常见OTDR测试曲线解析

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OTDR操作、曲线分析、参数解析

OTDR操作、曲线分析、参数解析

OTDR的英文全称是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思为光时域反射仪。

OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。

一、ODTR的基本原理要想真正明白OTDR的原理,首先我们必须明白它的光学原理和工原理。

能够准确的区分瑞利散射和菲尼尔反射。

(一)光学原理瑞利散射:是光纤的一种固有损耗,是指光波在光纤传输时,遇到一些比光波波长小的微粒而向四周散射,导致光功率减小的现象。

瑞利散射光有以下特征:波长与入射光波的波长相同,它的光功率与此点的入射光功率成正比。

菲尼尔反射:就是光在从一种介质(光纤)传到另一种介质(空气)中时,被沿原介质(光纤)反射回来。

在什么情况下可能产生瑞利散射和菲尼尔反射?瑞利散射:如同大气中的颗粒散射了光,使天空变成蓝色一样。

瑞利散射的能量大小与波长的四次方的倒数成正比,大约比入射光功率低60dB,即入射光功率的0.0001%。

所以波长越短散射越强,波长越长散射越弱.还需要注意的是能够产生背向瑞利散射的点遍布整段光纤,是连续的。

菲尼尔反射就是我们平常所理解的光反射,是指光在从一种介质(光纤)传到另一种介质(空气)中时,被沿原介质(光纤)以入射时相同的角度反射回来。

需要注意的是菲涅尔反射是离散的,由光纤上个别的点位置产生。

而反射回来的光强度可达到入射光强度的4%。

(一个灰尘的直径是10-100UM,一个光纤的直径只有9UM左右。

)工作原理OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行。

当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质,连接器,接合点,弯曲或其它类似的事件而产生散射,反射。

其中一部分的散射和反射就会返回到OTDR中。

返回的有用信息由OTDR的探测器来测量,它们就作为光纤内不同位置上的时间或曲线片断。

OTDR常见曲线分析报告

OTDR常见曲线分析报告
这种情况一定要引起注意!曲线在末端没有任何反射峰就掉下 去了,如果知道纤芯原来的距离,在没有到达纤芯原来的距离, 曲线就掉下去了,这说明光纤在曲线掉下去的地方断了,或者 是光纤远端端面质量不好。
测试距离过长
这种情况是出现在测试长距离的纤芯时, OTDR 所不能达到的距离所 产生的情况,或者是距离、脉冲设置过小所产生的情况。如果出现这 种情况, OTDR 的距离、脉冲又比较小的话,就要把距离、脉冲调大, 以达到全段测试的目的,稍微加长测试时间也是一种办法。
现象:在整根光纤衰减合格,曲线大部分斜率均匀,但在菲涅尔反 射峰前沿有一小凹陷 原因:未端几米或几十米光纤受侧压; 对策:复绕观察有无变化
1310nm
1550nm
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本不变,衰减指标略微 偏高,但1550nm光纤衰减斜率增加,衰减指标偏高; 原因:束管内余长过短,光纤受拉伸; 对策:确认束管内的余长,增加束管内的余长
祝您成功!
正常曲线
A 为盲区, B 为测试末端反射峰。测试曲线为倾斜的,随着距离的增长,总 损耗会越来越大。用总损耗( dB )除以总距离( km )就是该段纤芯的平 均损耗( dB/Km )。
异常情况
原因:(1)仪表的尾纤没有插好,光脉冲根本打不出去; (2)断点位置比较进, OTDR 不足以测试出距离来;
幻峰(鬼影)的识别与处理
实峰
幻峰
图(a)
实峰
幻峰
图(b)
幻峰(鬼影)的识别 曲线上鬼影处未引起明 显损耗图(a);沿曲线 鬼影与始端的距离是强 反射事件与始端距离的 倍数,成对称状图(b)
消除幻峰(鬼影) 选择短脉冲宽度、在强 反射前端(如OTDR输出端 )中增加衰减。若引起鬼 影的事件位于光纤终结 ,可"打小弯"以衰减反 射回始端的光。

