OTDR原理 & xPON基础知识

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OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理一、概述光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤链路检测和故障定位的仪器。

它通过发送和接收脉冲光信号,并根据光信号的反射和散射情况来分析光纤链路的性能和状态。

OTDR是光通信领域中常用的测试设备之一,其工作原理主要基于时间域反射技术。

二、工作原理1. 光脉冲的发射OTDR会发射一个短脉冲的光信号,该光信号经过光纤传输到待测点。

光脉冲的发射通常由激光二极管产生,发射功率可根据实际需求进行调节。

2. 光信号的传播发射的光脉冲通过光纤传输,受到光纤的衰减、散射、折射等影响。

其中,衰减是光信号强度随距离增加而减弱的现象,散射是光信号在光纤中遇到杂质或者纤维不均匀性时发生方向改变并散射出去的过程,折射是光信号由一种介质传输到另一种介质时发生的方向改变。

3. 光信号的反射和散射当光脉冲到达光纤的末端或者遇到光纤中的不均匀性时,一部份光信号会发生反射和散射。

反射是光信号遇到不连续界面时发生的方向改变,散射是光信号在光纤中遇到杂质或者纤维不均匀性时发生方向改变并散射出去的过程。

4. 光信号的接收和处理OTDR会接收反射和散射的光信号,并将其转换为电信号。

接收到的电信号经过放大和滤波等处理后,可以得到光信号的强度和时间信息。

5. 数据分析和显示OTDR会对接收到的光信号进行数据分析和处理,根据光信号的强度和时间信息,可以计算出光纤链路的衰减、散射、折射等参数。

这些参数可以用于判断光纤链路的质量和性能,并匡助定位光纤链路中的故障点。

三、应用领域OTDR广泛应用于光纤通信的建设、维护和故障排查等领域。

具体应用包括:1. 光纤链路的质量评估:通过测量光纤链路的衰减和散射等参数,可以评估光纤链路的质量和性能,判断是否满足通信要求。

2. 光纤故障定位:通过测量光纤链路上的反射和散射信号,可以定位光纤链路上的故障点,如断纤、弯曲、接头损坏等。

3. 光纤网络维护:通过定期使用OTDR检测光纤链路,可以及时发现和解决潜在的故障,保证光纤网络的稳定运行。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理引言概述:光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤通信系统中的光纤测试仪器,它能够对光纤中的损耗、连接性能和故障进行精确测量和定位。

OTDR通过发送脉冲光信号并测量反射信号的时间和强度来分析光纤的性能。

本文将详细介绍OTDR的工作原理。

一、光脉冲发射部分:1.1 发射脉冲光信号:OTDR通过激光器产生的脉冲光信号来发送到被测光纤中。

1.2 脉冲光信号的特点:脉冲光信号具有短脉冲宽度和高峰值功率,能够有效地穿透光纤并产生反射信号。

1.3 发射脉冲光信号的控制:OTDR可以控制脉冲光信号的频率、功率和宽度,以适应不同光纤测试需求。

二、光脉冲接收部分:2.1 接收反射信号:OTDR接收被测光纤中反射的脉冲光信号,并测量其时间和强度。

2.2 反射信号的特点:反射信号的强度和时间能够反映光纤中的损耗、连接性能和故障情况。

2.3 接收反射信号的处理:OTDR能够对接收到的反射信号进行处理和分析,生成光纤的时域反射图谱。

三、时域反射图谱分析:3.1 反射峰的分析:通过分析反射峰的强度和时间来判断光纤的损耗情况。

3.2 反射峰的位置:反射峰的位置能够帮助确定光纤中的连接点和故障位置。

3.3 反射信号的衰减:根据反射信号的衰减情况可以评估光纤的质量和性能。

四、测量参数设置:4.1 发射功率设置:根据光纤长度和测试要求,设置适当的发射功率以保证信号的传输和反射。

4.2 测量范围设置:根据光纤长度和测试目的,设置合适的测量范围以确保信号的有效接收和分析。

4.3 测量分辨率设置:通过调整测量分辨率来提高测试精度和分辨率。

五、应用领域及发展趋势:5.1 应用领域:OTDR广泛应用于光纤通信系统的安装、维护和故障排查中,是保障光纤通信质量的重要工具。

5.2 技术发展:随着光纤通信技术的不断发展,OTDR的测量精度和功能将不断提升,以满足日益复杂的光纤网络需求。

5.3 未来趋势:未来OTDR将更加智能化和自动化,提供更多的数据分析和故障诊断功能,为光纤通信系统的运维提供更全面的支持。

OTDR的工作原理

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OTDR的工作原理一、引言光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤测试和故障定位的重要仪器。

本文将详细介绍OTDR的工作原理,包括原理概述、光脉冲发射、光脉冲接收、信号处理和测试结果分析等方面。

二、原理概述OTDR利用光脉冲的发射和接收原理,通过测量光脉冲在光纤中的反射和散射信号来分析光纤的性能和故障位置。

其工作原理基于时间域反射技术,通过发送一个短脉冲光信号,测量其在光纤中的回波信号,从而获得光纤的损耗和反射信息。

三、光脉冲发射OTDR的光脉冲发射是通过激光二极管或半导体激光器来实现的。

发射光脉冲的特点是短脉冲宽度和高峰值功率。

光脉冲经过光纤传输后,部分能量会被纤芯和纤鞘的界面反射回来,而另一部分能量会散射到纤芯和纤鞘中。

四、光脉冲接收OTDR的光脉冲接收是通过光电二极管或光电探测器来实现的。

接收到的光脉冲信号经过放大和滤波后,转换成电信号。

接收到的信号包含了光纤中的反射信号和散射信号。

五、信号处理接收到的光脉冲信号经过信号处理模块进行处理和分析。

首先,对信号进行时域采样和量化,将信号转换为数字信号。

然后,对信号进行滤波和增益调整,以提高信号的质量和可靠性。

最后,对信号进行数据处理和解析,得到光纤的反射和散射信息。

六、测试结果分析通过对接收到的信号进行分析,可以得到光纤的损耗和反射信息。

根据光脉冲的传输时间和光速的已知值,可以计算出光纤中的距离。

通过分析反射信号的幅值和散射信号的分布,可以判断光纤的质量和故障位置。

七、应用领域OTDR广泛应用于光纤通信系统的建设、维护和故障排查中。

它可以用于测量光纤的损耗、衰减、反射、散射、连接点和故障位置等信息。

在光纤网络的规划、安装和调试过程中,OTDR可以帮助工程师快速定位和修复故障,提高网络的可靠性和性能。

八、总结OTDR是一种用于光纤测试和故障定位的重要仪器,其工作原理基于时间域反射技术。

通过发射和接收光脉冲信号,并对信号进行处理和分析,可以获得光纤的损耗和反射信息,帮助工程师定位和修复故障。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理概述:光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤通信系统中光纤链路测试和故障定位的重要仪器。

