光时域反射仪(英文名称:optical time-domain reflectometer;OTDR)是通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。它根据光的后向散射与菲涅耳反向原理制作,利用光在光纤中传播时产生的后向散射光来获取衰减的信息,可用于测量光纤衰减、接头损耗、光纤故障点定位以及了解光纤沿长度的损耗分布情况等,是光缆施工、维护及监测中必不可少的工具。光时域反射仪的工作原理就类似于一个雷达。它先对光纤发出一个信号,然后观察从某一点上返回来的是什么信息。光时域反射仪的工作环境。吉林光时域反射仪
a、波长选择:选择测试所需波长, 有1310nm,1550nm两种波长供选择;b、距离设置:首先用自动模式测试光纤,然后根据测试光纤长度设定测试距离,通常是实际距离的1.5倍 ,主要是避免出现假反射峰,影响判断;c、脉宽设置:仪表可供选择的脉冲宽度一般有10ns,30ns,100ns,300ns,1μs,10 μs 等参数选择,脉冲宽度越小,取样距离越短,测试越精确,反之则测试距离越长,精度相对要小。光时域反射仪屏幕无显示,但用仍可正常启动。该故障引起的原因可以从以下几点分析:(1)电源供电不正常;(2)主板损坏。重庆mro光时域反射仪光时域反射仪的广泛应用。
动态范围(单位为 dB)越大,所能到达的距离越长。显然,大距离在不同的应用场合是不同的,因为被测链路的损耗不同。连接器、熔接和分光器也是降低 OTDR 大长度的因素。因此,在一个较长时段内进行平均并使用适当的距离范围是增加大可测量距离的关键。大多数动态范围规格是使用长脉冲宽度的三分钟平均值、信噪比 (SNR)=1(均方根 (RMS) 噪声值的平均级别)而给定。因此仔细阅读规格脚注标注的详细测试条件非常重要。具有多种测试模式、触摸屏及快捷健操作;
光时域反射仪通过光纤收发参数,瑞利散射,就可以被计算出来。若波长已知,那么它肯定与信号的脉宽成正比,背向散射波长越长,功率越大。瑞利散射的功率与发射信号的波长有关,波长越短,功率越大。也就是说,1310nm波长的瑞利背向散射信号路径,比1550nm瑞利背向散射的路径要高。光时域反射仪使用瑞利散射来呈现光纤的特性。光时域反射仪测量散射光返回至光时域反射仪端口的那部分回波。当光进行散射时,它的一部分恰好沿着光纤返回波源。这一回波被称为背向散射。光时域反射仪是有一定价值的。
OTDR向被测的光纤反复发送脉冲,并将每次扫描的曲线平均得到结果曲线,这样,接收器的随机噪声就会随着平均时间的加长而得到抑制。在OTDR的显示曲线上体现为噪声电平随平均时间的增长而下降,于是,动态范围会随平均时间的增大而加大。在*初的平均时间内,动态范围性能的改善,在接下来的平均时间内,动态范围性能的改善,在接下来的平均时间内,动态范围性能的改善会逐渐变缓,也就是说,平均时间越长,光时域反射仪的动态范围就越大。光时域反射仪的几种分类。重庆机电设备光时域反射仪
光时域反射仪的折射率。吉林光时域反射仪
OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行的。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。其中一部分的散射和反射就会返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探测器来测量,它们就作为光纤内不同位置上的时间或曲线片断。从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离。以下的公式就说明了OTDR是如何测量距离的。吉林光时域反射仪
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