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文檔簡介
光時域反射儀(OTDR)使用方法簡介------palmOTDR-S20A/NOTDR簡介OTDR是一個工具,可用于:
1、測量光纖長度、熔接點損耗
2、測量接頭和連接器的位置
3、測量光纖的光學特性
4、查找斷裂或不正確彎曲的位置
OTDR全稱為光時域反射儀,反射儀是指它測量的是反射光信號,時域是指它測量反射往返的時間。您能用OTDR做些什么工作觀察整個光纖線路定位端點和斷點定位接頭點(“故障點”)測試接頭損耗測試端到端損耗測試反射值測試回波損耗建立事件點與地標的相對關系建立光纖數據文件數據歸檔OTDR測試原理
OTDR所測得的衰減曲線是由瑞利散射的光信號放大處理而成。瑞利散射:用電筒照射一玻璃杯清水,光會透過水杯,如果照射一杯濁水,濁水中將出現亮點。光纖的玻璃材料中存在不均勻微粒,由這些微粒產生的散射現象成為瑞麗散射。衰減特性曲線DBOTDR光纖1光纖2熔接點(a)、(e)菲涅耳峰(b)自身衰減曲線(c)熔接損耗(d)光纖微彎背向瑞利散射和菲涅爾反射OTDR包含一個光發射機(激光器)和一個光接收器光發射機向光纖中發射光的短脈沖串,此光中的大部分通過光纖進行傳輸,由于光纖的雜質反射(瑞麗散射等)及折射,使得部分光返回至發射端,回到OTDR的反射光被稱為后向分散。靠近OTDR端的后向分散最先到達發送端,而距離較遠的后向分散最后則需要較長的時間,距OTDR的距離與后向分散返回所需要的時間成正比。OTDR測試原理OTDR的結構測量后向分散
光接收器測量相對于時間的后向分散。光會因為反射、折射和吸收而損耗,所以后向分散隨著光纖的距離延伸而降低。后向分散的功率隨著距離的變化在OTDR上顯示為一條曲線圖,垂直軸表示功率,水平軸表示距離。這個曲線圖稱為軌跡。Pd后向分散功率(P)相對于距離(d)
對于理想的OTDR和直的、無瑕疵的光纖而言,該軌跡是一條從左到右向下傾斜的直線。該軌跡偏離直線的地方被稱為事件。事件有兩類:反射事件和非反射事件。反射事件是指光纖中的一個可產生多于正常反射光的改變。當光纖中有一個干凈的斷裂,并且光纖的斷裂面與空氣的接觸面如同鏡子一樣,這時,在光纖的斷裂面就會出現一個反射事件。當兩個光纖沒有緊密的接在一起時,例如在機械接頭或使用連接器時,也能出現反射事件。測量后向分散反射事件
由于光被反射,并且一些光損耗在間隙的空氣中,不能繼續沿著光纖前行,所以此事件后的后向分散將降低。基于此原因,反射事件也被稱為反射損耗。光纖涂層中的裂紋也可產生反射事件。測量后向分散非反射事件:指光纖中導致光的損耗的一個改變。當兩個光纖熔和在一起(光纖融接),沒有完全對齊時或光纖彎曲半徑過小時,也可產生非反射事件。非反射事件非反射事件也被稱作為損耗。測量后向分散
在光纖的接頭處,第二個光纖的后向分散比第一個高,它將在軌跡上產生一個上升,被稱為獲得者(偽增益)。偽增益
偽增益:光在光纖中傳輸,功率與距離成反比,距離越長,功率越小,衰減越大,因此,在光纖中傳輸,不可能存在增益。但在OTDR測試過程中,往往會有部分反射峰出現增益,顯示為負值,我們稱此為偽增益。測量后向分散光纖的開始和結束:在光纖連接到OTDR(連接器處)和光纖結束的地方,會有許多額外的光被反射。具有前面和結束反射的軌跡
光纖結束后的噪聲實際上就是由OTDR接收器的電噪聲導致的。測量后向分散偽增益的來源無衰耗0.3dB接頭衰耗AB-0.5dBAB0.5dB真實衰耗=(-0.5+0.5)/2=0.0dB真實的熔接衰耗=(-0.2+0.8)/2=0.3dBAB-0.2dBAB0.8dB測量后向分散
如果光纖是斷裂的,則光纖結束將不會是鏡面,因此光不能正常反射。斷裂點測量后向分散分辨率和噪聲脈沖寬度是指OTDR發送到光纖中的光脈沖串的長度。脈沖寬度越長,光纖中的功率越大,OTDR能測量到的光纖就越長。因此,要測量長光纖,則需要使用更長的脈沖寬度以增大光功率,并使用動態模式降低噪聲級。要檢查靠在一起的事件,可使用較小的脈沖寬度和分辨率模式以增大測量分辨率,它是軌跡清晰度的數量。分辨率也受測量跨度的影響。被測光纖的總長度越長,分辨率越低。距離:
OTDR通過測量反射往返的時間來計算距離。使用精確的光纖中的光速是很重要的,光纖中的光速通過折射率給定。在真空中,光速為300000公里/秒,在玻璃中,光速大約為200000公里/秒。距離=(時間)X(真空中的光速)/(光纖折射率)光纖的折射率由光纖生產商提供。確保所測量光纖的折射率是正確的,以保證軌跡上的距離是精確的。