它通过发送脉冲光信号并测量反射光信号的时间和强度来分析光纤中的衰减、故障和连接点等信息。

本文将详细介绍OTDR的工作原理及其相关参数。

一、OTDR的基本原理:OTDR的工作原理基于光时域反射技术。

其核心部件是激光器、光纤耦合器、光纤、光电探测器和信号处理器。

工作时,OTDR通过激光器产生一系列脉冲光信号,通过光纤耦合器将脉冲光信号输入被测光纤中。

当脉冲光信号在光纤中传输时,会受到衰减、散射和反射等影响。

其中,反射光信号是由于光纤连接点、故障点等处的光信号反射回来形成的。

二、OTDR的工作流程:1. 发送脉冲光信号:OTDR通过激光器产生脉冲光信号,并通过光纤耦合器将其输入被测光纤中。

2. 接收反射光信号:当脉冲光信号在光纤中传输时,会受到衰减、散射和反射等影响。

其中,反射光信号是由于光纤连接点、故障点等处的光信号反射回来形成的。

OTDR通过光电探测器接收反射光信号。

3. 信号处理:OTDR将接收到的反射光信号转换为电信号,并通过信号处理器进行滤波、放大和数字化处理。

4. 数据显示:经过信号处理后,OTDR将处理后的数据显示在屏幕上。

用户可以通过观察屏幕上的波形图和相关参数来判断光纤链路的状态和故障位置。

三、OTDR的相关参数:1. 动态范围(Dynamic Range):动态范围是指OTDR能够测量的最大衰减值。

通常以单位长度的分贝(dB/km)表示。

动态范围越大,表示OTDR能够测量的衰减范围越广。

2. 分辨率(Resolution):分辨率是指OTDR能够区分的最小故障距离。

通常以米(m)表示。

分辨率越小,表示OTDR能够检测到更小的故障点。

3. 波长(Wavelength):波长是指OTDR使用的光信号的波长。

常用的波长有850nm、1300nm和1550nm等。

不同波长的光信号在光纤中的传输特性不同,因此选择合适的波长进行测试非常重要。

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OTDR的工作原理一、简介OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于光纤传输系统中进行故障定位和光纤质量评估的仪器。

它通过发送和接收光脉冲信号,测量光信号在光纤中的传输特性,从而确定光纤中的损耗和反射点的位置。

二、工作原理1. 光脉冲的发射OTDR通过激光器产生一系列的光脉冲信号,并将其输入到被测光纤中。

这些光脉冲信号具有特定的脉冲宽度和重复频率。

2. 光脉冲的传输发射的光脉冲信号在光纤中传输,同时发生衰减和散射。

光纤中的杂散光会与光脉冲信号发生相互作用,导致信号的衰减和散射。

3. 光脉冲的接收光脉冲信号在光纤中传输一段距离后,部分信号会被散射回来。

OTDR使用接收器来接收和记录这些散射信号。

4. 数据处理接收器将接收到的散射信号转换为电信号,并通过数模转换器将其转换为数字信号。

然后,OTDR使用内置的算法和处理器对这些数字信号进行处理和分析。

5. 反射和衰减测量OTDR通过分析接收到的散射信号,可以确定光纤中的反射点和衰减情况。

当光脉冲信号与光纤中的反射点相遇时,部分信号会被反射回来,形成反射峰。

通过测量反射峰的强度和时间延迟,可以确定反射点的位置和反射损耗。

6. 故障定位当光纤中存在断裂、弯曲、连接不良等故障时,光脉冲信号会发生衰减和散射。

OTDR可以通过分析散射信号的衰减情况和位置,精确地定位故障点。

7. 光纤质量评估OTDR还可以通过测量光纤中的损耗和散射情况,评估光纤的质量和性能。

通过分析衰减和散射的程度,可以判断光纤的损耗情况、连接质量以及光纤的质量等。

三、应用领域1. 光纤通信网络维护和故障排查:OTDR可以用于光纤通信系统的维护和故障排查,帮助工程师快速定位和修复光纤故障,提高网络的可靠性和稳定性。

2. 光纤布线测试:在光纤布线过程中,OTDR可以用于测试光纤的损耗和连接质量,确保布线的质量和性能。

3. 光纤传感:OTDR可以用于光纤传感领域,如光纤温度传感、光纤应变传感等。

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OTDR的工作原理一、引言光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤通信系统中光纤链路的故障定位和性能评估的重要工具。

本文将详细介绍OTDR的工作原理及其应用。

二、工作原理OTDR利用光脉冲的反射信号来测量光纤链路的长度、损耗和故障位置等参数。

其工作原理主要包括以下几个步骤:1. 光脉冲发射:OTDR通过激光器产生一个窄脉冲光信号,并将其注入到被测光纤中。

激光器通常采用半导体激光器或者光纤激光器,发射的光脉冲具有高能量和短脉冲宽度。

2. 光脉冲传播:发射的光脉冲在光纤中传播,同时发生衰减和散射。

衰减是由于光信号在光纤中的能量损失,散射是由于光信号与光纤中的杂质或者不均匀性相互作用而改变方向。

3. 反射信号接收:当光脉冲遇到光纤中的反射点(如连接器、末端或者故障点)时,一部份光信号会反射回来。

OTDR通过光探测器接收反射信号,并将其转换为电信号。

4. 反射信号处理:接收到的反射信号经过放大、滤波和数字化处理,以提高信噪比和测量精度。

5. 反射信号显示:处理后的反射信号通过显示器以图形方式展示出来。

典型的OTDR显示结果包括反射曲线和衰减曲线。

反射曲线表示反射信号强度随时偶尔距离的变化,用于定位连接器和故障点。

衰减曲线表示光纤链路中的损耗随距离的变化,用于评估光纤链路的性能。

三、应用OTDR在光纤通信系统中有广泛的应用,包括以下几个方面:1. 光纤故障定位:OTDR可以准确地定位光纤链路中的断裂、弯曲、连接器故障等问题,匡助维护人员快速找到故障点并进行修复。

