A. 光纖測試儀表是如何測試出光纜事件點的呢
OTDR等光線尋線儀可以較好的測出光纖斷點、距離,方便光纖熔接機熔接,不懂的可以找我,長沙嘉鼎電子科技有限公司,網路一搜就有。
光纖測試儀表常見使用的有:光源,光功率計,紅光筆,OTDR等。
常用光纖測試儀分為兩種:紅光筆和OTDR測試儀。
1、紅光筆:室內短距離單芯尾纖可用用紅光筆「打光」。紅光筆發射的是可見光,通過光纖傳輸,在尾纖斷裂處會出現「漏光」現象,通過肉眼觀察即可判斷短距離光纖中間是否有斷開的地方。
2、OTDR:OTDR的英文全稱是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思為光時域反射儀。OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而製成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應用於光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。可用測試出光纖斷開處距離測試點的距離。
沒有反射峰的地方啊
光纜中光纖測試常用的是紅光筆和OTDR。沒聽說過OTDP啊。
紅光筆用於室內短距離單芯光纖測試的,OTDR用於光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。可用測試出光纖斷開處距離測試點的距離
光纖在測試的時候是不能工作的,否則可能對人有損傷。另外,光纖測試儀是密閉工作的,在工作的時候是沒有問題的。
光纖測試儀有各種各樣,功能不同,各種測試儀有各自的用途,不能簡單的一句話就說哪款好或不好。
測光纜的損耗和距離應該用OTDR測試儀,也叫光時域反射儀;用此儀表可完成你所想測的專案;此儀表在通訊行業都有。
光纖測試儀哪個牌子的好
光纖光纜等最好選用達標的,我們工程布線一般使用菲尼特牌子的。
光時域反射儀(英文名稱:optical time-domain reflectometer;OTDR)是通過對測量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干效能的儀器。它根據光的後向散射與菲涅耳反向原理製作,利用光在光纖中傳播時產生的後向散射光來獲取衰減的資訊,可用於測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護及監測中必不可少的工具。
1、開啟儀表,根據不同儀表,選擇何時的量程,初步估算一下光纖的長度,選擇合適的量程。
2、將光纜通過法蘭盤連線到儀表。
3、開始自動測試,儀表會進行自動化的測試。
4、檢視反饋的圖形和結果,一般包含光纖長度、衰耗等資訊
通過反射點的位置可以計算出光纖長度,通過波形圖可以判斷光纜布防工藝或生產工藝,確定光纜的質量,可以判斷光纜的接頭位置等。
B. 什麼是OTDR測試儀
光時域反射儀(英語:Optical Time Domain Reflectometer, 縮寫: OTDR)是在電信領域上用來量測光纖特性的儀器。
光時域反射儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質會散射(瑞利散射(Rayleigh scattering))及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,並且是時間的函數,因此可以將之轉算成光纖的長度。
光時域反射儀可以用來量測光纖的長度、衰減,包括光纖的熔接處及轉接處皆可量測。在光纖斷掉時也可以用來量測中斷點。
(2)otdr儀表是什麼意思擴展閱讀:
OTDR使用瑞利散射表徵光纖的特性。
瑞利散射是由於光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR埠的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。
形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由於經過一段距離的傳輸後發射和背向散射的信號都有所損耗。
C. OTDR是用來測什麼的
OTDR全稱是Optical Time Domain Reflectometer,中文名光時域反射儀,是一種光纖測試儀表,用來測量光纖鏈路的陵跡衰減、光纖連接頭和光纖熔接點的質量檢查、光纖缺陷檢查、光纖失效探測;既可以測量光纖的光學長度,又可以分析光纖全鏈路的損耗分布尺穗並等物理參數。吉隆KL-6200多功能OTDR是我所知的難得能和EXFO一教高下的工程機族哪。
D. 什麼是光時域反射儀
光時域反射儀——測量光纖傳輸特性的好幫手 光纖通信是本世紀70年代發展起來的,由於其具有傳輸頻帶寬、損耗小等特性,發展迅猛。自1976年美國投入第一個商用光纖通信系統以後,許多國家都相繼研製成功的陪同用光纖通信系統。我國於90年代初期開始大規模建設商用光纖通信系統。 現在,電信光纜傳輸網已成為承載著巨大信息量的信息高速公路。因此,保證其安全、暢通是非常重要的。這樣就要求有一種能夠准確地測量光纖傳輸特性的儀器、儀表,以便能夠有時了解光纖的傳輸情況,發現光纖障礙及障礙隱患。
