深圳移动光缆线路常用仪表使用.ppt

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时间:2020-06-14

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1、学习材料1—5光缆维护告光缆线路常用仪器仪表一、光时域反射仪OTDR二、光纤熔接机三、光源、光功率计四、路由仪五、光缆线路用兆欧表六、光纤识别器七、光缆识别仪厂家:美国安捷伦E6000C、日本安立系列、日本横河AQ7275美国网泰CMA4000光时域反射仪(OTDR)的主要功能:可测量光纤的插入损耗、反射损耗、光纤链路损耗、光纤的长度和光纤的后向散射曲线、光缆障碍点。一、测试原理OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质,连接器,接合点,弯曲或其它类似的事件而产生散射,反射。其中一部分的散

2、射和反射就会返回到OTDR中。反射回的光信号又通过一个定向耦合器耦合到OTDR的接收器,并在这里转换成电信号,最终在显示器上显示出结果曲线。光时域反射仪OTDR二、基本术语在OTDR光纤测试中经常用到的几个基本术语为背向散射、非反射事件、反射事件和光纤尾端。1.背向散射定义:光纤自身反射回的光信号称为背向散射光(简称背向散射)。应用:OTDR正是利用其接收到的背向散射光强度的变化来衡量被测光纤上各事件损耗的大小;OTDR不仅能对各事件点上的反射光信号进行测量,同时也可对光纤本身的反射光信号进行测量。因此我们可以在OTDR上观察到

3、光纤沿线各点上的曲线状况。2.非反射事件光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射。由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件。3.反射事件活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。4.光纤末端光纤末端通常有两种情况。①如果光纤的末端是平整的端面或在末端接有活动连接器(平整、抛光),在光纤的末端就会存在反射率为4%的菲涅尔反射。②如果光纤的末端是破裂的端面,由于末端端面的不规则性会使光线漫射而不引起反射。光时域反射仪OTDR三、OTDR的性能参数动态范围:OTDR动态

4、范围的大小对测量精度的影响初始背向散射电平与噪声低电平的DB差值被定义为OTDR的动态范围。其中,背向散射电平初始点是入射光信号的电平值,而噪声低电平为背向散射信号为不可见信号。多数的型号OTDR允许用户选择注入被测光纤的光脉冲宽度参数。在幅度相同的情况下,较宽脉冲会产生较大的反射信号,即产生较高的背向散射电平,也就是说,光脉冲宽度越大,OTDR的动态范围越大。增大OTDR动态范围主要有两个途径:增加初始背向散射电平和降低噪声低电平。影响初始背向散射电平的因素是光的脉冲宽度。影响噪声低电平的因素是扫描平均时间。量程:量程值决定被

5、测光纤的距离范围,量程设置应至少是被测光纤的1.5-两倍,为分析软件提供一个曲线端点之后足够清洁的噪声区。为精确分析,可将光纤的长度加倍,在选择下一个可用的距离范围。脉冲宽度:可以用时间表示,也可以用长度表示,在光功率大小恒定的情况下,脉冲宽度的大小直接影响着光的能量的大小,光脉冲越长光的能量就越大。同时脉冲宽度的大小也直接影响着测试死区的大小,也就决定了两个可辨别事件之间的最短距离,即分辨率。显然,脉冲宽度越小,分辨率越高,脉冲宽度越大测试距离越长。光时域反射仪OTDR光时域反射仪OTDR折射率:就是待测光纤实际的折射率,这个

6、数值由待测光纤的生产厂家给出,单模石英光纤的折射率大约在1.4-1.6之间。越精确的折射率对提高测量距离的精度越有帮助。测试波长:就是指OTDR激光器发射的激光的波长,在长距离测试时,由于1310nm衰耗较大,激光器发出的激光脉冲在待测光纤的末端会变得很微弱,这样受噪声影响较大,形成的轨迹图就不理想,宜采用1550nm作为测试波长。所以在长距离测试的时候适合选取1550nm作为测试波长,而普通的短距离测试选取1310nm也可以。平均时间与次数:OTDR测试曲线是将每次输出脉冲后的反射信号采样,并把多次采样做平均处理以消除一些随机

7、事件,平均化时间越长,噪声电平越接近最小值,动态范围就越大。平均化时间越长,测试精度越高,但达到一定程度时精度不再提高。为了提高测试速度,在一些不需要精确数据的定性测量中,可以适当减少平均次数,缩短整体测试时间。光时域反射仪OTDR盲区对OTDR测量精度的影响诸如活动连接器、机械接头等特征点产生反射引起的OTDR接收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。光纤中的盲区分为事件盲区和衰减盲区两种:由于介入活动连接器而引起反射峰,从反射峰的起始点到接收器饱和峰值之间的长度距离,被称为事件盲区;光纤中由于介入活动连接器引起反射峰,从反射

8、峰的起始点到可识别其他事件点之间的距离,被称为衰减盲区。对于OTDR来说,盲区越小越好。盲区会随着脉冲宽度的增加而增大,增加脉冲宽度虽然增加了测量长度,但也增大了测量盲区,所以,我们在测试光纤时,对OTDR附件的光纤和相邻事件点的测量要使用窄脉冲,而对光纤远端进

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