2. 光纤长度测量:OTDR可以测量光纤链路的长度,对于规划光纤布线和故障排查都非常重要。

3. 光纤损耗评估:OTDR可以测量光纤链路中的损耗,匡助评估光纤链路的性能和质量。

4. 光纤连接器检测:OTDR可以检测光纤连接器的质量,包括连接器插入损耗、反射损耗等参数。

5. 光纤网络维护:OTDR可以匡助维护人员监测光纤链路的状态,及时发现和解决潜在的问题,保障通信系统的稳定运行。

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OTDR的工作原理

OTDR的工作原理引言概述:光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤的测试和故障定位的仪器,它通过发送和接收光脉冲来测量光纤中的反射和散射信号。

本文将详细介绍OTDR的工作原理。

一、OTDR的基本原理1.1 光脉冲的生成OTDR通过激光二极管产生光脉冲,激光二极管的特点是输出功率高、光束质量好、稳定性高。

激光二极管发出的光脉冲经过调制和放大后,形成一个窄脉冲。

1.2 光脉冲的传输光脉冲通过光纤传输,光纤是一种细长的玻璃纤维,具有高折射率和低损耗的特点。

光脉冲在光纤中传播时会发生反射、散射和衰减。

1.3 光脉冲的接收和处理光脉冲到达光纤的另一端后,通过光电探测器将光信号转化为电信号。

接收到的电信号经过放大、滤波和数字化处理,最终显示在OTDR的屏幕上。

二、OTDR的测量原理2.1 反射测量OTDR通过测量光纤上的反射信号来确定光纤的连接状态和衰减情况。

当光脉冲到达光纤的连接点或者断点时,一部份光信号会反射回来,OTDR通过测量反射信号的强度和时间来计算反射点的位置和反射损耗。

2.2 散射测量OTDR通过测量光纤上的散射信号来确定光纤的长度和损耗情况。

光脉冲在光纤中传播时会发生散射,散射信号的强度和时间与光纤的长度和损耗相关。

OTDR 通过测量散射信号的强度和时间来计算散射点的位置和散射损耗。

2.3 反射和散射的分辨率OTDR的测量分辨率取决于光脉冲的宽度和OTDR的采样速率。

较窄的光脉冲和较高的采样速率可以提高测量的分辨率,使得可以检测到更小的反射和散射点。

三、OTDR的应用范围3.1 光纤网络的建设和维护OTDR可以用于光纤网络的建设和维护,通过测量光纤的衰减和损耗情况,可以确定光纤的质量和性能,及时发现和修复故障。

3.2 光纤通信路线的监测OTDR可以用于光纤通信路线的监测,及时发现光纤中的故障和损耗,保证通信的稳定性和可靠性。

3.3 光纤传感器的测试OTDR可以用于光纤传感器的测试,通过测量光纤的反射和散射信号,可以确定传感器的位置和性能。

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OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于光纤通信系统中光纤
路线质量检测和故障定位的仪器。

它通过发送一束脉冲光信号进入被测光纤,并测量信号的反射和散射,从而得到光纤的传输特性和故障位置等信息。

OTDR的工作原理主要包括以下几个方面:
1. 光脉冲的发射:OTDR通过激光二极管或者激光器发射一个窄脉冲光束,该
光束经过光纤传输到达被测点。

2. 光脉冲的传输:被测光纤中的光脉冲会受到光纤的衰减、散射和反射等影响,其中衰减是由于光在光纤中的传输损耗引起的,散射是由于光与光纤材料中的弱小不均匀性相互作用引起的,而反射则是由于光与光纤连接点或者故障点之间的界面反射引起的。

3. 光脉冲的接收:OTDR通过光电探测器接收到反射和散射的光信号,并将其
转换为电信号。

4. 数据处理和显示:接收到的电信号经过放大、滤波和模数转换等处理后,被
传送到OTDR的数字信号处理器进行数据处理。

OTDR会根据接收到的信号强度
和时间信息,计算出光纤的传输损耗、散射损耗以及反射损耗等参数,并根据这些参数绘制出光纤的衰减曲线和故障位置。

5. 故障定位:通过分析衰减曲线和故障位置,OTDR可以准确地定位光纤中的
故障点,如断纤、弯曲、连接不良等。

OTDR的工作原理可以总结为通过发射和接收光脉冲的方式,利用光纤中的反
射和散射现象来分析光纤的传输特性和检测故障位置。

它具有测量范围广、精度高、定位准确等优点,被广泛应用于光纤通信系统的建设、运维和故障排除中。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理一、引言光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤通信系统中光纤链路质量测试和故障定位的重要仪器。

