模塊 |
A |
B |
C |
中心波長 |
1310nm/1550nm ±20nm |
1550nm/1625nm ±20nm |
1310nm/1550nm/1490nm ±20nm |
適用光纖類型 |
單模 |
單模 |
單模 |
動態(tài)范圍 |
28/26dB |
28/26dB |
28/26dB |
測距準(zhǔn)確度 |
±(1m 取樣間隔 0.003%×距離)(不包括折射率置入誤差) |
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事件盲區(qū)2 |
1.6m |
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測距分辨率 |
0.25、0.5、1、2、4、8、16m |
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測試量程(單模) |
4、8、16、32、64、128、256km |
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測試脈寬(單模) |
10ns~10240ns |
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損耗閾值 |
0.01Db |
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采樣點數(shù) |
65K |
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線性度 |
0.05dB/dB |
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波形存儲容量 |
800幅 |
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折射率設(shè)置范圍 |
1.00000~2.00000 |
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顯示 |
彩色TFT LCD 5.1英寸 648*480(可選觸摸屏操作) |
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接口 |
USB |
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光輸出接口 |
FC/UPC(標(biāo)配,可選配萬能接頭) |
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電源 |
AC/DC適配器:電壓允許范圍:100V~240V(1.5A) 頻率允許范圍:50Hz 直流:15V~20V(2A) 內(nèi)部鋰電池:7.4V,3200mAh 電池工作時間:10小時(常溫) |
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界面語言 |
簡體中文/English |
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環(huán)境適應(yīng)性 |
工作溫度:0℃~40℃(電池充電:5℃~40℃) 存儲溫度:-40℃~70℃(不包括電池) 相對濕度:5%~95%,無結(jié)露 |
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外型尺寸 |
215mm×130mm×66mm |
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重量 |
約1kg |
動態(tài)范圍是一個重要的 OTDR 參數(shù)。此參數(shù)揭示了從 OTDR 端口的背向散射級別下降到特定噪聲級別時 OTDR 所能分析的最大光損耗。換句話說,這是最長的脈沖所能到達的最大光纖長度。
因此,動態(tài)范圍(單位為 dB)越大,所能到達的距離越長。顯然,最大距離在不同的應(yīng)用場合是不同的,因為被測鏈路的損耗不同。連接器、熔接和分光器也是降低 OTDR 最大長度的因素。因此,在一個較長時段內(nèi)進行平均并使用適當(dāng)?shù)木嚯x范圍是增加最大可測量距離的關(guān)鍵。大多數(shù)動態(tài)范圍規(guī)格是使用最長脈沖寬度的三分鐘平均值、信噪比(SNR)=1(均方根 (RMS) 噪聲值的平均級別)而給定。因此仔細閱讀規(guī)格腳注標(biāo)注的詳細測試條件非常重要 。
光時域反射儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側(cè)接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質(zhì)會散射及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,并且是時間的函數(shù),因此可以將之轉(zhuǎn)算成光纖的長度。
光時域反射儀可以用來量測光纖的長度、衰減,包括光纖的熔接處及轉(zhuǎn)接處皆可量測。在光纖斷掉時也可以用來量測中斷點。
OTDR動態(tài)范圍的大小對測量精度的影響初始背向散射電平與噪聲低電平的DB差值被定義為OTDR的動態(tài)范圍。其中,背向散射電平初始點是入射光信號的電平值,而噪聲低電平為背向散射信號為不可見信號。動態(tài)范圍的大小決定OTDR可測光纖的距離。當(dāng)背向散射信號的電平低于OTDR噪聲時,它就成為不可見信號。
隨著光纖熔接技術(shù)的發(fā)展,人們可以將光纖接頭的損耗控制在0.1DB以下,為實現(xiàn)對整條光纖的所有小損耗的光纖接頭進行有效觀測,人們需要大動態(tài)范圍的OTDR。增大OTDR 動態(tài)范圍主要有兩個途徑:增加初始背向散射電平和降低噪聲低電平。影響初始背向散射電平的因素是光的脈沖寬度。影響噪聲低電平的因素是掃描平均時間。 多數(shù)的型號OTDR允許用戶選擇注入被測光纖的光脈沖寬度參數(shù)。在幅度相同的情況下,較寬脈沖會產(chǎn)生較大的反射信號,即產(chǎn)生較高的背向散射電平,也就是說,光脈沖寬度越大,OTDR的動態(tài)范圍越大。
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。在最初的平均時間內(nèi),動態(tài)范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內(nèi),動態(tài)范圍性能的改善顯著,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,OT DR的動態(tài)范圍就越大。
盲區(qū)對OTDR測量精度的影響 我們將諸如活動連接器、機械接頭等特征點產(chǎn)生反射引起的OTDR接收端飽和而帶來的一系列“盲點”稱為盲區(qū)。光纖中的盲區(qū)分為事件盲區(qū)和衰減盲區(qū)兩種:由于介入活動連接器而引起反射峰,從反射峰的起始點到接收器飽和峰值之間的長度距離,被稱為事件盲區(qū);光纖中由于介入活動連接器引起反射峰,從反射峰的起始點到可識別其他事件點之間的距離,被稱為衰減盲區(qū)。對于OTDR來說,盲區(qū)越小越好。 盲區(qū)會隨著脈沖寬的寬度的增加而增大,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”。在這種情況下,獲得準(zhǔn)確接頭損耗的唯一方法是:用OTDR從被測光纖的兩端分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結(jié)果取平均值。這就是分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結(jié)果取平均值。這就是雙向平均測試法,是目前光纖特性測試中必須使用的方法。
OTDR能否測量不同類型的光纖 如果使用單模OTDR模塊對多模光纖進行測量,或使用一個多模OTDR模塊對諸如芯徑為 62.5mm的單模光纖進行測量,光纖長度的測量結(jié)果不會受到影響,但諸如光纖損耗、光接頭損耗、回波損耗的結(jié)果卻都是不正確的。這是因為,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(biāo)均正確的結(jié)果 。
光時域反射儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側(cè)接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質(zhì)會散射及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,并且是時間的函數(shù),因此可以...
