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OTDR测试方法

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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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。
1.5dB 0.5 dB
➢盲区一定是由反射 事件造成的。
➢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!
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。
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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。
(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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.
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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
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)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
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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
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
10KM以下用 100ns
10KM以上用100— 300ns
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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采样间隔对测试的影响
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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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性能参数:动态范围
测试仪器:光时域反射仪(OTDR) 意义:获得光纤长度信息,以便配盘。辅助衰减测量。
dB
** km
11
km
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光纤线路测量-衰减系数
光纤衰减测量
测试仪器:光时域反射仪(OTDR) 意义:评价链路质量。 衰减=链路损耗/长度 dB/km 两种评价方法:
❖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
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B’ 新疆通信监理有限公司
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。
dB
事件前后轨迹 的高度差即为 插入损耗
•延长线
13
km
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光纤线路测量-反射
弯折
活动连 接器
机械固
断裂
定接头
光纤尾端
OTDR 测量显示
背向散射是由于光纤的瑞利散射现象而引起的部 分光信号返回OTDR的现象
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➢(4)光纤末端
第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射。
第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单
地降到OTDR噪声电平以下。
两种光纤末端及曲线显示示意图
通过合适的光耦合和高速响应的光电检测器检测到输入 端的背向光的大小和到达时间,就能定量的测量出光纤的 传输特性、长度及故障点等。如下图:
OTDR
连接器 被测光纤
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OTDR工作原理框图
光时域反射仪
耦合器 激光器
光纤网
弯折
活动 连接器
断裂
光纤 尾端
机械固定连 接头
相对光功率
脉冲发生器 光监测器
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用接入光纤测试第一个活动连接器示意图
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常用测试方法
2. 双波长测试
意义:分辨弯曲和熔接点
原理:波长越大对微弯越敏感,也就是波长越大插入损 耗值越大。
方法:比较在两个波长上的测试结果,如果插入损耗值 相差过大,可以判断为弯曲。
小知识
c)
为什么微弯会有较大损耗?
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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
抽样
X
从光纤测量的实际信号
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
要参数。
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③ 事件盲区
事件盲区是Fresnel反射后OTDR可在其中检测到另一个事件的最小距离。换而 言之,是两个反射事件之间所需的最小光纤长度。为了建立规格,最通用的业界 方法是测量反射峰的每一侧-1.5dB处之间的距离
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性能参数:盲区或2点分辨率
1.5dB 0.5 dB
衰减盲区最小10米 事件盲区最小3米
背向散射电平初始点
噪声电压(峰值)
动态范围 动态范围 (峰值) (信噪比=1)
~1.8 dB 噪声电平(均方
根值)
动态范围决定了OTDR能“看”多远的光纤和光纤上 的特征点
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Hale Waihona Puke OTDR动态范围示意图23
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④ 动态范围的应用
动态范围大小决定仪器可测量光纤的最大长度。
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
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。
➢(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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01
ZOOM
MODIFY/ENTER
背向散射
熔接
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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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OTDR的使用
用OTDR进行光纤测量可分为三步: ➢参数设置 ➢数据获取 ➢曲线分析
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