本文将详细介绍OTDR的工作原理,包括其基本原理、测量原理和数据分析原理。

二、OTDR的基本原理OTDR利用光脉冲信号在光纤中的传输特性进行测量。

当OTDR向光纤发送一个光脉冲信号时,该信号会在光纤中以光速传播,并在光纤中的不同位置发生反射和散射。

OTDR接收到这些反射和散射光信号后,通过分析其强度和时间来确定光纤链路的性能。

三、OTDR的测量原理OTDR测量的基本原理是利用光脉冲信号在光纤中的传输时间来确定故障点的位置。

当光脉冲信号遇到光纤中的故障点(如断纤、连接器损耗等),部分光信号会反射回OTDR,并通过OTDR接收器进行检测。

根据反射光信号的强度和到达时间,可以确定故障点的位置和性质。

四、OTDR的数据分析原理OTDR测量得到的数据通常以光纤长度和反射光强度为横纵坐标绘制成曲线图。

通过分析曲线图,可以得到以下信息:1. 光纤长度:根据光脉冲信号的传播时间和光速,可以计算出光纤的长度。

2. 反射损耗:根据反射光信号的强度,可以评估光纤连接器、分离器等设备的质量。

3. 故障定位:通过分析曲线图中的异常信号,可以确定故障点的位置和性质,如断纤、弯曲等。

五、OTDR的应用领域OTDR广泛应用于光纤通信系统的建设、维护和故障排除中。

主要应用领域包括:1. 光纤网络建设:用于光纤线路的质量测试和故障定位,确保光纤网络的正常运行。

2. 光纤线路维护:定期使用OTDR对光纤线路进行检测,及时发现和修复潜在的故障点。

3. 光纤故障排除:当光纤通信系统出现故障时,使用OTDR进行快速定位和修复。

六、总结OTDR是一种重要的光纤测试仪器,其工作原理基于光脉冲信号在光纤中的传输特性。

通过测量和分析反射和散射光信号,OTDR可以确定光纤链路的性能和故障点的位置。

OTDR在光纤通信系统的建设、维护和故障排除中起着关键作用。

OTDR工作原理

OTDR工作原理

OTDR工作原理OTDR(光时域反射仪)是一种用于测量光纤损耗和故障位置的仪器。

它通过发射短脉冲光信号进入被测光纤,然后测量被测光纤中的反射或散射光信号,从而确定光纤的光学特性和事件的位置。

首先,光时域反射仪通过激光二极管或氮化镓激光器产生光脉冲。

这些光脉冲被注入到光纤中,被测光纤上的事件(如连接、折弯、断裂和故障)会产生反射或散射光信号。

这里的反射光信号是由于光纤两端的反射和事件之间的反射所产生的,而散射光信号是由于光纤内部的折射率非均匀性所产生的。

接下来,OTDR会利用光电二极管或光电探测器检测到被测光纤产生的反射或散射光信号。

检测到的光信号经过放大和滤波后,转换成电信号。

最后,OTDR进行数据处理和显示。

它会对收集到的光信号进行分析,并计算光纤的损耗和事件的位置。

数据处理过程包括:测量光纤长度、计算光纤的衰减系数、识别光纤连接、折弯、断裂和故障的位置以及确定事件发生的时间。

OTDR工作原理的关键技术是时域反射法。

时域反射法利用发射的脉冲光信号,通过测量光信号在光纤中的传播时间和强度来确定光纤长度和损耗。

同时,由于反射和散射光信号的不同特性,时域反射法也可以用来识别光纤中的事件,如连接、折弯、断裂和故障等。

此外,OTDR还可以通过多点测量和叠加信号的方式来增加测量的精度和范围。

通过在光纤上选择多个测量点,可以获取光纤连接和事件位置的更准确信息。

在叠加信号的过程中,OTDR会记录多个脉冲的反射和散射光信号,并将它们叠加在一起,从而增强信号的强度和分辨率。

总的来说,OTDR工作原理是利用发射脉冲光信号,通过检测和处理被测光纤中的反射和散射光信号,来测量光纤的光学特性和事件的位置。

它是光纤通信和网络维护中重要的测试工具,可以快速准确地检测光纤中的损耗和故障,实现光纤网络的优化和维护。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理一、引言光时域反射仪(OTDR)是一种用于测量光纤传输线路中损耗和反射的设备。

它通过发送脉冲光信号并测量返回的反射和散射信号来分析光纤的性能和质量。

本文将详细介绍OTDR的工作原理。

二、OTDR的原理OTDR利用时间分辨技术来测量光纤中的反射和散射信号。

其工作原理可以概括为以下几个步骤:1. 发送脉冲光信号:OTDR通过光源产生一个短脉冲的光信号,通常使用激光二极管或激光器作为光源。

这个脉冲光信号会沿着被测光纤传输。

2. 接收反射和散射信号:光脉冲在光纤中传输时会与纤芯和衬底之间的界面发生反射,并与光纤中的杂散光发生散射。

OTDR会接收到这些反射和散射信号。

3. 时间分辨测量:OTDR利用时间分辨技术来测量光脉冲与反射和散射信号的时间差。

通过测量时间差,可以确定光信号在光纤中传输的距离。

4. 分析和显示:OTDR会将接收到的反射和散射信号进行分析和处理,并将结果显示在屏幕上。

通常,OTDR会以反射系数和散射系数的形式显示结果。

三、OTDR的应用OTDR广泛应用于光纤通信行业中的光纤线路测试和故障定位。

它可以用于以下几个方面:1. 光纤损耗测量:OTDR可以测量光纤传输线路中的损耗,包括连接损耗和衰减损耗。

通过测量损耗,可以评估光纤系统的性能和质量。

2. 光纤故障定位:当光纤通信线路出现故障时,OTDR可以帮助定位故障点的位置。

通过测量反射和散射信号的时间差和强度,可以确定故障发生的位置。

3. 光纤长度测量:OTDR可以通过测量光脉冲与反射信号之间的时间差来确定光纤的长度。

这对于光纤线路的规划和布局非常重要。

4. 光纤质量评估:OTDR可以通过测量反射和散射信号的强度来评估光纤的质量。

高反射和散射信号强度可能表明光纤存在缺陷或损坏。

四、OTDR的优势和局限性OTDR作为一种光纤测试设备,具有以下优势:1. 高分辨率:OTDR可以提供很高的时间分辨率,可以检测到非常小的反射和散射信号。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理一、概述光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤测试和故障定位的仪器。

它通过发送脉冲光信号并测量其反射和散射信号的时间和强度来分析光纤的性能和损耗。

本文将详细介绍OTDR的工作原理及其相关参数。

二、工作原理1. 发送脉冲光信号OTDR通过激光器产生脉冲光信号,并将其注入待测试的光纤中。

脉冲光信号经过调制和放大后,以一定的功率和持续时间发送到光纤中。

2. 接收反射和散射信号脉冲光信号在光纤中传播时,会与光纤中的不均匀性、接头、连接器、衰减器等发生反射和散射。

OTDR的接收器会接收到这些反射和散射信号,并将其转换成电信号。

3. 信号处理OTDR接收到的电信号会经过放大和滤波等处理,然后被转换成数字信号。

这些数字信号将用于后续的数据分析和图像显示。

4. 数据分析和图像显示OTDR会对接收到的信号进行时间和强度的测量,并根据测量结果绘制出反射和散射的图像。

这些图像可以显示光纤中的损耗、连接器和接头的质量以及故障的位置等重要信息。

三、相关参数1. 功率分辨率功率分辨率是指OTDR在测量过程中能够分辨的最小信号强度差。

较高的功率分辨率可以提供更精确的测量结果。

2. 脉冲宽度脉冲宽度是指发送到光纤中的脉冲光信号的持续时间。

较短的脉冲宽度可以提供更高的测量分辨率,但同时也会增加信号的噪声。

3. 测量距离范围测量距离范围是指OTDR能够测量的最大光纤长度。

通常,较长的测量距离范围可以覆盖更广泛的应用场景,但同时也会降低测量的分辨率。

4. 功率动态范围功率动态范围是指OTDR能够测量的最大信号强度范围。

较大的功率动态范围可以提供更高的测量灵敏度,能够检测到较小的信号强度差异。

5. 事件和故障定位精度事件和故障定位精度是指OTDR在测量过程中能够确定事件和故障位置的精确程度。

较高的定位精度可以帮助用户准确地定位光纤中的故障。

四、应用领域OTDR广泛应用于光纤通信网络的建设、维护和故障排查等方面。

它可以帮助工程师快速定位光纤中的故障,提高网络的可靠性和稳定性。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理一、概述光时域反射仪(OTDR)是一种用于测量光纤传输中损耗和反射的仪器。