從發(fā)射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質(zhì)中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了OTDR是如何測量距離的。d=(c×t)/2(IOR)在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發(fā)射...
光時域反射儀——測量光纖傳輸特性的好幫手 光纖通信是本世紀(jì)70年代發(fā)展起來的,由于其具有傳輸頻帶寬、損耗小等特性,發(fā)展迅猛。自1976年美國投入第一個商用光纖通信系統(tǒng)以后,許多國家都相繼研制成功的陪同...
光時域反射儀的工作原理就類似于一個雷達。它先對光纖發(fā)出一個信號,然后觀察從某一點上返回來的是什么信息。這個過程會重復(fù)地進行,然后將這些結(jié)果進行平均并以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內(nèi)信號的強弱。
光時域反射儀的基本原理是利用分析光纖中后向散射光或前向散射光的方法測量因散射、吸收等原因產(chǎn)生的光纖傳輸損耗和各種結(jié)構(gòu)缺陷引起的結(jié)構(gòu)性損耗,當(dāng)光纖某一點受溫度或應(yīng)力作用時,該點的散射特性將發(fā)生變化,因此通過顯示損耗與光纖長度的對應(yīng)關(guān)系來檢測外界信號分布于傳感光纖上的擾動信息。
OTDR測試是通過發(fā)射光脈沖到光纖內(nèi),然后在OTDR端口接收返回的信息來進行。當(dāng)光脈沖在光纖內(nèi)傳輸時,會由于光纖本身的性質(zhì),連接器,接合點,彎曲或其它類似的事件而產(chǎn)生散射,反射。其中一部分的散射和反射就會返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測器來測量,它們就作為光纖內(nèi)不同位置上的時間或曲線片斷。從發(fā)射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質(zhì)中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了OTDR是如何測量距離的。
d=(c×t)/2(IOR)
在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發(fā)射后到接收到信號(雙程)的總時間(兩值相乘除以2后就是單程的距離)。因為光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以為了精確地測量距離,被測的光纖必須要指明折射IOR。
從發(fā)射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質(zhì)中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了OTDR是如何測量距離的。
d=(c×t)/2(IOR)
在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發(fā)射后到接收到信號(雙程)的總時間(兩值相乘除以2后就是單程的距離)。因為光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以為了精確地測量距離,被測的光纖必須要指明折射率(IOR)。IOR是由光纖生產(chǎn)商來標(biāo)明。
光時域反射儀主要用途
主要用于測量光纖光纜的長度、傳輸損耗、接頭損耗等光纖物理特性,并能對光纖線路中的事件點、故障點準(zhǔn)確定位。廣泛應(yīng)用于光纖通信系統(tǒng)的工程施工、維護測試及緊急搶修、光纖光纜的研制與生產(chǎn)測試等。
1、 ≤1m超短事件盲區(qū),測試光纖跳線輕松自如;
2、 45dB大動態(tài)范圍,128k數(shù)據(jù)采樣點;
3、業(yè)界最先進的雙色雙料一體化模具工藝,堅固耐用;
4、 高級防反射LCD,野外環(huán)境下顯示界面清晰可見;
5、 具有多種測試模式、觸摸屏及快捷健操作;
6、 通信光自動監(jiān)測功能;
7、具有以太網(wǎng)遠程控制功能;
8、 雙USB接口功能,可外接U盤、打印機及通過SyncActive軟件與PC機通信;
9、支持Bellcore GR196及SR-4731文件格式;
10、電池低電壓告警功能;
11、 WinCE視窗操作系統(tǒng),中英文操作界面;
12、內(nèi)置可視紅光故障定位(VFL)及光功率計功能;
13、 OTDR光輸出頭類型可隨意更換,端面清潔更加方便;
