光時(shí)域反射儀(英文名稱:optical time-domain reflectometer;OTDR)是通過對(duì)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(jù)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(shí)產(chǎn)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(diǎn)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(hù)及監(jiān)測中必不可少的工具。
光時(shí)域反射儀是通過對(duì)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(jù)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(shí)產(chǎn)生的后向散射光來獲取衰減的信息。
OTDR還可以用于光纖和光纜的生產(chǎn)、光纜線路的施工和驗(yàn)收,當(dāng)然還有光纜線路的維護(hù)。用戶在檢查線路時(shí)也會(huì)使用OTDR,特別是在監(jiān)測連續(xù)損耗、尋找障礙和線路維護(hù)時(shí)。
光學(xué)時(shí)域反射儀(Optical time domain reflectometer, OTDR):技術(shù)人員通過OTDR可以看到整個(gè)系統(tǒng)的輪廓,識(shí)別和測量光纖的跨度、連接點(diǎn)和接頭。
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(duì)接頭的損耗進(jìn)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)確接頭損耗的方法是:用OTDR從被測光纖的兩端分別對(duì)該接頭進(jìn)行測試,并將兩次測量結(jié)果取平均值。這就是分別對(duì)該接頭進(jìn)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(duì)多模光纖進(jìn)行測量,或使用一個(gè)多模OTDR模塊對(duì)諸如芯徑為62.5mm的單模光纖進(jìn)行測量,光纖長度的測量結(jié)果不會(huì)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?yàn)?,光從小芯徑光纖入射到大芯徑光纖時(shí),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(shí),一定要選擇與被測光纖相匹配的OTDR進(jìn)行測量,這樣才能得到各項(xiàng)性能指標(biāo)均正確的結(jié)果。
OTDR動(dòng)態(tài)范圍的大小對(duì)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(dòng)態(tài)范圍。其中,背向散射電平初始點(diǎn)是入射光信號(hào)的電平值,而噪聲低電平為背向散射信號(hào)為不可見信號(hào)。動(dòng)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(hào)的電平低于OTDR噪聲時(shí),它就成為不可見信號(hào)。
光時(shí)域反射儀英文簡稱OTDR是光通信工程建設(shè)和維護(hù)中必不可少的設(shè)備之一。OTDR在通信工程中得到了廣泛的應(yīng)用。
盲區(qū)對(duì)OTDR測量精度的影響我們將諸如活動(dòng)連接器、機(jī)械接頭等特征點(diǎn)產(chǎn)生反射引起的OTDR接收端飽和而帶來的一系列“盲點(diǎn)”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(dòng)連接器而引起反射峰,從反射峰的起始點(diǎn)到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(dòng)連接器引起反射峰,從反射峰的起始點(diǎn)到可識(shí)別其他事件點(diǎn)之間的距離,被稱為衰減盲區(qū)。對(duì)于OTDR來說,盲區(qū)越小越好。盲區(qū)會(huì)隨著脈沖寬的寬度的增加而,增加脈沖寬度雖然增加了測量長度,但也了測量盲區(qū),所以,我們?cè)跍y試光纖時(shí),對(duì)OTDR附件的光纖和相鄰事件點(diǎn)的測量要使用窄脈沖,而對(duì)光纖遠(yuǎn)端進(jìn)行測量時(shí)要使用寬脈沖。
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(shí)現(xiàn)對(duì)整條光纖的所有小損耗的光纖接頭進(jìn)行有效觀測,人們需要大動(dòng)態(tài)范圍的OTDR。OTDR 動(dòng)態(tài)范圍主要有兩個(gè)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(shí)間。多數(shù)的型號(hào)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(huì)產(chǎn)生較大的反射信號(hào),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(dòng)態(tài)范圍越大。
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