它通过发送脉冲光信号到被测光纤上,并记录光信号的反射和散射情况,从而确定光纤中的事件位置和损耗值。

OTDR广泛应用于光纤通信系统的建设、维护和故障排除。

二、工作原理1. 发送脉冲光信号OTDR通过光源产生脉冲光信号,通常使用激光二极管作为光源。

这些脉冲光信号经过调制和放大后,由光纤连接到被测光纤的一端。

2. 光信号的传输和衰减脉冲光信号在被测光纤中传输,同时会受到光纤衰减、散射和反射的影响。

光纤衰减是光信号强度随着传输距离增加而减弱的现象。

散射是光信号在光纤中遇到不均匀介质时的随机偏转。

反射是光信号遇到光纤连接器、接头或其他光纤事件时的反射。

3. 接收和处理光信号光纤的另一端连接到OTDR的接收器。

接收器接收到反射和散射的光信号,并将其转换为电信号。

接收到的信号经过放大和滤波处理后,进入OTDR的控制器。

4. 数据处理和显示OTDR的控制器将接收到的信号进行处理和分析,通过时间和强度的关系确定光纤中的事件位置和损耗值。

OTDR会将这些数据转换为距离和损耗的曲线,并在显示屏上显示出来。

5. 数据解释和故障定位通过分析OTDR显示的曲线,可以确定光纤中的各种事件,如连接器、接头、衰减等。

根据事件的位置和损耗值,可以定位光纤故障的具体位置,以便进行修复或更换。

三、应用领域1. 光纤通信系统建设和维护:OTDR可以用于光纤线路的安装、调试和维护,帮助工程师快速定位故障点,提高施工和维护效率。

2. 光纤网络故障排除:当光纤网络出现故障时,OTDR可以帮助定位故障点,减少维修时间,提高网络可靠性。

3. 光纤传感器监测:OTDR可以用于光纤传感器的监测和定位,如石油管道、地震监测等领域。

4. 光纤安全监控:OTDR可以用于光纤安全监控系统的部署和维护,提高安全性和可靠性。

四、OTDR的优势和局限性1. 优势:- 非侵入性:OTDR可以在不中断光纤传输的情况下进行测试,不影响正常的通信。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理一、引言光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤传输路线测试和故障定位的重要仪器。

本文将详细介绍OTDR的工作原理,包括OTDR的基本结构、工作原理和数据分析方法。

二、OTDR的基本结构OTDR主要由激光器、光纤耦合器、探测器、时间分辨器、信号处理器和显示器等组成。

1. 激光器:OTDR使用激光器产生窄脉冲光信号,通常采用波长为1310nm或者1550nm的激光器,用于发送光信号。

2. 光纤耦合器:光纤耦合器用于将激光器发出的光信号耦合到被测光纤中。

3. 探测器:探测器用于接收光纤中反射和散射回来的光信号。

4. 时间分辨器:时间分辨器用于测量光信号的到达时间,从而确定光纤中的距离。

5. 信号处理器:信号处理器用于处理接收到的光信号,并将其转换为距离和光强度的图象。

6. 显示器:显示器用于显示距离和光强度的图象,供用户分析和判断。

三、OTDR的工作原理OTDR的工作原理基于光的反射和散射现象。

当OTDR向光纤发送窄脉冲光信号时,光信号会在光纤中发生反射和散射。

反射主要由连接器、光纤末端和光纤中的不均匀性引起,而散射主要由光纤中的杂质和纤芯直径变化引起。

OTDR通过探测器接收反射和散射回来的光信号,并使用时间分辨器测量光信号的到达时间。

根据光信号的到达时间,可以计算出光信号在光纤中的传播距离。

OTDR还可以测量光信号的强度,从而得到光纤中的衰减情况。

四、OTDR的数据分析方法OTDR测量得到的数据主要包括反射曲线和散射曲线。

反射曲线表示光信号在光纤中发生反射的情况,而散射曲线表示光信号在光纤中发生散射的情况。

根据反射曲线和散射曲线,可以进行以下数据分析:1. 故障定位:通过分析反射曲线中的异常反射点,可以定位光纤中的故障位置,如断纤、弯曲或者连接器损坏等。

2. 光纤衰减:通过分析散射曲线中的光信号强度,可以计算出光纤的衰减情况,判断光纤是否符合传输要求。

3. 光纤长度:通过测量光信号在光纤中的传播时间,可以计算出光纤的长度。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理OTDR(光时域反射仪)是一种用于测量光纤中损耗和衰减的仪器。

它利用光脉冲在光纤中传播并通过光的反射和散射来测量损耗和衰减。

OTDR 工作原理的了解,对于理解其测量原理和结果解读很重要。

1.光脉冲发射:OTDR内部的激光器产生一个短脉冲的光信号,并通过耦合器发送到被测光纤中。

2.光信号传播:发射的光信号在光纤中传播,信号中一部分被散射回来,一部分通过光纤继续传播。

3.光信号散射和反射:由于光在光纤中的传播过程中与纤芯和掺杂杂质之间发生散射,散射的光信号一部分向前传播,一部分沿反方向返回OTDR。

4.接收和处理:接收端的光探测器接收返回的散射信号,并将其转换成电信号传输到OTDR的处理单元。

5.分析和显示:OTDR将接收到的电信号进行处理,并将其转换成距离的函数。

这个距离包括传播路径的长度、散射点和事件(例如连接、接头、故障)的位置。

通过分析返回信号的强度和时间延迟,OTDR可以提供以下几个方面的信息:1.损耗的测量:通过比较光脉冲发送前和接收到光信号的强度,OTDR 可以测量光纤中的损耗。

光纤的损耗可以由吸收、散射和散射衰减引起,这些因素会导致光信号的减弱。

2.衰减的测量:通过分析光信号在光纤中传播的强度变化,OTDR可以计算出总的衰减系数。

衰减系数是光信号的强度与传播距离之间的比值。

3.目标反射的检测:当光信号与连接、接头或其他故障发生反射时,OTDR可以检测到反射点的位置和强度。

这些反射点可以用于定位光纤中的连接或接头。

4.事件定位:通过分析反射信号和衰减信号的图像,OTDR可以定位光纤中的事件,如连接、接头、故障等。

它可以提供事件发生的精确位置和距离。

需要注意的是,OTDR的测量结果受到很多因素的影响,如光纤质量、光脉冲的带宽、散射和散射衰减等。

因此,在使用OTDR进行测量和解读结果时,需要有一定的专业知识和经验。

总结起来,OTDR是一种通过发送和接收光脉冲来测量光纤中损耗和衰减的仪器。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理一、引言光时域反射仪(OTDR)是一种用于光纤网络故障定位和性能评估的重要工具。