14、 內(nèi)置極具人性化的多媒體教學(xué)軟件,快速成為測試專家;
15、 應(yīng)用軟件在線升級,無需返回原廠 。
中國41所、中電34所、天津德力、日本安立、日本橫河、美國信維、加拿大EXFO,美國JDSU等。
1、光輸出端口必須保持清潔,光輸出端口需要定期使用無水乙醇進行清潔。清潔光纖接頭和光輸出端口的作用1、由于光纖纖芯非常小,附著在光纖接頭和光輸出端口的灰塵和顆??赡軙采w一部分輸出光纖的纖芯,導(dǎo)致儀器的性能下降。2、灰塵和顆??赡軙?dǎo)致輸出端光纖接頭端面的磨損,這樣將降低儀器測試的準(zhǔn)確性重復(fù)性
2、儀器使用完后將防塵帽蓋上,同時必須保持防塵帽的清潔。
3、定期清潔光輸出端口的法蘭盤連接器。如果發(fā)現(xiàn)法蘭盤內(nèi)的陶瓷芯出現(xiàn)裂紋和碎裂現(xiàn)象,必須及時更換。
4、適當(dāng)設(shè)置發(fā)光時間,延長激光源使用壽命 。
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大?。?span id="pokgehl" class="single-tag-height">9KB
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評分: 4.6
光時域反射儀( OTDR)測試光纜線路曲線故障總結(jié)報告 一、光纜傳輸網(wǎng)絡(luò)概述 光纜傳輸網(wǎng)是我國公用通信網(wǎng)和國民經(jīng)濟信息化基礎(chǔ)設(shè)施的重 要組成部分,它是公用電話網(wǎng)、數(shù)字傳輸網(wǎng)和增殖網(wǎng)等各種網(wǎng)絡(luò)的 基礎(chǔ)網(wǎng)。 二、otdr 的測量原理 otdr 的測量原理:光脈沖發(fā)生器產(chǎn)生的脈沖驅(qū)動半導(dǎo)體激光器而 發(fā)出的測試光脈沖進入光纖沿途返回到入射端的光。就其物理原因 包括兩種:一種是由于光纖折射率的不匹配或不連續(xù)性而產(chǎn)生的菲 涅爾反射;另一種是由于光纖芯折射率,微觀的不均勻而引起的瑞 利散射。瑞利散射光的強弱與通過該處的光功率成正比。而菲涅爾 反射又與光纖的衰耗有直接關(guān)系,因此,其強弱也就反映了光纖各 點的衰耗大小。由于散射是向四面八方的,因此這些反射光總有一 部分傳輸?shù)捷斎攵恕M瑫r,如果傳輸通道完全中斷,從此點以后的 后向散射光功率也降到零,因此,根據(jù)反射傳輸回來的散射光的情 況又可以判斷光纖斷點的位置
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大?。?span id="gnhdzyu" class="single-tag-height">9KB
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評分: 4.5
在光纜線路的施工維護中 ,光時域反射儀是不可缺少的測試儀器。在論述光時域反射儀工作原理的基礎(chǔ)上 ,對光時域反射儀的測量范圍和測量精度的關(guān)系進行了分析。
光時域反射儀(OTDR)FS790是一種高性能、高性價比的光網(wǎng)絡(luò)分析尋障測試儀(FTTH/FTTB專用),具有輕便、易用、高度智能化、單鍵自動快速測試等顯著特點。通信工程界目前國內(nèi)性價比最高的OTDR!
光時域反射儀(OTDR)FS790體積小,重量輕,功能強大,可電池供電。TFT-LCD防反射液晶顯示,滿足高照度環(huán)境與夜間工作需要。FS790 OTDR操作界面簡單友好,觸摸屏與按鍵面板均可實現(xiàn)對OTDR的操作,滿足不同操作人員的操作習(xí)慣。單鍵測試功能,只需一鍵操作就可以得到需要的測試結(jié)果。
FS790系列OTDR提供關(guān)閉液晶屏、設(shè)備休眠、電源硬件關(guān)閉模式供用戶根據(jù)不同的應(yīng)用場合選擇不同的省電模式,確保設(shè)備電源達到更長的工作時間。
G-LINK TR606OTDR儀表是一款手持光時域反射儀。其能顯示光纖及光纜損耗分布曲線,所測光纖及測量光纖及光纜衰減系數(shù)、兩點間損耗和接頭損耗,測量光纖及光纜長度、兩點間距離,確定光纖及光纜連接點、故障點和斷點的位置。其堅固耐用,體積小,操作方便,能適用于野外作業(yè),該儀器廣泛適用于基于FTTx及接入網(wǎng)的工程施工和維護中的光纖損耗特性測量以及光纖故障的定位。
一體化設(shè)計,外觀新穎,堅固耐用;體積小,重量輕,便于攜帶;能輕松測試光纖鏈路的損耗、長度及故障點位置;可方便檢測光纖跳線中的故障位置;機內(nèi)電池工作時間長,適宜于長時間野外作業(yè)。