OTDR使用简介演示教学.pptx

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OTDR使用简介提 纲中英文名称及主要厂家工作原理概述主要参数说明仪器使用及数据采集曲线分析范例实验测试流程中英文名称及主要厂家OTDR:Optical Time Domain Reflectometer 1、光时域反射测试仪 (照英文译) 2、背向散射测试仪(按其原理命名)美国PK(Photon Kinetics)日本安立(ANRITSU)美国激光精密(GN Net test)爱立信(Ericsson)EXFO等全球主要厂家工作原理概述利用其激光光源向被测光纤发送一光脉冲,光脉冲在光纤本身及各特征点上会有光信号反射回OTDR。反射回的光信号通过一个定向耦合器耦合到OTDR的接收器,并在这里转换成电信号,最终在显示器上显示出结果曲线。背向散射 来自于沿着光纤纤芯分布的不均匀的沉积部分和杂质当 OTDR 通过不均匀的沉积点时,它的一部分光功率会被散射到不同的方向上。向光源方向散射回来的部分叫做背向散射. 由于散射损耗的原因,这一部分光脉冲强度会变得很弱。沉积点由前向不均匀点导致的背向散射 纤芯12背向散射- -- the amount of light scattered back is relative to the amount of incident light.斜角端面粗糙端面肮脏端面反射仅仅发生于光纤的端面。光信号通过光纤的端面-类似于手电筒的光穿过玻璃窗 -一部分光以入射时相同的角度反射回来。反射回来的光强可达入射光强度的 4% 。无论光信号自光纤进入空气还是自空气进入光纤,反射光强度比例是相同的。反射光直线返回光源(OTDR)光纤端面质量不同,返回OTDR的反射光强度也不同。t C2 nd = OTDR 如何测量距离如果折射率“n”设置不正确,所测出的距离也将是错误的!!“d”t0t1“t” = t1 - t0“C” = 光速. “n” = 光纤纤芯的折射率测量曲线获取过程沿光纤的背向散射采样点+返回的信号电平 (dB)位于光纤远端的背向散射采样点-距离0+(公里,米,英里,英尺等)主要参数说明Range基本但非常重要的设置Pulse width最有用的控制Wavelength根据光传输系统要求Resolution确定距离 精度Averaging使你最好地观察曲线OTDR测试量程(DISTANCE)量程是指距离 或显示范围。对这一参数的设置意味着告诉OTDR应该在屏幕上显示多长距离。为了显示整个光纤曲线,设置时这一范围必须大于被测光纤长度。 对于25公里的光纤,选择32公里测试范围是比较合适的对于25公里的光纤,选择13公里测试范围是过短了。通常选择的测试范围应比实际待测光纤长20% 。OTDR测试量程(DISTANCE)必须注意,测试范围相对于被测光纤长度不要差异太大,否则将会影响到有效分辨率。同时,过大的测试范围还将导致过大而无效的测试数据文件,造成存贮空间的浪费。选择164Km 测试范围对于 7.6Km 的实际光纤来说是过长了。文件尺寸: 9Km 范围 = 2 kbytes 164Km 范围 = 10 kbytesOTDR10ns = 1 米100ns = 10 米10,000ns = 1,000 米OTDR的测试脉宽(PULSH WIDTH)脉冲宽度 表示脉冲的时间长度,同时也可换算为脉冲在光纤上所占的空间长度。30ns 脉宽OTDR注入光纤的光沿着光纤的传播与水在管道内流动很相似。7620ns3860ns1980ns960ns480ns240ns120ns30nsOTDR的测试脉宽(PULSH WIDTH)脉冲宽度 与盲区和动态范围直接相关。在下图中,用8个不同的脉冲宽度测量同一根光纤。最短的脉宽获得了最小的盲区,但同时也导致了最大的噪声。最长的脉宽获得了最光滑的测试曲线,与此同时,盲区长达接近1公里。曲线最光滑但盲区最大长脉宽使用中等脉宽获得了较好的盲区和清晰的曲线中等脉宽最短的盲区但噪声很大短脉宽OTDR的测试脉宽(PULSH WIDTH)原则:长距离用长脉宽,短距离用小脉宽。一定光纤长度必须选用相对应,长脉宽平均化时间短,但OTDR分辨率低,光纤存在的细小的异常情况(如小台阶等)不易发现,小脉宽平均化时间长,但OTDR分辨高,易发现细小的异常情况;两者必须有机结合,合理配置。仿真反射峰DB/DIVD0.5dBM/DIV盲 区活动连接器和机械接头等特征点产生反射(菲涅尔反射),引起OTDR接收端饱合而带来的一系列“盲点”—盲区衰减盲区 从反射峰的起始点到接收器从饱和峰值恢复到距线性背向散射后延线上0.5dB点间的距离D的长度就为衰减盲区的长度仿真反射峰1.5dBDB/DIVD1M/DIV盲 区事件盲区从OTDR接收到反射点开始,到OTDR恢复到最高反射点1.5dB以下这段距离。在这以后才能发现

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