本文将详细介绍OTDR的工作原理,包括基本原理、测量原理和数据分析原理。

二、基本原理OTDR利用光脉冲的反射和散射特性来测量光纤中的损耗和故障位置。

它通过发射短脉冲光信号进入被测光纤,并记录光脉冲的回波信号。

这些回波信号中包含了光纤中的反射和散射信号,通过分析这些信号的特征,可以确定光纤中的损耗和故障位置。

三、测量原理1. 光脉冲发射:OTDR通过激光器产生一个短脉冲的光信号,并将其耦合到被测光纤中。

光脉冲的能量和宽度可以根据需要进行调整。

2. 光脉冲传播:光脉冲在光纤中传播时,会遇到光纤中的不均匀性和损耗,导致部分光信号被反射和散射。

这些反射和散射信号会在光纤中不断传播,并最终回到OTDR。

3. 光脉冲接收:OTDR通过光探测器接收回波信号,并将其转换为电信号。

光探测器的灵敏度和带宽决定了OTDR的测量性能。

4. 数据处理:OTDR会对接收到的回波信号进行处理,包括信号放大、滤波和时域采样。

这些处理步骤可以提高信号的质量和分辨率。

四、数据分析原理1. 反射信号分析:OTDR可以通过分析回波信号中的反射信号来确定光纤中的连接点、分界点和接头损耗。

反射信号的强度和时间延迟可以提供关于连接点的信息。

2. 散射信号分析:OTDR可以通过分析回波信号中的散射信号来确定光纤中的损耗和故障位置。

散射信号的强度和时间延迟可以提供关于光纤中的故障位置的信息。

3. 数据显示:OTDR将处理后的数据显示在屏幕上,通常以时间和反射/散射强度为横纵坐标。

通过观察数据曲线的形状和特征,可以判断光纤中的损耗和故障位置。

五、应用领域OTDR广泛应用于光纤通信网络的建设和维护。

它可以用于光纤线路的故障定位、光纤衰耗的测量、光纤连接点的检测等。

在光纤网络的安装和维护过程中,OTDR是一种必备的工具。

六、总结通过对OTDR的工作原理进行详细介绍,我们了解到OTDR利用光脉冲的反射和散射特性来测量光纤中的损耗和故障位置。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于光纤通信系统中光纤链路质量测试和故障定位的仪器。

它通过发射脉冲光信号并测量光信号的反射和散射来分析光纤链路的特性。

下面将详细介绍OTDR的工作原理。

一、光纤链路的测试原理光纤链路由光纤、连接器、光缆、分光器等组成。

当光信号在光纤中传输时,会遇到各种损耗和反射。

OTDR利用光脉冲信号探测光纤链路的反射和散射信号,通过分析这些信号的特性来评估光纤链路的质量和定位故障。

二、OTDR的工作原理1. 光脉冲的发射与接收OTDR会发射一个或多个短脉冲的激光光源,通常是1310nm或1550nm的波长。

这些光脉冲经过光纤传输后,在光纤的末端或链路中发生反射和散射。

OTDR 的接收器会接收到这些反射和散射的光脉冲信号。

2. 反射信号的测量当光脉冲信号遇到连接器、衰减器、光纤末端等界面时,会发生反射。

OTDR 会测量这些反射信号的强度,并将其绘制成反射曲线图。

通过分析反射曲线图,可以判断连接器的质量、光纤末端的情况以及其他反射点的存在。

3. 散射信号的测量当光脉冲信号在光纤中传输时,会发生散射。

OTDR会测量散射信号的强度,并将其绘制成散射曲线图。

通过分析散射曲线图,可以评估光纤链路的损耗和散射特性。

4. 信号处理与数据分析OTDR会对接收到的反射和散射信号进行处理和分析。

它会计算出光纤链路的损耗、衰减、反射系数、散射系数等参数,并将这些参数以图形和数值的形式显示出来。

这些数据可以帮助工程师评估光纤链路的质量,并定位故障点。

三、应用场景OTDR广泛应用于光纤通信系统的建设、维护和故障排除中。

它可以用于光纤线路的质量测试、故障定位、光缆长度测量、连接器和分光器的质量评估等。

在光纤网络的安装和维护过程中,OTDR是一种非常重要的工具。

总结:OTDR通过发射脉冲光信号并测量光信号的反射和散射来分析光纤链路的特性。

它可以测量反射信号和散射信号,并通过信号处理和数据分析来评估光纤链路的质量和定位故障。

otdr原理

otdr原理

otdr原理OTDR(光时域反射器)是一种非常有用的测试仪,它可以检测光纤线路的故障。

它采用一个特殊的激光光源,发出一束微弱的光束,并测量光信号在光纤传输过程中发生变化时的反射信号。

它可以检测光纤中反射,屈折,散射,损耗和断续等各种现象,以及这些现象对光纤设备的影响程度。

一、 OTDR原理:1、光源:主要负责发出脉冲光,用以测量光纤网络的特性参数。

2、光纤:用于传输激光脉冲,并随着距离的增加而衰减或者产生反射等现象。

3、探测器:负责接收从光纤反射出来的脉冲,其接收的脉冲高度与发出的脉冲强度相关,因此可以根据脉冲的强度判断光纤状态。

二、OTDR的工作原理:1、以一个强度较大的脉冲光源,通过光纤网络发射出去,随着距离的增加,耗尽信号强度会逐渐减小,如果没有特殊情况,光线强度经历了一段传播距离后,最终会归零。

2、脉冲光经过时会被光纤网络内部结构所反射,光纤网络故障点处会反射出巨大的反射信号,同时受到干扰的信号会直接朝向OTDR仪器返回,这时器件便会将其量化并显示出来。

