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文档简介

NewVersiv威测系列之OptiFiberProFiberOTDRTesting,Versivv3.0,光纤测试操作快速入门,如何测试光纤(二)?,OTDR主要特点,测试速度:10秒完成OTDR测试基准设置:全图形化测试跳线连接引导,避免初学者普遍的困惑测试能力:支持TIA和ISO/IEC光纤以及测试标准测试对象:元件级:光纤/光纤跳线/连接模块等链路级:光纤通道/链路损耗应用级:10G/40G等损耗标准预置采用平台化设计功能取决于测试模块减少用户操作复杂性升级方便,减少费用全球首款智能手机多点触控屏幕,装箱单示意图(可能会有变化),OptiFiber的测试对象特点,高速链路10G/40G光纤损耗合格误码率超标短链路数据中心/智能建筑/园区网优先光纤数量巨大多跳接机柜间/机柜内跳接灵活安装T2=T1+HD-OTDR+Limit(IL+ORL),第一次使用先更换语言,点击“Tools”点击Language(语言),第一次使用先更换语言,点击“工具”点击Language(语言),Aimsofthiscourse,选择“简体中文”,仪器中文初始界面_电缆,仪器初始屏幕Versiv屏幕一个“测试”按钮一个工具按钮一个结果按钮四个设置菜单(点击均可修改/添加)第一栏_项目:表示测试任务分配第二栏_测试极限值(标准)第三栏_测试结果保存编号(ID)第四栏_操作人员信息点击第二栏菜单进去看看,仪器测试设置,仪器测试设置如果模块不适用请选择测试模块,仪器测试设置,选择OptiFiberPro模块Versiv支持多种功能不同的测试模块本例,请选择Quad-OTDR模块四波长光源(850/1300/1310/1550nm)支持单/多模光纤测试点击OptiFiberProQuadOTDR,仪器测试设置,选择测试类型自动OTDR?手动OTDR?(专业人士自定义)选择前导补偿测试原理限制:仪器测试口有测试盲区导致被测链路首端测试不准前导补偿就是在仪器前增加一根“测试跳线”使得被测链路的首端后移成为第二个连接点“看清”被测链路首端的质量(测得损耗/回波损耗)测试结果存入报告可供项目验收使用选择测试波长一般默认是双波长测试也可以按需只选择单一测试波长点击前“导补偿开关”启动前导补偿,仪器测试设置,选择光纤类型被测光纤类型事先须选定光纤类型可选单模/多模可选多模OM1/OM2/OM3/OM4可选点击光纤类型菜单进去看看,仪器测试设置,选择光纤类型例,选择OM4多模光纤(50um)此处列出最近做过的选择还可以选择“更多”进去看看,仪器测试设置,选择光纤测试极限制(测试标准)选择测试极限值测试极限值又常称作测试标准值主要流行的有:北美通用标准TIA国际通用标准ISO/IEC区域/国家通用标准应用标准IEEE802.3.等点击“测试极限值”看看有可选标准,仪器测试设置,选择光纤测试极限制(测试标准)首先列出最近做过的选择(上次使用)还可以点击“更多”选择例如,选择偏严的适合数据中心的通用光纤建议点击“GeneralFiberRL-40dB”,仪器测试设置,最新测试设置完毕如图示点击“保存”菜单进去看看,仪器测试设置,测试条件确定最新设置的测试条件出现在列表中可以选定最新设置项也可以按需选定列表中的其它一项比如自动OTDR测试点击“使用所选的”菜单使设定生效,仪器测试设置,测试准备初始屏幕(如图)断点定位通常不用补偿光纤认证测试则需要设置补偿光纤获取每个连接点的参数(插入损耗IL/回波损耗ORL)发射补偿光纤:为了测得始端连接器参数接收补偿光纤:为了测得末端连接器参数测试结束补偿光纤自身的影响将被扣除故需要预先设置前导(补偿)光纤点击“工具”菜单进去看看,仪器测试设置,补偿光纤设置选择“设置前导补偿”,仪器测试设置,前导补偿多种补偿方式可选一般选择“前导+末尾”的补偿方式前导:获得首端参数末尾:获得末端参数点击“前导+末尾”,仪器测试设置,设置补偿点击“设置”菜单进去看看,仪器测试设置,补偿量获取,仪器测试设置,补偿光纤设置结果评估右图为“前导+末尾”的OTDR测试曲线0米处为两根补偿光纤的设置基准点本例:两根光纤长度相同图示为基本合格的补偿光纤补偿光纤长度要求前导补偿光纤75米末尾补偿光纤25米福禄克提供:制式长度为单模130米/多模100米的补偿光纤前导/末尾长度规格相同补偿光纤的端面要求低反射(ORL)低损耗(IL)特殊端面处理,优于被测光纤链路的端面质量补偿光纤光纤段本身要求低损耗/结构均匀点击屏幕左上角的符号“X”返回上屏,仪器中文初始界面_电缆,补偿光纤初始结果确认接受补偿设置点击“确认”菜单进去看看,仪器测试设置,补偿光纤初始结果补偿设置完成,启动测试,补偿设置完成回到测试初始界面连接/嵌入到被测链路首端接一根发射补偿光纤(前导光纤)末端接一根接收补偿光纤(末尾光纤)点击“测试”菜单开始测试,启动测试,启动测试,仪器测试口连