OTDR常见曲线分析解读

OTDR常见曲线分析解读

盲区分为衰减盲区和事件盲区 衰减盲区:从反射点开始至接收机恢复到后向散射电平约0.5dB范围内 的这段距离,这段距离就是OTDR能再次测试衰减和损耗的点.
仿真反射峰
DB/DIV
D
0.5dB
M/DIV
式中:D的长度就为衰减盲区的长度
事件盲区:从OTDR接收到反射点到开始到OTDR恢复到最高反射点 1.5DB以下这段距离,在这以后才能发现是否还有第二个反射点,但还 不能测试衰减.
光纤衰减的测试
第一个菲涅尔反射峰后沿
第二个菲涅尔反射峰前沿
DB/DIV
尾纤 A B
M/DIV
方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰后沿,曲线平滑的起点,将光标B置于第
二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B间显示型的后向散射信号曲线
DB/DIV
对策:在这种情况下改变光纤测试量程、脉宽、重新做端面,再测试如
“小山峰”消失则为原因(2),如不消失则为原因(1)
现象:在光纤纤连接器、耦合器、熔接点处产生一个明显的增益;
原因:模场直径不匹配造成的;
对策:测试衰减和接头损耗必须双向测试,取平均值
现象:曲线斜率正常,光纤均匀性合格,但两端光纤衰减系数相差很大
图(b)
正增益现象处理
正增益
正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散 光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场
直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并
对结果取平均值作为该熔接损耗。
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本正常,衰减指标
正常,但1550nm光纤衰减斜率严重不良,衰减指标严重偏高; 原因:束管内余长过长,光纤弯曲半径过小;

常见OTDR测试曲线解析80569教学内容

常见OTDR测试曲线解析80569教学内容

常见OTDR测试曲线解析一、正常曲线一般为正常曲线图, A 为盲区, B 为测试末端反射峰。

测试曲线为倾斜的,随着距离的曾长,总损耗会越来越大。

用总损耗(dB )除以总距离(Km )就是该段纤芯的平均损耗(dB/Km )。

二、光纤存在跳接点中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是一个跳接点,现城域网光缆中,比较常见。

如:现主干光缆由汇接局至光缆交接箱,当有需求时,需由光交接箱布放光缆至用户端,光交接箱就需跳纤联接,所以在测试这样的纤芯时,就会出现像图中这样的曲线图。

当然也会有例外的情况,总之,能够出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的。

端面越平整,反射峰越高。

例如在一次中断割接当中,当光缆砍断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图所示,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。

三、异常情况出现图中这种情况,有可能是仪表的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较进,所使用的距离、脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样。

出现这种情况,1、要检查尾纤连接情况; 2 、就是把OTDR 的设置改一下,把距离、脉冲调到最小,如果还是这种情况的话,可以判断:1、尾纤有问题;2、OTDR 上的识配器问题;3、断点十分近,OTDR 不足以测试出距离来。

如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要试着擦洗识配器,或就近查看纤芯了。

四、非反射事件1、这种情况比较多见,曲线中间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲过小,受到外界损伤等因素,多为故障点。

2、若光纤模式、折射率不一样,接续时也会出现此情况,常见光纤G651光纤(标准单模光纤,B1光缆),G653光纤(色散位移光纤,B2光缆)。

造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象。

OTDR常见曲线分析大全--测试人员必备

OTDR常见曲线分析大全--测试人员必备

OTDR常见曲线分析大全--测试人员必备长度测量一般采用两点法,,将受测光纤与尾纤一端相接,尾纤一端连到OTDR上,调整出显示尾纤和受测光纤的后向散射峰。

其曲线见图方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰前沿,将光标B置于第二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B之间的相对距离差就为被测光纤长度。

光纤衰减的测试方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰后沿,曲线平滑的起点,将光标B置于第二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B间显示衰减系数就是光纤A、B间衰减系数,但非整根光纤的衰减系数。

典型的后向散射信号曲线a、输入端的Fresnel反射区(即盲区)b、恒定斜率区c、局部缺陷、接续或耦合引起的不连续性d、光纤缺陷、二次反射余波等引起的反射e、输出端的Fresnel反射盲区:决定OTDR所能测到最短距离和最接近距离,是由于活接头的反射引起OTDR接收机饱和所至,盲区通常发生在OTDR面板前的活接头反射,但也可以在光纤的其它地方发生,一般OTDR盲区为100m。

盲区分为衰减盲区和事件盲区衰减盲区:从反射点开始至接收机恢复到后向散射电平约0.5dB范围内的这段距离,这段距离就是OTDR能再次测试衰减和损耗的点.式中:D的长度就为衰减盲区的长度事件盲区:从OTDR接收到反射点到开始到OTDR恢复到最高反射点1.5DB以下这段距离,在这以后才能发现是否还有第二个反射点,但还不能测试衰减.式中:D1的长度就为事件盲区的长度。

影响盲区的因素:a、入射光的脉冲宽度、b、反射光的脉冲宽度、c、入射光的脉冲后端形状、d、所用脉冲越小,盲区越大。

消除盲区的方法:加尾纤(过渡纤),最好2KM以上接头损耗的测量方法:将光标定于曲线的转折处如图位置,然后选择测接头损耗功能键,便可测得接头损耗。

外部因素引起的可能曲线变化这里的外部因素指施加于光缆并传递至光纤的张力及侧向受力,还有温度的变化。

这些都会造成曲线弓形弯曲。

外部因素引起的弓形弯曲在外力作用下使曲线斜率改变。

OTDR测试原理及曲线分析

OTDR测试原理及曲线分析

资料条款的最终解释权属于长飞公司YOFC_10007_WPOTDR 测试原理及曲线分析李龙孙杨晨1.引言光时域反射仪(OTDR :Optical Time-Domain Reflectometer ),是光纤测试,特别是在网络建设的实际施工布线中经常使用的仪器。

