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时间:2020-09-20
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1、光时域反射仪交流2011年5月目录一、OTDR测试原理二、基本术语三、OTDR的性能参数四、OTDR实际操作光时域反射仪光时域反射仪(简称OTDR)是光缆线路工程施工和维护中常用的光纤测试仪表,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。OTDR具有功能多、体积小、操作简便、可重复测量且不需要其他仪表配合等特点,可自动存储测试结果,自带打印机等优点。以下主要介绍仪表的基本工作原理、性能和使用方法,并侧重操作使用。一、测试原理OTDR利用其激光光源向被测光纤发送一光脉冲,光
2、脉冲在光纤本身及各特征点上会有光信号反射回OTDR,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。OTDR的组成方框图如图1-1所示。图1-1组成方框图图1-1各部分的作用如下:光源:将符合规定要求稳定的光信号发送到被测光纤。脉冲发生器:控制光源发送的时间,控制数据分析和显示电路与光源同步工作,以得到正确的分析结果。定向耦合器:将光源发出的光耦合到被测光纤,并将光纤沿线各点反射回的光耦合到光检测器。光检测器:将被测光纤反射回的光信号转换为电信号。放大
3、器:将光检测器送来的电信号放大、整形。数据分析及显示:将反射回的信号与发送脉冲比较,计算出相关数据,并配有分析电路,为曲线分析提供支持。二、基本术语1、背向散射2、非反射事件3、反射事件4、光纤末端在OTDR光纤测试中经常用到的几个基本术语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)。原因:产生背向散射光的主要原因是瑞利散射。瑞利散射是由于光纤折射率的不同而引起的,散射会作用于整个光纤。瑞利散射将光信号向四面八方散射,我们把其中沿光纤原链路返回OTDR的散射光称为背向散射光。应用:OTD
4、R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上观察到光纤沿线各点上的曲线状况。长春市电信分公司运维部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。非反射事件在OTDR测试结果曲线上,以背向散射电平上附加一突然下降台阶的形式表现出来。因此在竖轴上的改变即为该事件的损耗大小,如图1-2所示。3、反射事件活动连接器、机械接
5、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。反射事件损耗的大小同样是由背向散射电平值的改变量来决定,反射值(通常以回波损耗的形式表示)是由背向散射曲线上反射峰的幅度所决定,OTDR测试事件类型及显示如图1-2所示。图1-2测试事件类型及显示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。在OT
6、DR上的显示如图1-3所示,第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射,第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单地降到OTDR噪声电平以下。有时破裂的末端也可能会引起反射"但它的反射峰不会像平整端面或活动连接器带来的反射峰值那么大。图1-3两种光纤末端及曲线显示示意图(3)其他几种光纤末端的识别(如图12-4所示),在测量光纤长度确定游标B时,必须选准光纤末端,才能精确测量出光纤的长度。在测试过程中"会遇到以下几种光纤末端的显示曲线,以便于区分。图12-4几种光纤末端的识别示意图三、OTDR的性能参数OTDR
7、的性能参数一般包括OTDR的动态范围、盲区、距离精确度、OTDR接收电路设计和光纤的回波损耗、反射损耗。1、动态范围(1)定义我们把初始背向散射电平与噪声底电平的差值(dB)定义为动态范围。(2)动态范围的作用动态范围可决定最大测量长度;大动态范围可提高远端小信号的分辨率;动态范围越大,测试速度越快;动态范围是衡量仪表性能的重要指标。(3)动态范围的两种表示方法峰-峰值(简称峰值)动态范围,是一种传统的、比较有意义的指标,它取背向散射电平初始点的电平值与噪声峰值电平之差为峰值动态范围。信噪比SNR=1动态范围,它
8、取背向散射电平初始点的电平值与噪声电平的均方根值之差为SNR=1时的动态范围。在峰值动态范围表示中,背向散射信号电平与噪声电平峰值相等或低于噪声电平时,背向散射信号就成为不可见信号(信号被噪声淹没),两种表示如图1-5所示。图1-5动态范围示意图(4)动态范围的应用动态范围大小决定仪器可测量光纤的最大长度。如果OTDR的动态范围不够大,在测量远距离背向散射信号时,就会被噪
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