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OTDR基本原理知识
OTDR基本原理
光纤固有参数RayleighBackscattering(瑞利散射)FresnelReflections(菲涅耳反射)
RayleighBackscattering(瑞利散射)
RayleighBackscattering(瑞利散射)
FresnelReflections(菲涅耳反射)
OTDR方块图
计算故障或事件点在光纤上的位置L=vT/2或L=cT/(2?IOR)L=到故障或事件点的距离T=反射脉冲在双路由上的总时延 IOR=c/v(IOR:折射率) c=真空中的光速=3x108米/秒 v=给定媒介中的光速
典型的测试结果
脉冲宽度更大的脉冲宽度:更大的功率,即更大的动态范围更小的脉冲宽度:更好的分辨率,但动态范围减小,需要更多的平均。采用折衷办法100ns20m100.10-9x2.108=20m
脉冲宽度和分辨率2PTR=两点分辨率PW=脉冲宽度BW=检波器带宽c=光速n=光纤折射率
长度时钟精度偏移误差标记位置IOR(折射率)误差损耗线性度dB/dB激光波长精度例.如果实际的IOR=1.467和1.477时那麽在20km长度上的误差是138mIOR不可能是准确的常数
盲区–菲涅耳反射依赖于:脉冲宽度/开关/接收器带宽发射连接器回损/清洁度
噪声和平均
LSA(最小二乘法)/2PA(两点法)2PA:在两个标记数据点之间简单地画一条线
LSA(最小二乘法)/2PA(两点法)LSA:对多个点进行最小二乘法的数学统计计算得到的直线
LSA(最小二乘法)/2PA(两点法)端到端损耗,采用2PA
LSA(最小二乘法)/2PA(两点法)端到端损耗,采用LSA产生误差接续或菲涅耳反射会产生误差
LSA(最小二乘法)/2PA(两点法)接续损耗,采用2个标记的2PA产生误差
LSA(最小二乘法)/2PA(两点法)接续损耗,在损耗点之前和之后的直线采用2PA也产生误差标记位置决定结果
LSA(最小二乘法)/2PA(两点法)接续损耗,LSA–正确的方法
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