OTDR 可以测试(成缆前后)光纤的衰减系数、光纤长度、衰减均匀性、点不连续性、物理缺陷和接头损耗等参数,特别适合于对通信网络中的光纤光缆链路进行检测,它既可以定位光纤链路中的连接点(含热熔接、机械冷连接、活动连接等)的位置并测试其损耗,又可以在链路发生故障时,迅速查找原因并定位故障位置。

2.测试原理OTDR 通过采集和测量因瑞利散射而被光纤自身背向散射回来的光功率来进行相关的测试。

OTDR 将光脉冲注入到待测光纤中后,因为瑞利散射,注入的光脉冲在光纤长度方向上的每一点上都被散射(所有方向),其中一部分光会背向返回到OTDR 的探测单元,OTDR 会采集和测量此背向散射光。

在光纤链路上的某一点,其背向散射的光功率P(z)可以通过公式(1)[1]计算:22102()10(())z i w P z CP MFD z αλτ-=(1)其中,λ为注入光的波长,C 为比例系数(与多种因素有关,比如光纤的玻璃材料),z 为此点距离原点的距离,MFD(z)为光纤在此点处的模场直径,P i 为OTDR 的脉冲功率,τw 为脉冲的宽度,α为光纤的衰减系数。

从公式(1)可以看出,P(z)的大小是受到光纤模场直径的影响的。

一般情况下,P(z)采用对数坐标表示,所以OTDR 的测试曲线一般为直线,其斜率反映了光纤的衰减系数。

2.1衰减系数的测试[2]使用OTDR 测试光纤或光缆的衰减系数的步骤如下:2.1.1光纤连接将被试光纤连接到OTDR 上,或连接到盲区光纤的一端(盲区光纤也可称为尾纤,在测试过程中用于避免OTDR 盲区的影响),盲区光纤的另一端连接到OTDR 上。

几种OTDR异常曲线分析

几种OTDR异常曲线分析

几种OTDR异常曲线分析1.曲线平直但衰减大OTDR测试正常曲线应该是返回的信号电平符合线性变化,即曲线平直。

测试曲线平直,但整体衰减值偏大,对于此情形,首先应调查相应的本色光纤的衰减值。

通常情况下本色光纤经着色后,其衰减值几乎没有变化;如果本色光纤本身的衰减值偏大,可以根据着色光纤的衰减值,降级使用或做其他处理;如果本色光纤衰减值良好:首先,观察其表面排线是否良好,排线过紧(即收放线张力过大)会使光纤产生较大的内应力,进而造成着色光纤在1550nm波长产生较大的附加衰减;其次,检查其固化度,固化不良或固化过度均会造成光纤的衰减增大,通常检查固化度的简单方法是用丙酮擦拭。

2.曲线“弯曲”所谓的测试曲线弯曲即指不同位置光纤衰减分布不均匀。

在实际生产中,由于光纤材料成分不完全均匀,衰减值会有细微的偏差;另外,下机后的着色光纤在不同位置受到的内应力不尽相同,造成光纤各处衰减不完全相同,即OTDR测试曲线不再是平直的。