接质量自评估绿色-良红色-坏,须重新清洁端口橙色-尚可,,启动测试,如果忘记接入前导补偿光纤,可再次检查前导设置效果,启动测试,接入被测链路点击“测试”,诊断分析,事件图分析EventMap事件图简洁的直线结构图易懂易用熔接点不合格(红色圆点,160.07米处)连接点不合格(红色方块,51.24米处),诊断分析,移动屏幕继续观察智能手机屏幕可自由移动观察损耗不合格的值及其所在位置,诊断分析,进入红色失败提示框点击红色框,诊断分析,失败参数点击事件可以逐个查看每个事件损耗反射率线段衰减系数,诊断分析,诊断分析,诊断分析,熔接点不合格点击红色圆点,诊断分析,熔接点不合格损耗(不合格)反射率线段衰减系数,诊断分析,看事件表也很方便端点:指链路的远端(312.5米处)反射值-33.89dB,不考察末尾:仅指被测链路的末端(211.4米)损耗0.04dB(通过),反射-49.47dB(通过)反射事件:通常是一个连接器(107.8米)损耗0.16dB(含隐藏点损耗在内),通过反射-49.31dB,通过损耗事件:通常是熔接点(160.米)损耗0.98dB,超标(0.75dB)无反射,是一个熔接点或弯曲过度点隐藏事件:通常是短跳线(109米)是一根1.25米的短跳线(109.01-107.75米)总损耗(两端合计)0.16dB,通过两端反射分别是-49.31dB和-51.29dB,通过,诊断分析,看事件表也很方便被测链路的起讫点是0211.38米-103.35米0米是发射补偿光纤211.28米312.54米是接收补偿光纤补偿光纤的作用:“看清”0米处链路首端的损耗和反射值仪器测试口有测试盲区,需要避开看清211.28米处链路末端的损耗和反射值末端是“空气”,损耗和反射值会超大此非真实值故用接收补偿光纤仿真测试末端的质量,诊断分析,看OTDR曲线图点击“曲线”标签提供专业的OTDR曲线图供专业人士查看OTDR曲线总体趋势是左高右低总高差就是这跟光纤链路的总损耗值图中的每个尖峰就代表一个“机械”连接器尖峰前后的“高差”(左高右低)就表示此连接器的损耗值优质连接器几乎看不出左右高差高差尖峰的高度代表反射能量的强弱太强的反射会造成误码率增加多由脏污造成(少数由低等连接器选型不当引起)每个“无尖峰跌落”就代表一个熔接点或者是光纤弯曲过度点跌落的高度就是熔接点的损耗值指击黄色球标线可以移动指击黄色球可以移动到希望放大分析的位置多点触屏可以用手指缩放/移动曲线局部指击?号试试看,诊断分析,?号在线关联帮助/解释提供黄色球标记后的功能说明,诊断分析,缩放多点触控屏幕局部任意拖动局部放大移动黄色球靠近希望细看的位置指击黄色球做定位标记(50.3米处),诊断分析,缩放/标记拖动黄色球标记观测对象细节分析(绿色标记段)指定分析长度段为9.2米本段总损耗0.6dB(含两个连接器)合65.3dB/km点击稍后解决(继续测试)点击保存,结果保存,测试结果保存为008号结果不符要求可以随时点击更改点击保存,启动反向测试,何为反向测试?光纤两个方向的OTDR测试值会不不同被测链路每段材质不一致(段差异)不同厂家产品拼接使用或者每段光纤类型不一致(异质光纤)常见情形是用错光纤(OM1/2/3/4混用)测试补偿跳线与被测链路(光参数)不一致几乎无法避免如反射系数IOR差异光纤类型差异(例,OM4-OM3-OM4)将仪器连接到被测光纤对端连接相同的补偿光纤选择相同的报告编号(例,同样也选008号)区别:下一个端点选择“端点2”表示反向测试结果008/端点2不会覆盖008/端点1报告取出后可用LinkWare合并为单个报告点击测试菜单进去看看,启动反向测试,这是反向测试的OTDR曲线,启动反向测试,负损耗?测试发现链路“事件”有负损耗理论上,每个链路“事件”都是“正”损耗值为啥还存在“负”损耗值此现象多由不同类型或材质的光纤相连引发点击确定继续,诊断分析_反向测试,查看反向测试结果屏幕,诊断分析_反向测试,查看反向测试结果屏幕熔接点仍然“失败”但红色连接器“消失”连接器损耗全通过双向测试结果不一致,诊断分析_数据表,点击数据表项目可以进入查看逐项点击每个事件可查看详细结果“i”表示不考察绿勾合格红X失败发射(事件):连接器/裂纹/断点等隐藏:两反射事件太靠近末尾:补偿尾纤接入点,诊断分析_数据表,诊断分析_OTDR曲线,点击曲线虚线:表示被测链路起讫点0米:被测链路起点211.6米:被测链路终点-100米:补偿光纤接入点321米(大约值):补偿尾纤端点发射(事件):连接器/裂纹/断点等曲线的尖峰损耗(事件):熔接点或光纤弯曲过度(约)51米处橙色球:标记点,保存结果_反向测试,保存结果_端点2同一个ID但端点不同不会覆盖端点1报告可用LinkWare合并为一个报告正向记录反向记录双向记录均值更准确的损耗结果估值结果点击保存,启动反向测试,查看保存的报告点击结果,查看结

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