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OTDR测试方法


100KM以上 100KM以上 50KM以下
1310nM 1310nM 1310nM
1550nM 1550nM 1550nM
10KM以下用 100ns
10KM以下用 100ns
10KM以下用30100ns
10KM以上用100— 300ns
10KM以上用100— 300ns
100KM以上 1310nM 1550nM
❖两点衰减:即为《两点损耗/长度》;(A-B) ❖两点LSA衰减:为降低曲线波动性影响,而采取的数学
分析方法。在两点间取一条近似逼近直线。(A’-B’)
逼近线
A
B
12 A’
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光纤线路测量-插入损耗
插入损耗测量
测试仪器:光时域反射仪(OTDR) 意义:连接点的损耗值,对应熔接点即为熔接损耗。
抽样
X
从光纤测量的实际信号
XX X 时基的准确性
X
X
X
X
T
X
X
X
X
X
X
X
X
抽样导致的误差
X
显示的曲线
XX X X X XX
X
X
X
X
X
X
X
X
D=VxT,
V = _C => D = _C x T
N
N
光纤长度 >光缆长度
折射率误差
距离精度取决于时基准确性,抽样距离,折射率设置和光缆 因素。
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光纤自身反射回的光信号称为背向散射光(简称背向 散射)。
➢(2)非反射事件
光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射。 由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件。
➢(3)反射事件
活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗 和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件。
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性能参数
OTDR的性能参数一般包括: 动态范围 盲区 距离精确度 回波损耗 反射损耗
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人工设置测量参数包括:
(1)波长选择(λ): 因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波
长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长, 则测试波长为1550nm。
动态范围大小决定仪器可测量光纤的最大长度。
动态范围的应用示意图
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⑤ 测量范围与动态范围的关系 初始背向散射电平与一定测量精度下的可识别事件点电平的
最大衰减差值被定义为测量范围 。
动态范围与测量范围关系示意图
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⑥ 距离刻度 距离刻度是表示OTDR测量光纤的长度指标,是OTDR的主
平均时间越长,动态范围越大,达到一定程 度就无法再有改善。
反射越大,需要恢复的时间越长,因此盲区 越大。
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平均时间参数影响动态范围
10秒
实质:增大信噪比(S/N)
3 分钟
取平均值测量:多次相加取平均的方法
信号的特点:有规律,多次相加后可还原
噪声的特点:随机,多次相加后极限值趋近于零
(5)光纤参数: 光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数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 与回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出。
(6)测试模式:选择平均化模式。
参数设置好后,启动激光器,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,对光电探测器的输出取样,得到OTDR 曲线,对曲线进行分析即可了解光纤质量。
选择决定了取样分辨率的大小。最佳测量范围为待测光纤长度1.5倍 距离之间。
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(4)平均时间: 由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提
高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。例如,3min的获得取将比 1min的获得取提高 0.8dB的动态。但超过 10min的获得取时间对信噪 比的改善并不大。一般平均时间不超过3min,以20s为宜。
图8 脉冲宽度对测试的影响
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图9 平均时间对动态范围的影响
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➢(3)距离精度
距离精度是指测试长度时仪表的准确度(又叫一点分辨率)。 OTDR的距离精度与仪表的采样间隔、时钟精度、光纤折射 率、光缆的成缆因素和仪表的测试误差有关。
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01
ZOOM
MODIFY/ENTER
脉宽怎样影响动态范围和盲区?
短脉冲
01
ZOOM
MODIFY/ENTER
长脉冲
OTDR发短脉冲时能提供更好的盲区性能,但是具有更小的动态范围; OTDR发长脉冲时能提供更好的动态范围,但具有更大的盲区。
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地降到OTDR噪声电平以下。
两种光纤末端及曲线显示示意图
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OTDR用途 测试光纤曲线及损耗分布 测试光纤长度 测试光纤平均衰减 测试接头损耗 测试光纤故障点
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光损耗测试间接方法 光时域反射仪(OTDR)测试方法
dB
** dB
脉冲发生器 光监测器
数据分析及其显示
OTDR 测试显示
OTDR 是基本的光纤链路安装和维 护的测试工具
.
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基本术语
在OTDR光纤测试中经常用到的几个基本术语为背 向散射、非反射事件、反射事件和光纤尾端。
OTDR测试事件类型及显示
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➢(1)背向散射
采样间隔对测试的影响
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光测试仪表(OTDR)技术参数
序 号
仪表名称
型号
动态范围
测试范围
波长nM
脉宽
1 HP8147 OTDR
2
安捷伦
OTDR
3
安立
OTDR
4
安立
OTDR
8147 N3900 9080D 9076D
40dB-60dB 40dB-60dB 30dB以下 43dB-45dB
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影响距离精度的因素 抽样间隔:间隔越大,影响越大。因此要求最小抽
样间隔越小越好。
折射率:是工厂应该出具的固定参数。
绞缩率:光纤长度与光缆长度的比例。有助于实地 勘查故障位置。经验为两者相差5%~10%左右。
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距离精度和一点分辨率
ZOOM
MODIFY/ENTER
1.5dB 0
➢事件盲区是能够分 辩出下一个反射的距 离。
➢衰减盲区是能够分 辩出下一个非反射的 距离。
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什么影响动态范围和盲区
动态范围取决于
脉冲宽度 平均时间
盲区取决于
脉冲宽度 反射大小
脉宽越大,动态范围越大,盲区也越大!
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➢(1)动态范围
① 定义:把初始背向散射电平与噪声电平的差值(dB)定义 为动态范围。
② 动态范围的作用:动态范围可决定最大测量长度 。 ③ 动态范围的表示方法:有峰-峰值(又称峰值动态范围)和 信噪比(SNR=1)两种表示方法。
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OTDR工程验收测试方法
2009年12月
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目录
OTDR原理 OTDR参数设置
OTDR测试方法 OTDR曲线分析 OTDR事件表
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光时域反射仪原理
光时域反射仪(Optical Time Domain Reflectometer) 将窄的光脉冲注入光纤端面作为探测信号。在光脉冲沿着 光纤传播时,各处瑞利散射的背向散射部分将不断返回光 纤入射端,当光信号遇到裂纹时,就会产生菲涅尔反射, 其背向反射光也会返回光纤入射端。
(2)脉宽(Pulse Width): 脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线
波形中产生盲区更大;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。一般 10公里以下选用100ns、300 ns ,10公里以上 选用300ns、1μs。
(3)测量范围(Range): OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的
事件、衰减盲区示意图
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④ 盲区和动态范围间的关系
盲区:决定OTDR横轴上事件的精确程度。 动态范围:决定OTDR纵轴上事件的损耗情况和可测光纤的最大
距离。 影响动态范围和盲区的因素:
a.脉宽的影响 b.平均时间对动态范围的影响 c.反射对盲区的影响
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要参数。
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❖(2)盲区
① 定义
由活动连接器和机械接头等特征点产生反射(菲涅尔反射)后,引起OTDR接 收端饱和而带来的一系列“盲点”称为盲区。
② 衰减盲区
衰减盲区是Fresnel反射之后,OTDR能在其中精确测量连续事件损耗的最小 距离。所需的最小距离是从发生反射事件时开始,直到反射降低到光纤的背向散 射级别的0.5dB
dB
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