对于1550nm波长测试曲线“弯曲”的情况,首先应查看其在1310nm波长的测试曲线,再进行判断。

(a)如果1310nm波长的测试曲线良好,即线性变化。

通常将该光纤放置一段时间,或通过复绕处理等方法使其内应力释放。

造成该现象的原因是由于1550nm波长对应力变化比较敏感,因此在1550nm波长的测试曲线变化比较明显。

在生产中,如果连续出现这种情况,大多数是因为导轮或模具上有污物,造成光纤在着色中受力不均。

作业人员应及时清洗模具和擦拭导轮。

如果收放线张力不稳定,光纤抖动大同样会使光纤受力不均,导致测试曲线弯曲的现象,所以工艺人员应定期的对设备的收放线张力进行确认核对。

(b)如果1310nm波长的测试曲线不再成线性关系,而呈现“弯曲”状。

通常比较快捷的判断方法是询问作业人员,在生产中有无异常,比如掉轮,堵模现象。

如果是掉轮造成的:由于光纤在硬质物体上滑过,使光纤受损,必将在1310nm和1550nm波长的测试曲线均出现类似“弯曲”曲线。

光纤后向散射信号曲线-OTDR常见曲线分析

光纤后向散射信号曲线-OTDR常见曲线分析

正常曲线
A 为盲区, B 为测试末端反射峰。测试曲线为倾斜的,随着距离的增长,总 损耗会越来越大。用总损耗( dB )除以总距离( km )就是该段纤芯的平 均损耗( dB/Km )。
异常情况
原因:(1)仪表的尾纤没有插好,光脉冲根本打不出去; (2)断点位置比较进, OTDR 不足以测试出距离来;
正增益现象处理
正增益
正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散 光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场 直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并
对结果取平均值作为该熔接损耗。
斜率变化,衰减线性增加
沿长度斜率增加,有限区域衰减线性增加
出现台阶,光纤局部压力上升:衰减局部加
波纹曲线图
指曲线有与脉冲频率相似的纹状态曲线。其产生原因有可能是受测光纤工 作频率与带宽频率刚好相同,此情况下, 改变测试脉宽,同时应从受测光纤的两 端进行测量
实际在测试中最常见的异常曲线、原理和对策
(2)二次反射余波在前端面产生反射; 对策:在这种情况下改变光纤测试量程、脉宽、重新做端面,再测试如 “小山峰”消失则为原因(2),如不消失则为原因(1)
现象:在光纤纤连接器、耦合器、熔接点处产生一个明显的增益; 原因:模场直径不匹配造成的; 对策:测试衰减和接头损耗必须双向测试,取平均值
现象:曲线斜率正常,光纤均匀性合格,但两端光纤衰减系数相差很大 原因:模场不均匀造成,一般为光纤拉丝引头和结尾部分; 对策:测试衰减必须双向测试,取平均值
现象:1310nm光纤曲线平滑,光纤衰减斜率基本正常,衰减指标 正常,但1550nm光纤衰减斜率严重不良,衰减指标严重偏高; 原因:束管内余长过长,光纤弯曲半径过小; 对策:确认束管内的余长,减少束管内的余长

OTDR常见曲线分析大全--测试人员必备

OTDR常见曲线分析大全--测试人员必备

OTDR常见曲线分析大全--测试人员必备长度测量一般采用两点法,,将受测光纤与尾纤一端相接,尾纤一端连到OTDR上,调整出显示尾纤和受测光纤的后向散射峰。

其曲线见图方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰前沿,将光标B置于第二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B之间的相对距离差就为被测光纤长度。

光纤衰减的测试方法:将光标A置于第一个菲涅尔反射峰后沿,曲线平滑的起点,将光标B置于第二个菲涅尔反射峰前沿,光标A与光标B间显示衰减系数就是光纤A、B间衰减系数,但非整根光纤的衰减系数。

典型的后向散射信号曲线a、输入端的Fresnel反射区(即盲区)b、恒定斜率区c、局部缺陷、接续或耦合引起的不连续性d、光纤缺陷、二次反射余波等引起的反射e、输出端的Fresnel反射盲区:决定OTDR所能测到最短距离和最接近距离,是由于活接头的反射引起OTDR接收机饱和所至,盲区通常发生在OTDR面板前的活接头反射,但也可以在光纤的其它地方发生,一般OTDR盲区为100m。

盲区分为衰减盲区和事件盲区衰减盲区:从反射点开始至接收机恢复到后向散射电平约0.5dB范围内的这段距离,这段距离就是OTDR能再次测试衰减和损耗的点.式中:D的长度就为衰减盲区的长度事件盲区:从OTDR接收到反射点到开始到OTDR恢复到最高反射点1.5DB以下这段距离,在这以后才能发现是否还有第二个反射点,但还不能测试衰减.式中:D1的长度就为事件盲区的长度。

影响盲区的因素:a、入射光的脉冲宽度、b、反射光的脉冲宽度、c、入射光的脉冲后端形状、d、所用脉冲越小,盲区越大。

消除盲区的方法:加尾纤(过渡纤),最好2KM以上接头损耗的测量方法:将光标定于曲线的转折处如图位置,然后选择测接头损耗功能键,便可测得接头损耗。

外部因素引起的可能曲线变化这里的外部因素指施加于光缆并传递至光纤的张力及侧向受力,还有温度的变化。

这些都会造成曲线弓形弯曲。

外部因素引起的弓形弯曲在外力作用下使曲线斜率改变。

光纤测试仪器OTDR简介和常规曲线分析报告

光纤测试仪器OTDR简介和常规曲线分析报告

测试仪器OTDR简介和常规曲线分析一、OTDR英文:Optical Time Domain Reflectomenten中文:1、光时域反射测试仪 (照英文译)2、背向散射测试仪(按其原理命名)二、全球主要厂家美国PK(PhotonKinetics)、日本安立(ANRITSU)、美国激光精密(GN Nettest)、爱立信(Ericsson)、EXFO等三、衡量OTDR的性能指标a、衡量OTDR的性能指标--动态范围b、动态范围:在满足给定误码的条件下,光端机输入连接器,能接收最大的光功率与最小光功率电平值(接收灵敏度)之差。

