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FiberMASTER光時域反射儀 (OTDR) 原理及主要特點

光時域反射儀(otdr)是什么?光時域反射儀(otdr)是一種光纖測試儀,用于測試光通信網(wǎng)絡(luò)的特性。fibermaster光時域反射儀(otdr)旨在探測、定位和測量光纖鏈路任何位置上的事件。手持式光纖測試儀(otdr)只需接入鏈路的一端,其工作方式類似于一維雷達系統(tǒng)。通過提供被測光纖的圖形化跡線特征,用戶可以獲得整個光纖鏈路的圖形顯示。
fibermaster光時域反射儀(otdr)利用免費的certsoft pc報告軟件,可快速、輕松地進行項目報告和文檔編制。報告中可包含蹤跡圖、原理圖和表格分析、光功率計結(jié)果和連接器圖片。
光時域反射儀(otdr)的原理簡介
fibermaster光纖數(shù)據(jù)電纜測試儀(otdr)在測試光纜的過程中,儀器從光纜的一端注入較高功率的激光或光脈沖,并通過同一側(cè)接收反射信號。當光脈沖通過光纜傳輸時,部分散射及反射將返回**端。光時域反射儀(otdr)只會測量強度較高的反射回來的光訊號,通過記錄信號從傳輸?shù)椒祷氐臅r間和信號在玻璃物質(zhì)中的傳輸速度,然后就可以利用公式計算出光纜的長度。
與能直接測量光纜設(shè)備損耗的電源和電能表相比,光纖數(shù)據(jù)電纜測試儀(otdr)是間接工作的。光纖電纜測試儀(otdr)根據(jù)光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時產(chǎn)生的后向散射光來獲取衰減的信息,從而間接地測量光纜損耗與故障位置。
用戶為什么需要fibermaster光時域反射儀(otdr)?
這取決于速度和精度對您有多重要。
- fibermaster ——外觀小巧、簡單易用、物有所值,它在美國制造并在德國檢測
- 新型fibermaster系列光纖測試儀將使光纜的驗證、故障排除和認證變得較加輕松和快捷。
- otdr、pon otdr、光功率計和光源以及光纖端面檢測探頭,可讓電纜安裝人員獲得所需的可靠測試結(jié)果,同時節(jié)省數(shù)千英鎊的費用。
- 它們是世界上較小的otdr之一,較便于攜帶和操作,而堅固的外殼則能為您的投資保駕**。
- 經(jīng)過簡化的設(shè)置選項使其易于使用,可為您節(jié)省培訓(xùn)時間,同時降低出錯的概率。我們**的研發(fā)中心位于紐約,擁有**過30年的otdr設(shè)計經(jīng)驗,可為您提供較**、較緊湊的光學(xué)測試系統(tǒng)。
fibermaster光時域反射儀(otdr)的主要特征
- orl(光回波損耗)測量范圍可達-60db - usb接口
- 82db光功率計動態(tài)范圍- certsoft免費報告軟件
- 光纖端面檢測探頭支持自動對中/通過/未通過 -產(chǎn)品支持在線幫助功能
- 較多可對三種波長進行自動測試 - 150倍和300倍縮放級別
- 自動波長切換 -圖像自動定位
- 通用光功率計和光源適配器 -在fibermaster測試儀中存儲圖片
- 存儲多達40000項測試 -將圖片附加到otdr光功率計測試報告中
- 亮色顯示器 -多種連接器適配器可選
- 鋰離子充電電池 -單手操作
光時域反射儀(otdr)的詳細簡介
fibermaster光纖電纜測試儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側(cè)接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質(zhì)會散射及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,并且是時間的函數(shù),因此可以將之轉(zhuǎn)算成光纖的長度。
fibermaster光纖測試儀可以用來量測光纖的長度、衰減,包括光纖的熔接處及轉(zhuǎn)接處皆可量測。在光纖斷掉時也可以用來量測中斷點。
