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文档简介

1、1,OTDR操作应用,2,OTDR是光缆工程施工和光缆线路维护作业中最重要的测试设备,以一定倾斜的直线(曲线)形式在数英寸的液晶面板上清晰地显示。 事件表中的数据提供了准确的数据,用于快速定位故障点,判断故障的性质和类型,并分析光纤的主要特性参数。 目前,OTDR模型种类很多,操作方式也不同,但其工作原理一致。 在光纤线路的测试中,应该尽量用同一个仪表进行某个线路的测试,每次测试中主要的参数值的设定也要一致。 这减少了测试误差,容易与上次测试结果进行比较。 3、OTDR能做什么样的工作?观察光纤线路整体的定位断点的定位接点(故障点),测量接头损失,测量反射值,测量回声损失,建立事件点和地标的相

2、对关系,光纤数据4、OTDR各零件名称、DC电源连接器、旋钮键:移动光标还是变更测定条件或按下此按钮,将光标移动设定为粗调或微调整,放大缩小移动波形的显示,或选择设定条件,或设定测定条件或系统构成,或开始测定,或开始电源开关取消实时测量、文件菜单、设定,主菜单、F1-F5支持画面侧显示选项,5、进入OTDR按下测量条件设定按钮,完成参数设定后,按下测量按钮开始测量,6、OTDR的执行测量光纤的衰减和衰减分布。 测量光纤的连接器损失。7、测试参数的设置,1、波长的选择:对应于不同波长的不同光线特性(包括衰减、微曲线等)。测试波长通常与系统传输通信波长对应的原则,即,如果系统开放1550波长,则测

3、试波长为1550nm。8、2、脉冲宽度:脉冲宽度越长,动态测量范围越大,测量距离越长,但在OTDR曲线波形中死角变大的短脉冲注入光电平较低,但可缩小死角。 脉冲宽度周期通常用ns表示。 一般来说,10公里以下选择100ns、300 ns,10公里以上选择300 ns、1s。9、3、测量范围、OTDR测量范围是OTDR获取数据样本的最大距离,此参数的选择决定样本分辨率的大小。 最佳测量范围是要测量的光纤长度的1.5倍距离之间。 由于,10,4,平均时间:后向散射光信号极微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比就越高。 例如,获取3min可以比获取1min增加0.8dB的运动

4、。 但是,超过10min的取得时间对信噪比的改善不太影响。 一般平均时间在3min以下,最好是20s,11、5,光纤的折射率、折射率n与距离测定有关,该参数通常由光纤制造商提供。 光纤的长度主要由光缆芯的扭转率决定,一般的光缆的扭转率平均千分之十,12,曲线分析,1,正常曲线分析,曲线本体的斜率大致一致,斜率小,线路的衰减常数小,衰减的不均匀性好。 尾部反射峰高,远端成端质量良好,1310nm 0.36dB/km 1550nm 0.22dB/km,B1单模光纤衰减系数,13,2,曲线有大的台阶,如果这里是接头的话, 说明该接头的连接不良或熔融光纤盘的弯曲半径过小或被压迫的情况如果这里不是连接器部,表示电缆被压迫或急剧弯曲。14、3、曲线表示段的倾斜度大,该段的曲线的倾斜度明显大,该段的光纤质量差,衰减大。15,4,曲线远端没有反射峰值,该曲线尾部没有反射峰值,这说明该光纤远端的质量不好,或者远端的光纤在这里折断。、16、5、幻峰(鬼影)的识别和处理,曲线上的鬼影不引起明显损失,消除幻峰(鬼影) :选择短脉冲宽度,在强反射前端(例如OTDR输出端)增加衰减,沿曲线的鬼影和始端的距离为强反射事件和始端的距离的倍数,呈对称状.17,6,正增益现象处理,事实上,光纤在这一熔点处是熔接损失。 由于在不同模场直径或后向散射系数的光纤的熔接过程中很常见,因此需要在两个方向上进行测

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