光纖的測試方法一般為兩點法和四點法,衰減系數、損耗和長度均用兩點法測試,熔接點損耗則用四點法測試。1、衰減系數:單位公里光纖的自身衰減,衰減值/被測長度,它不包含施工中的任何附件損耗(微彎、接續損耗等)。單位為:DB/KM。
衰減系數一般在光纜未鋪設情況下測試,如進廠驗貨時。衰減系數用兩點法測試:第一點放在光纖前端,但在熔接點后,以避開前端附加損耗。第二點放在光纖末端,避開末端附加損耗(菲涅耳峰)。光纖測試方法簡介:2、兩點損耗兩點損耗用來測量一段光纖任意兩點間的損耗,是指光在光纖中傳輸所有的累計損耗。 兩點損耗是用兩點法來測試:第一點放在被測光纖段的起點,第二點放在被測光纖短的末端。3、長度長度是指光纖的長度,即纖芯長度。因熱脹冷縮及抗彎曲因素,纖芯比光纜略長。 長度同樣是用兩點法來測試:第一點放在被測光纖的起點,第二點放在被測光纖的末端。光纖測試方法簡介:4、熔接點損耗熔接點損耗是指兩段光纖接續時產生的損耗。通常用四點法測試。第一點放在熔接點左側光纖平滑段前端。第二點放在熔接點左側光纖平滑段末端,熔接點附近。第三點放在熔接點右側,光纖平滑段前端,熔接點附近。第四點放在熔接點右側,光纖平滑段末端。光纖測試方法簡介:注意事項:在操作OTDR儀表時,需對儀表進行相應設置,如距離量程、脈寬、標記方法(TPA\LSA)。距離量程分自動和具體值選項,自動是在被測光纖長度不確定請況下;具體值是根據被測光纖長度,設定其值為長度的兩倍,便于觀察。脈寬也分為自動和具體值選項,自動是根據設置的距離量程,自動設置合適的脈寬。具體值為長距離量程設置寬的脈寬,高分辨率下設置窄的脈寬。標記方法:
TPA:兩個標記點之間的損耗,一般用于微觀的測量。
LSA:宏觀的測量,用于事件的分析。光纖測試方法簡介:運行/停止鍵palmOTDR-S20A/N簡介方向鍵運行/停止鍵轉換鍵顯示屏返回鍵正面確認鍵方向鍵上面電源指示燈RS232接口充電指示燈測試光接口電源接口palmOTDR-S20A/N簡介palmOTDR-S20A/N操作界面設置鍵波形寬度放大鍵波形寬度縮小鍵衰減點方向鍵衰減點方向鍵A/B基準線轉換鍵電量指示打開事件鍵事件初始鍵保存事件鍵波形高度放大鍵波形高度縮小鍵palmOTDR-S20A/N測量步驟(一)連接好光纖后通過方向鍵選擇設置鍵,然后確認顯示左圖所示。根據需要通過方向鍵和確認鍵選擇合適的參數palmOTDR-S20A/N測量步驟(二)按運行/停止鍵開始測量。palmOTDR-S20A/N測量步驟(三)測量波形出來后通過功能鍵組合選擇讀出所需要的測試數據。OTDR測量曲線圖解30ns1980ns7620ns3860ns960ns480ns240ns120ns曲線最光滑但盲區最大使用中等脈寬獲得了較好的盲區和清晰的曲線最短的盲區但噪聲很大脈沖寬度與盲區圖解965m3,165ft540m1,773ft7620ns960ns120ns長脈寬中脈寬短脈寬>3,000’950’<250’盲區OTDR測量曲線圖解距離精度COSP#1SP#2SP#3光纜敷設時可能不直或上下左右偏離路由.每一光纖在光纜內是松弛的,且在接頭盒內有不同長度的盤留。測試距離較短: 沿著地面.測試距離較接近: 沿著光纜.測試距離較長: 光纖長度.OTDR測量光纖長度!斷點位置OTDR測量曲線圖解距離精度SP#1SP#2SP#3斷點位置技巧: 1.根據參考地標提高斷點定位精度. 2.從故障點附近的已知點進行判讀. 3.從光纜的兩端進行測試.COOTDR測量曲線圖解Range(量程)基本但非常重要的設置Wavelength(波長)根據光傳輸系統要求確定距離精度Averaging(平均值)使你最好地觀察曲線最有用的控制其他儀表相關參數Resolution(折射率)Pulsewidth(脈寬)OTDR常見曲線分析長度測量一般采用兩點法,,將受測光纖與尾纖一端相接,尾纖一端連到OTDR上,調整出顯示尾纖和受測光纖的后向散射峰。其曲線見圖
方法:
將光標A置于第一個菲涅爾反射峰前沿,將光標B置于第二個菲涅爾反射峰前沿,光標A與光標B之間的相對距離差就為被測光纖長度。OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析OTDR常見曲線分析
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