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使用OTDR进行光纤测量中的参数设置

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使用OTDR进行光纤测量中的参数设置使用OTDR进行光纤测量中的参数设置 光时域反射计(OTDR)可执行下面的测量: *对每个事件:距离,损耗,反射 *对每个光纤段:段长,段损耗dB或dB/Km,段回波损耗(ORL) *对整个终端系统:链长度,链损耗dB,链ORL 用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。 大多数OTDR对待测光纤通过发射测试脉冲自动地选择最佳的获取参数,使用者只需选择波长、获取时间及必要的光纤参数(如折射率、散射系数等)。自动获取参数需要一定的时间,因而,在已知测量条件下,操作者可人工选择测量参数...

使用OTDR进行光纤测量中的参数设置
使用OTDR进行光纤测量中的参数设置 光时域反射计(OTDR)可执行下面的测量: *对每个事件:距离,损耗,反射 *对每个光纤段:段长,段损耗dB或dB/Km,段回波损耗(ORL) *对整个终端系统:链长度,链损耗dB,链ORL 用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线 分析 定性数据统计分析pdf销售业绩分析模板建筑结构震害分析销售进度分析表京东商城竞争战略分析 。 大多数OTDR对待测光纤通过发射测试脉冲自动地选择最佳的获取参数,使用者只需选择波长、获取时间及必要的光纤参数(如折射率、散射系数等)。自动获取参数需要一定的时间,因而,在已知测量条件下,操作者可人工选择测量参数。 波长选择 光系统的行为与传输波长直接相关,不同的波长有各自不同的光纤衰减特性及光纤连接中不同的行为:同种光纤,1550nm比1310nm光纤对弯曲更敏感、1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测得熔接或连接器损耗更高。为此,光纤测试应与系统传输的波长相同,这意味着1550nm光系统需选择1550nm的波长。 脉宽 脉宽控制OTDR注入光纤的光功率,脉宽越长,动态测量范围越大,可用于测量更长距离的光纤,但长脉冲也将在OTDR曲线波形中产生更大的盲区;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。 测量范围 OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。测量范围通常设置为待测光纤长度1,2倍距离之间。 获取时间 由于后向散射光信号极其微弱(大约每米100光子),一般采用统计平均的方法来提高信噪比,获取时间越长,信噪比越高。 光纤参数 光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数η的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出,对于大多数种类的光纤来说,表2给出的折射率和后向散射系数可以得到较为准确 的距离和回损测量结果。 下表为各种光纤的折射率和后向散射系数 模式 多模 单模 850nm 1300nm 1310nm 1550nm 波长 1.477 1.4719 1.4680 1.4685 折射率 -62.3 -69.7 -80.3 -82.3 散射系数 数据获取 参数设置好后,按开始键,OTDR即可发送光脉冲并接收由光纤链路散射和反射回来的光,每隔一定的时间(即取样时间间隔)就对光电探测器的输出取样,所有取样点的连线通过平滑处理构成了该光纤链路的OTDR曲线。 曲线分析 大多数现代OTDR可进行全自动测量而很少用户介入。这种情况下,OTDR自动探测和测量所有事件、段和光纤终结,并以图形和列表的形式给出测量结果。
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