3、故障的位置和情况会在显示屏上原型地显示出来,从而让用户对光纤网络工作状况有一个直观的了解。

此外,来自各处的反射信号也可以帮助定位网络中可能存在的故障点。

三、OTDR的优缺点:优点:1、能够检测反射强度:OTDR设备可以测量光纤网络中反射强度,而且这种测量的精度很高,检测结果可以反映光纤网络中可能存在的问题。

2、量度准确:OTDR能够对比地测量光纤网络的传输特性,可以准确的判断出故障的位置和种类,方便维护客户的网络设备。

3、快速可靠:OTDR测试仪可以全面地测量光纤网络的损耗特性,在较短的时间内就可以发现网络问题并将它们解决掉,具有较高的可靠性和精确度。

缺点:1、费用昂贵:OTDR测试仪的价格非常昂贵,再加上测试人员的费用,造成人员和财力上的巨大投入。

2、噪声干扰:OTDR对光纤网络测试时,环境噪声会对测量数据产生很大的影响,会影响测试的准确性。

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理

OTDR的工作原理OTDR(Optical Time Domain Reflectometer,光时域反射仪)是一种用于光纤测试和故障定位的仪器。

它通过发送光脉冲信号到光纤中,并测量信号在光纤中的传输特性和反射特性,从而确定光纤中的事件位置和损耗情况。

下面将详细介绍OTDR的工作原理。

1. 光脉冲的发送OTDR通过光源产生一个窄脉冲的光信号,通常使用激光二极管作为光源。

这个光脉冲被注入到被测光纤的一端,并沿着光纤传输。

2. 光脉冲的传输光脉冲在光纤中传输时会受到光纤的衰减和色散等影响。

衰减会使光信号的强度逐渐降低,而色散会导致光信号的传输速度随时间变化。

OTDR会记录下光脉冲在光纤中的传输特性。

3. 事件的反射当光脉冲遇到光纤中的事件,例如连接点、断点、弯曲或故障点等,部分光信号会发生反射。

这些反射信号会返回到OTDR,并被接收器捕获。

4. 反射信号的处理OTDR接收到反射信号后,会通过接收器将信号转换为电信号,并进行处理。

处理过程中,会测量信号的强度、时间和相位等参数。

5. 反射信号的显示OTDR将处理后的反射信号转化为图形显示,以便用户分析。

通常,OTDR会绘制出光纤长度和反射信号强度之间的关系图,称为反射光强度曲线。

6. 事件的定位通过分析反射光强度曲线,可以确定光纤中的事件位置。

根据反射信号的强度和时间,可以判断事件的类型和程度。

例如,连接点会产生较强的反射信号,而断点和故障点会导致较弱的反射信号。

7. 损耗的测量OTDR还可以用于测量光纤中的损耗。

通过分析反射光强度曲线中的衰减区域,可以计算出光纤中的损耗值。

这对于检测光纤中的损耗和找出损耗较大的区域非常有用。

8. 数据的分析和存储OTDR可以将测试数据存储在内部存储器中,或通过连接计算机进行数据传输和分析。

用户可以对数据进行进一步处理,例如生成报告、比较不同光纤的性能等。

总结:OTDR的工作原理主要包括光脉冲的发送、光脉冲的传输、事件的反射、反射信号的处理、反射信号的显示、事件的定位、损耗的测量以及数据的分析和存储。

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光脉冲宽度和光接收器的质量决定着盲区的长度。
光脉冲宽度决定着动态范围和盲区的值,脉冲宽度越大,盲区就越大, 测试距离就越长; 更小的脉冲宽度,更好的分辨率, 但动态范围减小, 需要更多的平均。 盲区和动态范围是一个矛盾体 100ns
100*10-9*2*108=20m 20m
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盲区:盲区是指两个靠的很近但仍可分别测量出来的事件, 如果事件靠的太近,OTDR会把他们当成一个点。有时把盲区 叫做两个事件的分辨率。盲区也如动态范围那样,有它自己 的指标。经常发生把事件盲区与衰减盲区混为一谈的误解。
多普勒颗粒
纤芯
从前一点的背向 散射.
瑞利散射
1
2
瑞利散射
背向散射 – 散射回来的光和注入光的数量有关。
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反射发生在光纤端面. 当光达到端面时,就象一个瞬间 的光束撞击到窗户上,一部分光就会以撞击时相同的角 度反射回来。反射光能量相当于撞击端面光的4% . 菲涅尔反射
反射的数量等于从空气到玻 璃或从玻璃到空气的反射。
“SNR = 1” “RMS 噪声电平”
计算OTDR动态范围的方法
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动态范围影响
动态范围OK,可以测量 整条光纤
动态范围不够,末端 有噪声
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盲区
当遇到反射事件时,高强度的反射光信号覆盖了弱强度的散射信号,从 而造成OTDR光接收器的盲区。 OTDR的盲区:(一个脉冲宽度持续时间+OTDR光接收器的恢复时间)内光 在光纤中通过的距离。
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关键的设臵参数
范围
最有用的控制
一个基本但非常重要的设臵
脉冲宽度
显示光纤的特性
波长
决定距离的精度
分辨率
平均
可以得到一个更平滑的曲线
Slide 10
测量范围:用户根据被测光纤的总长度选择测量长度范围。过长的选择会引起测量 时间的加长,过短的选择会引起尾部的光纤无法被检测到。测量时选取适当的测试 距离可以生成比较全面的轨迹图,对有效的分析光纤的特性有很好的帮助,通常情 况下,选择的范围要比光纤实际长度长25% 到 50%。
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损耗分辨率
接收器区分两个光信号的能力 距离分辨率
数据采样点之间的距离,决定着光纤末端距离判断的精 度,距离分辨率不同于显示分辨率
损耗精度 测试的损耗精度,同光功率计的测试方式相同 距离精度
和时钟的稳定性、采样分辨率以及IOR的不稳定性有关系
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只要可能总是测试2个波长. 通过比较2个测试决定光纤 上是否有压力点,这点很重要.
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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 ,3分钟的获取将比1分钟的获取提高0.8dB的动态。但超过 10分钟的获取时间对信噪比的改善并不大。一般平均时间不 超过3分钟。
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OTDR的工作原理:OTDR 类似光雷达。它对光纤发出一个 测试激光脉冲,然后观察从光纤上各点返回(包括瑞利散 射和菲涅尔反射)的激光的功率大小情况,这个过程重复 的进行,然后将这些结果根据需要进行平均,并以轨迹图 的形式显示出来,这个轨迹图就描述了整段光纤的情况。
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OTDR的参数设置
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动态范围: 决定着能够测试光纤的长度,值越大,测试的距离就越 长,以dB来表示发光功率和接收器的灵敏度决定着OTDR 的动态范围

提高动态范围有三种方法:一是提高发射功率;二是提 高脉冲宽度;三是改善接收器灵敏度
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动态范围
“98% 噪声电平”
(Bellcore 标准)

