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时间:2018-10-24
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1、利用OTDR测试光缆线路应注意的几个问题摘要:本文介绍了光时域反射仪(OTDR)工作原理和用途,详细地阐述了OTDR仪表参数设置、动态范围与测试距离、光脉冲宽度与测试距离、光脉冲宽度测试距离与测试精度的关系以及光纤接头损耗的双向性问题,在工程施工和维护中进行光缆线路测试时应引起高度重视。关键词:OTDR设置动态范围光脉冲宽度接头双向性一、光时域反射仪《OTDR》工作原理及用途OTDR将一光脉冲反射到待测光纤中并测量其反射信号,光纤上的任何变化均导致一部分脉冲能量反射回来,所谓变化是指光纤连接点、熔接点以及由于折射率的正常变化而引起的背向散射。OTDR接收这些反射信号并把它们
2、与距离的函数关系显示在显示屏上。OTDR是从事件的反射信号返回接收端的时间来计算其距离的事件,离接收端越远,其反射信号返回的时间就越长。通过分析反射信号的轨迹,就可以了解光纤连接点、熔接点及其它部分的状况。如图一所示3OTDR具有广泛的用途,主要用来测量光纤长度、光纤故障点、光纤衰耗以及接头损耗,它是一种非破坏性的测试方法,测试只需在光纤的一端进行,而且一般有较好的重复性,是施工、维护不可缺少的重要仪器。二、准确设置OTDR仪表的参数使用OTDR仪表测试时,必须先进行仪表参数设置,最基本的设置参数为:距离量程(根据光缆线长度选择具体量程)、脉冲宽度(根据光纤长度选择)、折射
3、率及波长(根据光缆厂家提供测试记录选择)、测试模式(根据具体测试内容选择两点法、接续损耗、链路回损等)、平均化次数(根据光纤长短选择时间或次数),其中最主要的参数设置是测试光纤的折射率和测试波长的设置。因为每一个生产厂家的光纤及同一个生产厂家不是同一批生产的光纤折射率是不同的,要使测试光纤的长度准确,必须正确设定光纤的折射率(nJ。L=士L-光纤长度;C-光在真空中的速度;ni光什的折射率;t传输时间从上式中可看出,光纤的长度与光纤的折射率成反比。我们对同一长度的光纤进行测量,由于n:取值不同,实测长度也不同。(见表一:)折射率设定值(n:)实测长度(km)1.4711.0
4、501.4701.0511.4801.0441.4901.0371.5001.030表一因此,折射率的设置关系到测试光纤长度的准确,当我们的施工和维护人员不清楚被测光纤的折射率和波长时,不要盲目设置,应查出厂单盘测试记录。只有准确的设置测试仪表参数,才能为准确的测试创造条件。关于一个光中继段采用了几个不同厂家光缆长度测试的问题,要务必根据几家生产厂家提供的正确光纤折射率分段进行长度测试,否则将影响光纤长度的准确性,造成测量误差。三、OTDR动态范围与测试距离的关系用OTDR测试光纤时,当被测光纤过长时,测试曲线就会出现如下图二所示的情况。背向散射电平(初始值)动态范围(D)
5、噪声电平(峰值)"图二由图中可以看出:OTDR仪表实际可以测量的光纤最大长度和下面的公式有关:Lmax=—a在此公式中:D称为OTDR的动态范围,即:初始背向散射电平与噪声电平的差值CdB)定义为动态范围,a为光纤的衰减常数。由上述可知:OTDR的动态范围是指(单程)后向散射光所测定的最大范围。无论是哪个国家,哪一个生产厂家的哪一种光时域反射仪COTDR)都有一个确定的动态范围。由分析可知:对衰减一定的光纟千,仪表的动态范围越大,可测量光纤长度越长,反之越短;对同一动态范围的仪表,光纤衰减越小,可测长度越长,反之越短。动态范围的确定,也就是确定了仪表的最大测试距离是多少。例
6、如:日本安立公司生产的MW9076B1的OTDR动态范围*:38dB/36dB(1310nm/1550nm),对于波长是1310nm每公里损耗0.35dB的单模光纤来说最大可测试距离为:38dB+0.35dB=108公里,对于波长是1550nm每公里损耗0.25dB的单模光纤来说最大可测试距离为:36dB+0.25dB=144公里。因此工程部门和维护部门利用OTDR进行光缆线路测试时,要首先了解仪表的动态范围,然后大致估算一下被测光缆线路的最大测试距离和光缆线路每公里的损耗值,才能确定这块OTDR仪表是否能胜任。四、OTDR的光脉冲宽度与测试距离的关系光脉冲的能量与脉冲宽度
7、有关,脉冲宽度决定了OTDR所发出的光功率的大小。脉冲宽度选择的越宽,OTDR所发出的光功率越大,测试的距离也就越远。反之,脉冲宽度越窄,OTDR发出的光功率也就越低,测试的距离也就越近。从OTDR的基本原理知道,如果反射脉冲光及后向散射光返回到入射侧时,因信号能量太弱而检测不准确,则测试的结果也必将是不准确的。目前我们见到的OTDR仪表,脉冲宽度设置范围从10ns至20ns不等,各OTDR生产厂家提供的脉冲宽度设置范围也不同,因此在进行光缆线路测试时,要根据不同厂家OTDR仪表提供的脉冲宽度范围、测试距离,选用不
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