c、动态范围越大,所能测试距离越长四、OTDR的功能a、测试光纤的长度;b、测试光纤的衰减系数(波长850nm、1310nm、1550nm、1625nm);c、测试光纤的接头损耗;d、测试光纤的衰减均匀性;e、测试光纤可能有的异常情况(如有台阶,曲线异常等);f、测试光纤的回波损耗(ORL);g、测试光纤的背向散射(BKSCTR COEFF);五、OTDR 的基本原理-瑞利散射、菲涅尔反射a 、瑞利散射:光波在光纤中传输,沿途受到直径比光波长还小的散射粒子的散射;瑞利散射具有与短波长的1/λ4成反比的性质,即:a r =A/λ4,式中比例系数A 与玻璃结构、玻璃组成有关b 、菲涅尔反射:光波在两种折射率不同的煤质界面会形成反射,其反射能量约占总能量4%;六、基本原理图注:LD-半导体激光器,LED-面发光二极管七、 典型的后向散射信号曲线a 、 输入端的Fresnel 反射区(即盲区)b 、 恒定斜率区、c 、 由局部缺陷、接续或耦合引起的不连续性、d 、 光纤缺陷、二次反射余波等引起的反射、DB/DIVM/DIVe 、 输出端的Fresnel 反射、八、 曲线说明:1、盲区:决定OTDR 所能测到最短距离和最接近距离,是由于活接头的反射引起OTDR 接收机饱和所至,盲区通常发生在OTDR 面板前的活接头反射,但也可以在光纤的其它地方发生;一般OTDR 盲区为100m 。

