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OTDR光時域反射儀使用方法 光時域反射儀使用注意事項有哪些

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摘要:光時域反射儀是檢測光纜完整性的重要工具,可用于測量光纜長度、測量傳輸性能和連接衰減,并檢測光纜鏈路的故障位置,它的使用方法一般是設置好參數后,連接測試尾纖,然后進行光纜長度、故障等測量,使用otdr光時域反射儀時,要注意不能用眼睛直接對著端口查看、保持測試口與光纜光口的清潔、避免大力扭動與磕碰等。下面一起來看看OTDR光時域反射儀使用方法以及光時域反射儀使用注意事項有哪些吧。

一、OTDR光時域反射儀使用方法

OTDR即光時域反射儀,是利用光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原理制成的儀器,廣泛應用于光纖光纜的監測,那么光時域反射儀怎么用呢?

1、OTDR測量前的準備工作

在做測量工作前,應該對OTDR做全面的檢查:

(1)檢查OTDR的工作指示燈和相關按鍵是否正常,屏幕有無破損和顯示是否正常等。

(2)使用前檢查電池的電量,若有虧電,應該及時充滿。電池長期處于虧電狀態,會減少電池的壽命。應用萬用表測量電源適配器的輸出電壓是否和標稱值相符。若有過大偏離,及時更換適配器,避免過大的電壓或電流對OTDR造成不可恢復的損壞。

(3)尾纖的種類繁多,測量前一定要預知所測量的尾纖端口采用哪種相匹配的尾纖。一般OTDR端口使用的是比較常用的FC/PC尾纖,若所測量的法蘭盤端口是FC/APC類型,則需要配備FC/PC-FC/APC的尾纖。

(4)為了能夠準確測量光纜長度,同時又要盡可能減少不必要的損耗,在測試光纜前應該用酒精棉對尾纖接頭和OTDR法蘭盤端口處進行擦拭,以達到理想測試效果。

2、OTDR常用參數的設定

(1)量程:OTDR在測量前,應該對所測光纜的長度進行預估,采用合適的量程來測試光纜長度。

(2)波長:目前來看,只有1310nm和1550nm波長的光在光纖中傳輸的質量最高。若采用1310nm光波進行傳輸,則色散最小,若采用1550nm光波進行傳輸,損耗最小。所以通常情況下,采用1550nm的波長測試光纜的長度才是理想的方式。

(3)測量時間:OTDR會在單位時間內,對測試光纜進行多次測量,再對測量的結果取平均值。因此,測量時間越長,對光纜長度的測量次數就越多,就越接近真實長度。

(4)脈寬:脈寬即脈沖寬度。若脈沖寬度大,所蘊含的能量就越高,傳輸的也就越遠,測量的距離也就越長,但精確度會變低。同樣的道理,脈寬越小,能量就越小,傳輸距離就越近,測試距離就越短,但精確度就會變高。因此當改變測試量程的時候,脈寬就跟隨量程改變。量程變大,脈寬就變大,精確度會降低;量程變小,脈寬就變小,精確度變高。

除了上述四個參數需要了解和設置之外,OTDR其他的參數則不用更改,采用默認就可以完成平時的測量工作。

3、OTDR測量方式

(1)實時測量:因為OTDR在測量的時候,采用的是以單位時間多次測量取平均值的方式,若采用實時測量,則會在顯示屏上顯示每一次測量的結果而不取平均值,這樣我們觀察到的就是在不斷小幅跳動的曲線。通??梢杂脤崟r測量的方式來校纖、熔接和判斷故障點等。

(2)平均測量:OTDR的測量方式就是單位時間多次測量取平均值。因此若測量的時間越長,測量的次數就越多,取平均值就更接近實際長度。一般工程類測試光纖,所使用的測量時間不超過30s,這對于測量100km左右的光纜所達到的精確度已經足夠了,時間再長,就變得沒有意義了。

4、OTDR的測量使用

(1)測量光纜長度:通過OTDR測量出來的正常光纖,一般在60km左右處出現了很明顯的反射峰值,在發射峰之前,曲線的最低點所對應的橫坐標,就是所測光纜的長度。

(2)判斷故障位置:可以通過設置OTDR自動或手動進行事件分析。分析后,OTDR會顯示事件分析表,包含所測試光纖的熔接損耗點、回波損耗點以及高阻礙點所對應在光纜的距離和相應的損耗。

(3)分析光纖的好壞:光纖的好壞,主要通過觀察和計算曲線斜率來分析,如果所測得的OTDR曲線斜率明顯過大,則說明光纖的損耗比較高。

(4)初始端光纖損耗:如果在測試的初始階段,就有很大的斜率,導致整個曲線在坐標系中整體偏低,說明連接測試端與OTDR的尾纖或者是法蘭盤存在問題。

二、光時域反射儀使用注意事項有哪些

1、光時域反射儀在工作時會發射高能量光信號,因此在測試期間禁止用眼睛直接對著端口查看,避免灼傷眼睛。

2、注意保持光時域反射儀測試口與光纜光口的清潔,避免造成測試無數據即光鏈路不能正常工作或者衰減測試不準確等現象。

3、光時域反射儀測試口內置陶瓷芯,非常易碎,因此要避免大力扭動與磕碰。

4、在光時域反射儀的測試過程中,不允許存在出儀表發射的信號之外的信號,一是會干擾測試的準確性,二是會損壞光鏈路設備。

5、使用光時域反射儀時,應選取適當的測試距離和脈沖寬度,在不知道光纜的長度時,可以先用儀表的自動測試功能,大致了解待測光纜的質量情況,然后再手動設置合理的測試范圍和脈沖寬度等參數,用于精確定位光纜整體和各事件位置及損耗情況。

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