折射率是光纤的固有参数,取决于所用光纤的材料,因此 应由光纤或光缆供应商提供。了解所测量光纤的折射率是 非常重要的。由于折射率不准确所造成的误差通常大于仪 器的误差。改变折射率设臵会使OTDR测距结果发生变化。 折射率的定义: 折射率=(真空中的光速)/(光脉冲在光纤中的速度)
Slide 19
散射系数:散射系数是散射回OTDR光线量的度量。它会影
OTDR
30ns 脉冲
脉冲宽度
脉冲光沿光纤内部传输就象水通过管道一样.
10ns = 2 米 = 6 feet
100ns = 20 米 = 66 feet 10,000ns = 2,000 米 = 65,62 feet
Slide 13
脉冲宽度决定着盲区和动态范围
脉冲宽度1
最差的盲区但曲线很干净
7620ns
成角度
粗糙

直接朝向光源的反射光
端面的质量也许会减少返回到 OTDR光的数量
Slide 5
菲涅尔反射
平面研磨,回损14dB
球面研磨(PC),回损40dB
斜角研磨(APC),回损60dB
Slide 6

背向散射法:背向散射法是将大功率的窄脉冲光注入待 测光纤,然后在同一端,检测沿光纤轴向向后返回的散射 光功率。由于光纤材料密度不均匀,其本身的缺陷和掺杂 成分不均匀,引起光纤中小的折射率的变化,当光脉冲通 过光纤传输时,沿光纤长度上的每一点均会引起瑞利散射 。这种散射向四面八方,其中总有一部分会进入光纤的数 值孔径角,沿光纤轴反向传输到输入端。瑞利散射光的波 长与入射光的波长相同,其光功率与散射点的入射光功率 成正比。测量沿光纤轴向返回的背向瑞利散射光功率可获 得沿光纤传输损耗的信息,从而测得光纤的衰减。
需要注意的是能够产生后向瑞利散射的点遍布整段光纤,是一个连续的 ,而菲涅尔反射是离散的反射,它由光纤的个别点产生,能够产生反射 的点大概包括光纤连接器(玻璃与空气的间隙)、阻断光纤的平滑镜截 面、光纤的终点等。
Slide 3
瑞利散射:当光在光纤传输的过程中撞击到分布在芯径中 的多普勒颗粒,会产生背向散射。
折射率的设臵:折射率与距离测量有关。 OTDR上显示的距离 =测量的时间×(真空中的光速)/距离折射率 因此,了解所测量光纤的折射率是非常重要的。由于折射率 不准确所造成的误差通常大于仪器的误差。折射率取决于所 用光纤的材料,因此应由光纤或光缆供应商提供。
7620ns
960ns 540m 1,773ft Medium
120ns < 250’
Short
Slide 16
波长:光纤在不同波长下的衰减特性是不一样的,了解光链路的衰减量是用户测 试最重要的目的。一般而言,OTDR提供1310nm/1550nm两个单模波长或 850nm/1300nm两个多模波长,个别也有只提供单波长的情况,但提供双波长的是 多数情况。因此,OTDR的设臵中,让用户选择测量波长的选项,用户在使用时应 注意设臵你所关心的测量波长。
不同需求和不同测试环境对 OTDR指标的要求以及测试的方法
Slide 35
正确的是用OTDR进行测试应该注意以下几点:测试场合对仪器 技术指标的要求,参数设臵是否正确,所要测量的光纤与仪器 所提供的能力是否相符,测试方法是否正确。
(1)测试场合的要求: 在对楼宇或小范围的光纤进行测试和调试时,短盲区比动态范 围重要得多。由于距离较短,不需要较大的动态范围。但是为 了检测出跳线和光纤链路两端的损耗,需要短盲区。 对于长距离(超过20公里)光纤测试和诊断,由于光纤本身会 产生大量的损耗,因此对于长距离光纤链路,动态范围就是一 项重要的指标了。 折射率与散射系数的校正:就光纤长度测量而言,折射系数每 0.01的偏差会引起7m/km之多的误差,对于较长的光线段,应 采用光缆制造商提供的折射率值。
文件大小: 9Km 范围 = 2k字节 164Km 范围 = 10k字节
Slide 12
脉冲宽度:脉宽指注入被测光纤的光脉冲信号高功率信号的宽度,脉宽越宽, 反向信号越强,OTDR可以有效探测的距离越远,但宽脉宽会引起起始反射信号 饱和,引起大的盲区。因此,脉宽的选择是与测量光纤的长度有关系的。长度 越长,脉宽越宽。一般的OTDR脉宽从ns—μs分若干档供用户选择。用户在使 用OTDR时,可以根据经验选择合适的脉宽设臵。
Slide 29

衰减盲区
衰减盲区的距离是从反射事件的开始到反射事件后背向散射电平 0.5dB以上的强度距离。
Slide 30
事件盲区
1.5 dB
EDZ
事件盲区是从反射事件点开始到反射事件峰值1.5 dB以下的 距离。
Slide 31
初始盲区
从峰值下降1.5dB,初 始事件盲区 初始衰减盲区
EDZ EDZ
Slide 27
两种盲区: 菲涅尔反射(事件盲区)/背向散射(衰减盲 区)
菲涅尔反射盲区是OTDR检测下一个事件所需的最小距离。 背向散射盲区定义了OTDR可以测量的最小长度。
Slide 28

衰减盲区:衰减盲区是强反射覆盖了测量数据的那部分 OTDR轨迹。它的发生是由于强信号使接收器饱和,并且需 要一定时间进行恢复。衰减盲区描述了从反射点开始(C 点)到接收点恢复到后向散射电平约0.5dB(D点)范围内 的这段距离。这是OTDR能够再次测试衰减和损耗的点。衰 减盲区是指两个反射事件之间的最小距离,但是能够分别 测出他们各自的损耗。 事件盲区:事件盲区是反映两个反射事件之间的最小距离 ,仍可分辨出它们是两个彼此分开的事件。能够分别测出 他们的距离,但是不能分别测出它们各自的损耗。从OTDR 接收到的反射点开始到OTDR恢复的最高反射点1.5dB以下 的这段距离(A,B两点之间),这里可以看到是否存在第 二个反射点,但是不能测试衰减和损耗。
Slide 36
(2)参数设臵是否正确: 脉冲宽度的设臵:在光功率大小恒定的情况下,脉冲宽度的 大小直接影响着光能量的大小,光脉冲越长,光的能量就越大 。同时脉冲宽度的大小也直接影响着测试盲区的大小,也就 决定了两个可辨别事件之间的最短距离,即分辨率。显然, 脉冲宽度越小,分辨率越高,脉冲宽度越大分辨率越低。
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