手持式光纖測試儀(otdr)動態(tài)范圍的大小對測量精度的影響初始背向散射電平與噪聲低電平的db差值被定義為otdr的動態(tài)范圍。其中,背向散射電平初始點是入射光信號的電平值,而噪聲低電平為背向散射信號為不可見信號。動態(tài)范圍的大小決定手持式光纖測試儀(otdr)可測光纖的距離。當背向散射信號的電平**otdr噪聲時,它就成為不可見信號。
隨著光纖熔接技術(shù)的發(fā)展,人們可以將光纖接頭的損耗控制在0.1db以下,為實現(xiàn)對整條光纖的所有小損耗的光纖接頭進行有效觀測,人們需要大動態(tài)范圍的光纖數(shù)據(jù)電纜測試儀(otdr)。增大otdr動態(tài)范圍主要有兩個途徑:增加初始背向散射電平和降低噪聲低電平。影響初始背向散射電平的因素是光的脈沖寬度。影響噪聲低電平的因素是掃描平均時間。 多數(shù)的型號otdr允許用戶選擇注入被測光纖的光脈沖寬度參數(shù)。在幅度相同的情況下,較寬脈沖會產(chǎn)生較大的反射信號,即產(chǎn)生較高的背向散射電平,也就是說,光脈沖寬度越大,光纖數(shù)據(jù)電纜測試儀(otdr)的動態(tài)范圍越大。
fibermaster光纖電纜測試儀otdr向被測的光纖反復(fù)發(fā)送脈沖,并將每次掃描的曲線平均得到結(jié)果曲線,這樣,接收器的隨機噪聲就會隨著平均時間的加長而得到抑制。在otdr的顯示曲線上體現(xiàn)為噪聲電平隨平均時間的增長而下降,于是,動態(tài)范圍會隨平均時間的增大而加大。在較初的平均時間內(nèi),動態(tài)范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內(nèi),動態(tài)范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內(nèi),動態(tài)范圍性能的改善會逐漸變緩,也就是說,平均時間越長,光纖電纜測試儀otdr的動態(tài)范圍就越大。
盲區(qū)對otdr測量精度的影響
我們將諸如活動連接器、機械接頭等特征點產(chǎn)生反射引起的otdr接收端飽和而帶來的一系列“盲點”稱為盲區(qū)。光纖中的盲區(qū)分為事件盲區(qū)和衰減盲區(qū)兩種:由于介入活動連接器而引起反射峰,從反射峰的起始點到接收器飽和峰值之間的長度距離,被稱為事件盲區(qū);光纖中由于介入活動連接器引起反射峰,從反射峰的起始點到可識別其他事件點之間的距離,被稱為衰減盲區(qū)。對于otdr來說,盲區(qū)越小越好。 盲區(qū)會隨著脈沖寬的寬度的增加而增大,增加脈沖寬度雖然增加了測量長度,但也增大了測量盲區(qū),所以,我們在測試光纖時,對otdr附件的光纖和相鄰事件點的測量要使用窄脈沖,而對光纖遠端進行測量時要使用寬脈沖。
光纖電纜測試儀otdr的“增益”現(xiàn)象
由于光纖接頭是無源器件,所以,它只能引起損耗而不能引起“增益”。otdr通過比較接頭前后背向散射電平的測量值來對接頭的損耗進行測量。如果接頭后光纖的散射系數(shù)較高,接頭后面的背向散射電平就可能大于接頭前的散射電平,抵消了接頭的損耗,從而引起所謂的“增益”。在這種情況下,獲得準確接頭損耗的一方法是:用otdr從被測光纖的兩端分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結(jié)果取平均值。這就是分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結(jié)果取平均值。這就是雙向平均測試法,是目前光纖特性測試中必須使用的方法。
手持式光纖測試儀(otdr)能否測量不同類型的光纖?
如果使用單模otdr模塊對多模光纖進行測量,或使用一個多模otdr模塊對諸如芯徑為62.5mm的單模光纖進行測量,光纖長度的測量結(jié)果不會受到影響,但諸如光纖損耗、光接頭損耗、回波損耗的結(jié)果卻都是不正確的。這是因為,光從小芯徑光纖入射到大芯徑光纖時,大芯徑不能被入射光完全充滿,于是在損耗測量上引起誤差,所以,在測量光纖時,一定要選擇與被測光纖相匹配的otdr進行測量,這樣才能得到各項性能指標均正確的結(jié)果。
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