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文档简介

otdr原理和应用 otdr功能 距离 长度测量米 千米 英尺光纤损耗测量db km db连接器 接续损耗测量db损耗回波损耗 工作原理 折射率 ior c v ior 折射率 c 真空中的光速 3x108米 秒v 给定媒介中的光速计算故障或事件点在光纤上的位置 l vt 2或l ct 2 ior l 到故障或事件点的距离t 反射脉冲在双路由上的总时延 otdr方块图 典型的踪迹 光纤损耗 2pa 两点近似法lsa 最小均方根近似法 连接器损耗 接续损耗 回波损耗 背向散射 脉冲宽度 更大的脉冲宽度 更大的功率 即更大的动态范围更小的脉冲宽度 更好的分辨率 但动态范围减小 需要更多的平均 采用折衷办法 脉冲宽度和分辨率 2ptr 两点分辨率pw 脉冲宽度bw 检波器带宽c 光速n 光纤折射率 分辨率 读数分辨率水平方向垂直方向空间分辨率反射性 固定接头 活动连接器 光纤远端 非反射性 接续点 弯曲点 抽样分辨率采样点5 001点 可达50厘米采样点50 001点 可达5厘米 长度时钟精度偏移误差标记位置ior 折射率 误差损耗线性度db db激光波长 精度 盲区 菲涅耳反射 l1事件盲区 最小1 6ml2衰减盲区 最小8m盲区大小取决于 脉冲宽度 开关 接收器带宽发射连接器回损 清洁度 噪声和平均 otdr可通过平均技术改善噪声电平 提高动态范围 但平均次数越多 所需的测试时间就越长 平均前 平均后 平滑 平滑前 平滑后 otdr也可通过平滑技术改善噪声电平 提高动态范围 但平均点数越多 测试分辨率越差 接续点增益和双向测量 实际损耗 0 5 0 1 2 0 2db 接收器饱和 衰减器 自动 手动 完整踪迹 衰减器自动减小直至在一个屏幕上显示整个动态范围的波形 lsa 2pa 1 7 2pa 在两个标记数据点之间简单地画一条线 lsa 2pa 2 7 lsa 最接近于标记之间的数据点 lsa 2pa 3 7 端到端损耗 2pa lsa 2pa 4 7 端到端损耗 lsa接续或菲涅耳反射会产生误差 lsa 2pa 5 7 接续损耗 2个标记 lsa 2pa 6 7

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