OTDR测试原理与常见测试曲线简析

OTDR测试原理与常见测试曲线简析

(-,光时域反射仪)是光纤测试特别是在网络建设的实际施工布线中经常使用的仪器�可以测试(成缆前后)光纤的衰减系数�光纤长度�衰减均匀性�点不连续性�物理缺陷和接头损耗等参数,特别适合于对通信网络中的光纤光缆链路进行检测,它既可以定位光纤链路中的连接点(含热熔接�机械冷连接�活动连接等)的位置并测试其损耗,又可以在链路发生故障时,迅速查找原因并定位故障位置�为方便读者,现将其工作原理与部分测试曲线作简要分析�1O TD R 测试原理测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在端口接收返回的信息来进行�当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质�连接器�接合点�弯曲或其它类似的事件而产生散射�反射�其中一部分的散射和反射就会返回到中�返回的有用信息由的探测器来测量,它们就作为光纤内不同位置上的时间或曲线片断�从发射信号到返回信号所用的时间,再确定光在玻璃物质中的速度,就可以计算出距离�以下的公式就说明了是如何测量距离的�(�)/2(���)上式中,�是光在真空中的速度,而�是信号发射后到接收到信号(双程)的总时间(两值相乘除以2后就是单程的距离)�因为光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以为了精确地测量距离,被测的光纤必须要指明折射率(���)����由光纤生产商来标明�使用瑞利散射和菲涅尔反射来表征光纤的特性�瑞利散射是由于光信号沿着光纤产生无规律的散射而形成的�����测量回到����端口的一部分散射光�这些背向散射信号就表明了由光纤而导致的衰减(损耗/距离)程度�形成的轨迹是一条向下的曲线,它说明了背向散射的功率不断减小,这是由于经过一段距离的传输后发射和背向散射的信号都有所损耗�给定了光纤参数后,瑞利散射的功率就可以标明出来,如果波长已知,它就与信号的脉冲宽度成比例:脉冲宽度越长,背向散射功率就越强�瑞利散射的功率还与发射信号的波长有关,波长较短则功率较强�也就是说用1310��信号产生的轨迹会比1550��信号所产生的轨迹的瑞利背向散射高�在高波长区(超过1500��),瑞利散射会持续减小,但另外一个叫红外线衰减(或吸收)的现象会出现,增加并导致了全部衰减值的增大�因此,1550��秦双华江苏省涟水广播电视台摘要:本文对O T D R 测试原理及常见测试曲线作简要分析,在故障维修中根据测试曲线的不同特点就能准确判断光纤是否断裂�弯曲直径是否过小�熔接点是否有缺陷�光纤的衰减系数�光纤长度�衰减均匀性�点不连续性�物理缺陷和接头损耗等参数及障碍点具体位置等等�关键词:O T D R 测试原理测试曲线菲涅尔反射峰是最低的衰减波长;这也说明了为什么它是作为长距离通信的波长�很自然,这些现象也会影响到�作为10波长的,它也具有低的衰减性能,因此可以进行长距离的测试�而作为高衰减的110或1波长,的测试距离就必然受到限制,因为测试设备需要在轨迹中测出一个尖锋,而且这个尖锋的尾端会快速地落入到噪音中�另一方面,菲涅尔反射是离散的反射,它是由整条光纤中的个别点引起的,这些点是由造成反向系数改变的因素组成,例如玻璃与空气的间隙�在这些点上,会有很强的背向散射光被反射回来�因此,就是利用菲涅尔反射的信息来定位连接点�光纤终端或断点�换句话说,的工作原理就类似于一个雷达�它先对光纤发出一个信号,然后观察从某一点上返回来的是什么信息�这个过程会重复地进行,然后将这些结果进行平均并以轨迹的形式来显示,这个轨迹就描绘了在整段光纤内信号的强弱(或光纤的状态)�图1说明了-的一些基本组成�-一个最重要的性能,就是能从原有事物中进行辨别,大型的,就有能力完全�自动地识别出光纤的范围�这种新的能力大部分是源于使用了高级的分析软件,这种软件对的采样进行审查并创建一个事件表�这个事件表显示了所有与轨迹有关的数据,如故障类型�到故障点的距离�衰减�回损和熔接损耗�-的性能紧紧地依赖于分析软件,从而具有精确地识别事件的能力�2O T D R 常见测试曲线简析(1)正常曲线:远端处出现强烈的菲涅尔反射峰,提示为该处光纤端面与光纤垂直,该处应为成端点,不应是断点�如有故障可能是终端活动接头问题�如图所示�()光纤存在跳接点曲线:例如:涟水广播电视中心至北集站机房的纤芯,途经徐集站机房用尾纤跳接去北集站,所以在测试这样的纤芯时,就会出现像如图中这样的曲线图�当然也会有例外的情况,总之,能够出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的�端面越平整,反射峰越高�例如在一次中断割接当中,当光缆割断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了�()异常情况曲线:这种情况,有可能是����的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较近,����设置的测量距离�脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样�出现这种情况是:�要检查尾纤连接情况;�就是把����的设置改一下,把测试距离�脉冲调到适当位置�如果还是这种情况的话,可以判断:�尾纤有问题;�����上的适配器问题;�断点十分近,����不足以测试出距离来�如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要擦洗适配器�或串接一根���假纤就能解决了�如图�所示�()非反射事件曲线:这种情况比较多见,曲线中图�正常曲线图图�光纤存在跳接点曲线图图1组成方框图图4异常曲线图间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲半径过小,受到外界损伤等因素�曲线中的这个台阶是比较大的一个损耗点,也可以称为事件点,曲线在该点向下掉,称为非反射事件,如果曲线在该点向上翘的话,那就是反射事件了,这时,该点的损耗点就成了负值,但并不是说它的损耗小了,这是一种伪增益现象,造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象�所以要想避免这种情况,只要用双向测试法就可以了�如图5所示�(5)光纤存在断点曲线:这种情况一定要引起注意�曲线在末端没有任何反射峰就掉下去了,如果知道纤芯原来的距离,在没有到达纤芯原来的距离,曲线就掉下去了,这就说明光纤在曲线掉下去的地方断了,或者也有可能是光纤在那里打了个折�我们经常用这个原理,在线路上排障的时候,把不能确定的纤芯打折,然后测试人员利用����实时监测功能,按照图中的曲线有无变化来判断纤芯�如图6所示�(6)测试光纤距离过长曲线:在测试长距离的光纤时,所不能打到的距离所产生的曲线,或者是的测试距离远小于实际纤芯长度所产生的曲线�如果是这种情况,就要把����的测试距离量程设置适当,以达到全程测试的目的�如图7所示�(7)光纤裂缝曲线:远端出现一个向上的小突起,又与反射峰明显不同的情况,说明该处发生了介质突变,但又非成端情况,提示该处出现了光纤裂缝,造成损耗增大�如图8所示�(8)典型测试曲线图如图9所示�说明:�������������:前端连接器�������:熔接点,光纤的熔接点缺陷容易造成轨迹图中散射曲线的突然跌落�:弯曲�弯曲直径过小,光就会不再遵循全反射,而是有部分从纤衣射出,造成轨迹图中散射曲线的突然跌落�以上是我们在使用����测试时经常看到的测试曲线并作简要分析,供读者参考�在故障维修中根据测试曲线特点就能准确判断光纤是否断裂�弯曲直径是否过小�熔接点是否有缺陷及障碍点具体位置等�测试人员要灵活应用����测试,不断提高操作图5非反射事件曲线图图6光纤存在断点曲线图图7光纤过长曲线图图8光纤裂缝曲线图(上接第102页)以充分利用数字电视的资源,发挥好各地译制中心和网络整合的优势,更好地满足各族群众日益增长的精神文化需要�多语言多字幕实现的可行性�必要性:()多语言多字幕播出形式已经在少数卫星节目收视中得到应用,卫星接收机的遥控器可以实现切换选择多种语言字幕�()全国各省�自治区网络整合联网后�新疆数字电视整转工作基本完成,实现了一省一网,信号源集中统一的平台已经形成,有条件实现本省少数民族语言节目的多语种多字幕播出�()迎接三网融合后的挑战,三网融合后用户的争夺已是必然,本地中国电信等运营商已经开始实施光纤到户工程,巴州年开始新建楼房的用户家庭全部实现了光纤到户,老旧楼房也在同时改造中,在今后年左右时间将实现城区全部用户光纤到户�广电在这方面优势显然不足,但节目是广电的强项,节目的特色也是保持用户稳定的一个重要因素�()实现本省的少数民族语言节目的多语言多字幕播出,可以极大丰富少数民族电视节目的内容,各地译制中心在做好影视译制的同时可以发挥更大的作用�实现多语言多字幕的难题:()现有数字电视播出系统没有开展该项业务,需要软�硬件的开发�()数字机顶盒没有多语言多字幕接收和遥控器切换功能,在不更换机顶盒前提下,单纯软件升级能否实现多语言多字幕播出切换尚不清楚�()遥控器没有多语言多字幕切换键,是更换遥控器还是使用其他的功能键代替实现�多语言多字幕播出是笔者个人的一些设想,实现起来肯定会有很多困难�但数字电视多语言多字幕业务的开展,广电可以充分发挥自身优势,以内容取胜赢得观众,多语言多字幕播出在少数民族地区应该说是一个亮点,在吸引用户,丰富少数民族语言节目,促进民族和谐,促进中外文化交流,稳定�建设边疆都会发挥积极的作用��技能与分析判断水平,才能更好地应对现实工作中有关光链路系统的各类繁杂情况,实现有效测量�准确判断�快速定位,及时排除�参考文献�韩伟,丁士堉�光纤有线电视技术����北京�广播电视出版社,�����陈韬�光纤测试原理及测量仪表使用����北京,人民邮电出版社,�����刘继贤�浅谈光纤的损耗����中国有线电视,����,(�﹚:������图典型测试曲线图�����������������。