光時域反射儀(OTDR)正是一種這樣的光學儀表,它根據光的後向散射與菲涅耳反向原理製作,利用光在光纖中傳播時產生的後向散射光來獲取衰減的信息,可用於測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護及監測中必不可少的工具。 OTDR動態范圍的大小對測量精度的影響 初始背向散射電平與雜訊低電平的DB差值被定義為OTDR的動態范圍。其中,背向散射電平初始點是入射光信號的電平值,而雜訊低電平為背向散射信號為不可見信號。動態范圍的大小決定OTDR可測光纖的距離。當背向散射信號的電平低於OTDR雜訊時,它就成為不可見信號。 隨著光纖熔接技術的發展,人們可以將光纖接頭的損耗控制在0.1DB以下,為實現對整條光纖的所有小損耗的光纖接頭進行有效觀測,人們需要大動態范圍的OTDR。增大OTDR 動態范圍主要有兩個途徑:增加初始背向散射電平和降低雜訊低電平。影響初始背向散射電平的因素是光的脈沖寬度。影響雜訊低電平的因素是掃描平均時間。 多數的型號OTDR允許用戶選擇注入被測光纖的光脈沖寬度參數。在幅度相同的情況下,較寬脈沖會產生較大的反射信號,即產生較高的背向散射電平,也就是說,光脈沖寬度越大,OTDR的動態范圍越大。 OTDR向被測的光纖反復發送脈沖,並將每次掃描的曲線平均得到結果曲線,這樣,接收器的隨機雜訊就會隨著平均時間的加長而得到抑制。在OTDR的顯示曲線上體現為雜訊電平隨平均時間的增長而下降,於是,動態范圍會隨平均時間的增大而加大。在最初的平均時間內,動態范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內,動態范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內,動態范圍性能的改善會逐漸變緩,也就是說,平均時間越長,OT DR的動態范圍就越大。 盲區對OTDR測量精度的影響 我們將諸如活動連接器、機械接頭等特徵點產生反射引起的OTDR接收端飽和而帶來的一系列「盲點」稱為盲區。光纖中的盲區分為事件盲區和衰減盲區兩種:由於介入活動連接器而引起反射峰,從反射峰的起始點到接收器飽和峰值之間的長度距離,被稱為事件盲區;光纖中由於介入活動連接器引起反射峰,從反射峰的起始點到可識別其他事件點之間的距離,被稱為衰減盲區。對於OTDR來說,盲區越小越好。 盲區會隨著脈沖寬的寬度的增加而增大,增加脈沖寬度雖然增加了測量長度,但也增大了測量盲區,所以,我們在測試光纖時,對OTDR附件的光纖和相鄰事件點的測量要使用窄脈沖,而對光纖遠端進行測量時要使用寬脈沖。 OTDR的「增益」現象 由於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通過比較接頭前後背向散射電平的測量值來對接頭的損耗進行測量。如果接頭後光纖的散射系數較高,接頭後面的背向散射電平就可能大於接頭前的散射電平,抵消了接頭的損耗,從而引起所謂的「增益」。在這種情況下,獲得准確接頭損耗的唯一方法是:用OTDR從被測光纖的兩端分別對該接頭進行測試,並將兩次測量結果取平均值。這就是分別對該接頭進行測試,並將兩次測量結果取平均值。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模塊對多模光纖進行測量,或使用一個多模OTDR模塊對諸如芯徑為 62.5mm的單模光纖進行測量,光纖長度的測量結果不會受到影響,但諸如光纖損耗、光接頭損耗、回波損耗的結果卻都是不正確的。這是因為,光從小芯徑光纖入射到大芯徑光纖時,大芯徑不能被入射光完全充滿,於是在損耗測量上引起誤差,所以,在測量光纖時,一定要選擇與被測光纖相匹配的OTDR進行測量,這樣才能得到各項性能指標均正確的結果。
E. OTDR指的是什麼
OTDR (optical time domain reflectometer)是一種常用的光纖測試工具,又稱:光時域反射儀。這里O代表光學的意思, TD代表時域,最後R代表的是反射計。它工作的主要原理是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而製成的精密光電一體化儀表,它被廣泛應用於光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。
光時域反射儀(OTDR)的功能:常見的光時域反射儀能夠在光網路終端(ONT)、落線終端、FTTH分配(F2)光纖表徵的光纖分布集線器(FDH)、故障診斷和故障查找,點對點測試等,部分光時域反射儀也能應用於長途網、接入網、FTTx/PON網路,適應隨意切換各種施工場橘游景。
但高規格的項目對於OTDR性能也很有要求,譬如吉隆kl-6200,不只是otdr,還有光功、光源、紅光、端面檢測和網路測薯伍穗試,光纖測試的話一台數卜機就能搞定,這么多功能的OT好像還頭一回見。
目前市場上有很多型號的OTDR,從基礎的故障尋找器到高級儀器,應有盡有,選擇時還需擦亮雙眼。