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OTDR基本參數
  • 品牌
  • 日本橫河YOKOGAWA,聚聯科技,上海相和,日本住友,雄博
  • 型號
  • OTDR
OTDR企業商機

多點觸控觸摸屏直觀呈現,反應靈敏;輕點、滑動、縮放或按壓。高分辨率、反應靈敏的5.0英寸多點觸控電容觸摸屏和硬鍵按鈕使OTDR操作變得簡單直觀。全自動只需按下一個按鈕,AQ1000即可啟動OTDR測量,根據用戶定義的閱值,根據“通過/不通過”判斷,檢測和呈現網絡特性。如果需要,測量數據可自動保存。實時測量,簡單快速地觀察網絡連接狀態,并對網絡連接做出“通過/不通過”判斷。利用標記分析可實現距離和損耗測量。利用標記分析可實現距離和損耗測量。AQ-7280光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。850/1310/1550/1625OTDR生產廠家

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OTDR使用注意事項(1)故障定位應準確或者要做到誤差很小,我們稱為測量距離準確度。準確度的高低與脈沖寬度、測試系統的信噪比有關,脈沖寬度越窄準確度越高。目前,OTDR準確度可達到10m以內。(2)了解動態范圍與測量范圍之間的關系。(3)距離刻度是表示OTDR測量光纖長度指標,是OTDR的主要參數,儀表一般只給出測試距離的刻度,把計分表給出的最大距離刻度視為可測光纖最大距離是一種錯誤,長測量距離一般由儀表的動態范圍和被測光纖的衰減所決定。(4)脈沖寬度的選擇對測量精度也很重要。如果對靠近OTDR的光纖進行觀察時可選擇窄脈沖,以便分辨兩個事件,提高清晰度;如需對光纖遠端的事件進行觀察時,可選擇寬脈沖,以提高儀表的動態范圍,觀察更長的距離。同時脈沖寬度的選擇與盲區也有關系,脈沖寬度越寬盲區越大,這樣就可能無法精確定位緊挨著反射事件后的斷點;如果脈沖寬度越窄,盲區就會越小,就不能精確識別光纖末端與噪聲電平的界限。操作人員應根據實際情況選擇適當的脈沖寬度,原則上在保證能識別光纖末端的情況下,盡可能小地設置脈沖寬度,一般情況下儀表給出的盲區是指小脈寬時的指標。(5)折射率的選擇。1310/1550OTDR廠家現貨4波長OTDR口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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光時域反射儀(英文名稱:opticaltime-domainreflectometer,OTDR)是通過對測量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干性能的儀器。它根據光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時產生的后向散射光來獲取衰減的信息,可用于測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護及監測中必不可少的工具。從發射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,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。

光纖接續標準多年來一直是一個有爭議的問題,部頒YDJ44-89《電信網光纖數字傳輸系統施工及驗收暫行規定》簡稱《暫規》,對光纖接續損耗的測量方法做了規定,但沒有規定明確的標準。原信產部鄭州設計院在中國電信南九試驗段以后的工程中提出了中繼段單纖平均接續損耗0.08dB/個的設計標準,以后的干線工程均沿用。應按照IEC1073-1進行試驗。測量可在實驗室或現場進行。實驗室用剪回法較好,現場可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應用場合和(或)所用方法而變化。小的接頭損耗典型值≤0.1dB。在某些場合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機和機械接續裝置在制作接頭后可以估算接頭損耗值。某些主管部門和私營運行機構在現場接續安裝時采用這些估算值,并且在全部線路施工完成后,再用OTDR對線路全程進行復測。在現場安裝時,也可用其它一些方法來估算接頭損耗值,例如采用夾上去的功率計和本地注入檢測的方法。觸摸屏光時域反射儀二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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事件盲區是Fresnel反射后OTDR可在其中檢測到另一個事件的小距離。換而言之,是兩個反射事件之間所需的小光纖長度。仍然以之前提到的開車為例,當您的眼睛由于對面車的強光刺激睜不開時,過幾秒種后,您會發現路上有物體,但您不能正確識別它。轉過頭來說OTDR,可以檢測到連續事圖6.衰減盲區件,但不能測量出損耗(如圖4所示)。OTDR合并連續事件,并對所有合并的事件返回一個全局反射和損耗。為了建立規格,通用的業界方法是測量反射峰的每一側-1.5dB處之間的距離(見圖5)。還可以使用另外一個方法,即測量從事件開始直到反射級別從其峰值下降到-1.5dB處的距離。該方法返回一AQ-7282AOTDR口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。聚聯OTDR廠家現貨

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當光纖有接頭等集中損耗時就會呈現出曲線錯位,它可視為該點的接續損耗。在光纖端部接觸空氣會產生因折射率差異而引起的菲涅耳反射;當光纖發生斷裂時,就可以從曲線上確定斷點位置。如果接續時有氣泡、光纖端部不干凈或者光纖端面不光滑都會產生反射,在曲線中也有錯位的現象。在了解光纖的損耗特性時,我們知道,瑞利散射是造成光纖損耗的原因之一。光波在光纖中傳輸時,沿途受到直徑比光波波長還小的散射粒子的散射,散射光向各個方向傳播,而向入射方向傳播的一部分光稱為背向散射光。850/1310/1550/1625OTDR生產廠家

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