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。光時域反射儀是光學(xué)測試儀的一種。其實現(xiàn)在對光纖進行測試有很多不同的儀器,比如損耗、色散、應(yīng)力等?,F(xiàn)在還聽說有一種基于光纖應(yīng)力分布的儀器也出來了,它可以給每一根光纖測試,基于應(yīng)力分布不均勻的反射普,類似于光纖指紋儀。光纖參數(shù)的設(shè)置包括折射率n和后向散射系數(shù)n和后向散射系數(shù)η的設(shè)置。江西交通運輸光時域反射儀平臺
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*初的平均時間內(nèi),動態(tài)范圍性能的改善,在接下來的平均時間內(nèi),動態(tài)范圍性能的改善,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,光時域反射儀的動態(tài)范圍就越大。江蘇電器光時域反射儀一站式服務(wù)光時域反射儀(OTDR)是一種光學(xué)儀表。
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。 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”。
菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數(shù)改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,OTDR就是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點,光纖終端或斷點 。光時域反射儀的線性度,線性度是指OTDR對噪聲的抑制能力。儀表的線性度非常重要,因為直接關(guān)系到對光纖的損耗測試的精度,例如對熔接點或光纖宏彎而造成的損耗的精確測試。在工業(yè)標準中,線性度指標在0.03dB/dB至0.05dB/dB之間。光時域反射儀的平均值。
光時域反射儀通過光纖收發(fā)參數(shù),瑞利散射,就可以被計算出來。若波長已知,那么它肯定與信號的脈寬成正比,背向散射波長越長,功率越大。瑞利散射的功率與發(fā)射信號的波長有關(guān),波長越短,功率越大。也就是說,1310nm波長的瑞利背向散射信號路徑,比1550nm瑞利背向散射的路徑要高。光時域反射儀使用瑞利散射來呈現(xiàn)光纖的特性。光時域反射儀測量散射光返回至光時域反射儀端口的那部分回波。當光進行散射時,它的一部分恰好沿著光纖返回波源。這一回波被稱為背向散射。手持式光時域反射儀的優(yōu)點。安徽新興光時域反射儀展會
光時域反射儀連接測試尾纖。江西交通運輸光時域反射儀平臺
OTDR使用瑞利散射和菲涅爾反射來表征光纖的特性。瑞利散射是由于光信號沿著光纖產(chǎn)生無規(guī)律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR端口的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導(dǎo)致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由于經(jīng)過一段距離的傳輸后發(fā)射和背向散射的信號都有所損耗。儀表的線性度非常重要,因為直接關(guān)系到對光纖的損耗測試的精度,例如對熔接點或光纖宏彎而造成的損耗的精確測試。江西交通運輸光時域反射儀平臺
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