称为非反射事件,如果曲线在该点向上翘的话,那就是反射事件了,这时,该点的损耗点就成了负值,但并不是说他的损耗小了,这是一种伪增益现象,造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象。所以要想避免这种情况,只要用双向测试法就可以了。 5 、光纤存在断点 这种情况一定要引起注意!曲线在末端没有任何反射峰就掉下去了,如果知道纤芯原来的距离,在没有到达纤芯原来的距离,曲线就掉下去了,这说明光纤在曲线掉下去的地方断了,或者也有可能是光纤在那里打了个折。我们经常用这个原因,在线路上排障的时候,把不能确定的纤芯打折,然后测试人员利用 OTDR 打时实监测,按照图中的这种情况来判断纤芯。 6 、测试距离过长 这种情况是出现在测试长距离的纤芯时, OTD

温馨提示

  • 1. 本站所有资源如无特殊说明,都需要本地电脑安装OFFICE2007和PDF阅读器。图纸软件为CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.压缩文件请下载最新的WinRAR软件解压。
  • 2. 本站的文档不包含任何第三方提供的附件图纸等,如果需要附件,请联系上传者。文件的所有权益归上传用户所有。
  • 3. 本站RAR压缩包中若带图纸,网页内容里面会有图纸预览,若没有图纸预览就没有图纸。
  • 4. 未经权益所有人同意不得将文件中的内容挪作商业或盈利用途。
  • 5. 人人文库网仅提供信息存储空间,仅对用户上传内容的表现方式做保护处理,对用户上传分享的文档内容本身不做任何修改或编辑,并不能对任何下载内容负责。
  • 6. 下载文件中如有侵权或不适当内容,请与我们联系,我们立即纠正。
  • 7. 本站不保证下载资源的准确性、安全性和完整性, 同时也不承担用户因使用这些下载资源对自己和他人造成任何形式的伤害或损失。

评论

0/150

提交评论