OTDR曲线说明及光纤损耗计算公式

OTDR曲线说明及光纤损耗计算公式

OTDR曲线说明及光纤损耗计算公式
OTDR曲线说明:
1、盲区:决定OTDR所能测到最短距离和最接近距离,是由于活接头的反射引起OTDR接收机饱和所⾄,盲区通常发⽣在OTDR⾯板前的活接头反射,但也可以在光纤的其它地⽅发⽣;⼀般OTDR盲区为100m。

盲区分为衰减盲区和事件盲区:
a、衰减盲区:从反射点开始⾄接收机恢复到后向散射电平约0.5dB范围内的这段距离,这段距离就是OTDR能再次测试衰减和损耗的点.
式中:D的长度就为衰减盲区的长度。

b、事件盲区:从OTDR接收到反射点到开始到OTDR恢复到最⾼反射点1.5DB以下这段距离,在这以后才能发现是否还有第⼆个反射点,但还不能测试衰减.
式中:D1的长度就为事件盲区的长度。

2)影响盲区的因素:
a、⼊射光的脉冲宽度、
b、反射光的脉冲宽度、
c、⼊射光的脉冲后端形状、
d、所⽤脉冲越⼩,盲区越⼤。

3)消除盲区的⽅法:加尾纤(过渡纤),最好2KM以上
2、b、c、e、f各点在后⾯曲线分析中说明。

光纤损耗计算公式:
a:P(T)=1/2S aR P(0)VgTe-2a(Vg t/2)
式中:S-散射光的散射系数;
aR-散射损耗系数;
P(0)-注⼊光功率;
Vg-群速
T-脉冲宽度。

OTDR测试曲线分析

OTDR测试曲线分析

OTDR测试曲线分析来源公众号:鹏博士工程微信ID:pbsgongcheng OTDR是光缆工程施工和光缆线路维护工作中最重要的测试仪器,它能将光纤的完好情况和故障状态,以一定斜率直线(曲线)的形式清晰的显示在几英寸的液晶屏上。

