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OTDR基本參數
  • 品牌
  • 日本橫河YOKOGAWA,聚聯科技,上海相和,日本住友,雄博
  • 型號
  • OTDR
OTDR企業商機

使得OTDR的事件盲區盡可能短是非常重要的,這樣才可以在鏈路上檢測相距很近的事件。例如,在建筑物網絡中的測試要求OTDR的事件盲區很短,因為連接各種數據中心的光纖跳線非常短。如果盲區過長,一些連接器可能會被漏掉,技術人員無法識別它們,這使得定位潛在問題的工作更加困難。折疊衰減盲區衰減盲區是Fresnel反射之后,OTDR能在其中精確測量連續事件損耗的小距離。還使用以上例子,經過較長時間后,您的眼睛充分恢復,能夠識別并分析路上可能的物體的屬性。如圖6所示,檢測器有足夠的時間恢復,以使得其能夠檢測和測量連續事件損耗。所需的小距離是從發生反射事件時開始,直到反射降低到光纖的背向散射級別的0.5dB1310/1550OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。增強型OTDR價格優惠

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正增益現象處理:在OTDR曲線上可能會產生正增益現象。正增益是由于在熔接點之后的光纖比熔接點之前的光纖產生更多的后向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現在不同模場直徑或不同后向散射系數的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量并對結果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡單原則。附加光纖的使用:附加光纖是一段用于連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區處理和終端連接器插入測量。一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區比較大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區落在過渡光纖內,而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩定區。光纖系統始端連接器插入損耗可通過OTDR加一段過渡光纖來測量。如要測量首、尾兩端連接器的插入損耗,可在每端都加一過渡光纖。性價比好的光時域反射儀中移工程代理安藤OTDR口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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盲區對OTDR測量精度的影響我們將諸如活動連接器、機械接頭等特征點產生反射引起的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:由于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;光纖中由于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。對于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。

憑經驗,我們建議選擇動態范圍比可能遇到的比較大損耗高5到8dB的OTDR。例如,使用動態范圍是35dB的單模OTDR就可以滿足動態范圍在30dB左右的需要。假定在1550nm上的典型光纖典型衰減為0.20dB/km,在每2公里處熔接(每次熔接損耗0.1dB),這樣的一個設備可以精確測算的距離多120公里。最大距離可以使用光纖衰減除OTDR的動態范圍而計算出近似值。這有助于確定使設備能夠達到光纖末端的動態范圍。請記住,網絡中損耗越多,需要的動態范圍越大。請注意,在20μ指定的大動態范圍并不能確保在短脈沖時動態范圍也這么大,過度的軌跡過濾可能人為夸大所有脈沖的動態范圍,導致不良故障查找解決方案測試150公里光時域反射儀口碑商家就找成都雄博科技發展有限公司。

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通過AQ7280的無線連接,PDF報表可通過網絡傳輸,用于及時匯報。對間歇性斷網的監視,在寒冷天氣條件下,因光纖彎曲或連接松動會導致光網連接時斷時續。要識別這種間歇性斷網就需要用到定期監視和高級分析算法。OTDR預約測量功能有助于監視用戶自定義測量周期和間隔內的特定纖芯。測量結果將與參考波形作比對,并會對任何差異進行分析。根據用戶自定義損耗闌值,識別特定距離的差異并記錄其發生的時間。(選擇/MNT選件時可用)(選擇/MNT選件時可用)大動態OTDR二手商家就找成都雄博科技發展有限公司。850/1310/1550/1625OTDR一級代理

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光時域反射儀(英文名稱:opticaltime-domainreflectometer,OTDR)是通過對測量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干性能的儀器。它根據光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時產生的后向散射光來獲取衰減的信息,可用于測量光纖衰減、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。光時域反射儀(英文名稱:opticaltime-domainreflectometer,OTDR)是通過對測量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干性能的儀器。它根據光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時產生的后向散射光來獲取衰減的信息,可用于測量光纖衰減、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。增強型OTDR價格優惠

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