根据事件表的数据,能迅速的查找确定故障点的位置和判断障碍的性质及类别,对分析光纤的主要特性参数能提供准确的数据。

目前OTDR型号种类繁多,操作方式也各不相同,但其工作原理是一致的。

在光纤线路的测试中,应尽量保持使用同一块仪表进行某条线路的测试,各次测试时主要参数值的设置也应保持一致,这样可以减少测试误差,便于和上次的测试结果比较。

即使使用不同型号的仪表进行测试,只要其动态范围能达到要求,折射率、波长、脉宽、距离、平均化时间等参数的设置亦和上一次的相同,这样测试数据一般不会有大的差别。

1. 正常曲线分析图1如上图1,判断曲线是否正常的方法:(1)曲线主体斜率基本一致,且斜率较小,说明线路衰减常数较小,衰减的不均匀性较好。

(2)无明显“台阶”,说明线路接头质量较好。

(3)尾部反射峰较高,说明远端成端质量较好。

2. 异常曲线分析(1)曲线有大台阶图2如上图2中有明显“台阶”,若此处是接头处,则说明此接头接续不合格或者该根光纤在融纤盘中弯曲半径太小或受到挤压;若此处不是接头处,则说明此处光缆受到挤压或打急弯。

(2)曲线有段斜率较大图3 如上图3,此段曲线斜率明显较大,说明此段光纤质量不好,衰耗较大。

(3)曲线远端没有反射峰图4如上图4,此段曲线尾部没有反射峰,说明此段光纤远端成端质量不好或者远端光纤在此处折断。

(4)幻峰(鬼影)的识别与处理图5图6幻峰(鬼影)的识别:曲线上鬼影处未引起明显损耗(如图5);沿曲线鬼影与始端的距离是强反射事件与始端距离的倍数,成对称状(如图6)。

消除幻峰(鬼影):选择短脉冲宽度、在强反射前端(如OTDR 输出端)中增加衰减。

若引起鬼影的事件位于光纤终结,可"打小弯"以衰减反射回始端的光。

常见otdr测试曲线解析

常见otdr测试曲线解析

常见OTDR测试曲线解析一、正常曲线一般为正常曲线图, A 为盲区, B 为测试末端反射峰。

测试曲线为倾斜的,随着距离的曾长,总损耗会越来越大。

用总损耗( dB )除以总距离( Km )就是该段纤芯的平均损耗( dB/Km )。

二、光纤存在跳接点中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是一个跳接点,现城域网光缆中,比较常见。

如:现主干光缆由汇接局至光缆交接箱,当有需求时,需由光交接箱布放光缆至用户端,光交接箱就需跳纤联接,所以在测试这样的纤芯时,就会出现像图中这样的曲线图。

当然也会有例外的情况,总之,能够出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的。

端面越平整,反射峰越高。

例如在一次中断割接当中,当光缆砍断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图所示,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。

三、异常情况出现图中这种情况,有可能是仪表的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较进,所使用的距离、脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样。

出现这种情况, 1、要检查尾纤连接情况; 2 、就是把 OTDR 的设置改一下,把距离、脉冲调到最小,如果还是这种情况的话,可以判断: 1、尾纤有问题; 2、 OTDR 上的识配器问题; 3、断点十分近, OTDR 不足以测试出距离来。

如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要试着擦洗识配器,或就近查看纤芯了。

四、非反射事件1、这种情况比较多见,曲线中间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲过小,受到外界损伤等因素,多为故障点。

2、若光纤模式、折射率不一样,接续时也会出现此情况,常见光纤G651光纤(标准单模光纤,B1光缆),G653光纤(色散位移光纤,B2光缆)。

造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象。

OTDR的使用及曲线分析解读

OTDR的使用及曲线分析解读
距离为: • 当λ =1310nm,L=40/0.35=114KM • 当λ =1550nm,L=39/0.25=156KM
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内容提要
1、OTDR的相关介绍 2、OTDR的工作原理 3、OTDR的常规使用 4、光纤断点定位与误差分析 5、OTDR日常维护 6、其他应该注意事项
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谢谢大家
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OTDR的工作原理
• ⑴ 损耗:Rayleigh Backscatter(瑞利背向散射) • =5Log(P0×W×S)-10ax(loge) • 式中: • P0:发射的光功率(瓦) • W:传输的脉冲宽度(秒) • S:光纤的反射系数(瓦/焦耳) • a:光纤的衰减系数(奈踣/米) • 1奈踣=8.686dB • x: 光纤距离 • 散射是光线遇到微小粒子或不均匀结构时发生的一种光学现象。这种散
点)。
在电信部门为:双向平均损耗为0.08dB。

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OTDR的常规使用
2、接续门限值(第二极):
光纤冷接器作为连接器的连接损耗门限值。 一般清况下,超过该值,OTDR即认为光纤已到末 端。
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OTDR的常规使用
3、反射、非反射:
事件是光纤中引起轨迹从直线偏移的变动。可以分析为反射或非 反射。 反射事件:当一些脉冲能量被反射,例如在连接器上,反射事件发生。 反射事件在轨迹中产生尖峰信号(有一个急剧的上升和下降) 非反射事件:在光纤中有一些损耗但没有光反射的部分发生。非反射事
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OTDR的工作原理
工作原理:
OTDR在电路的控制之下,按照设定的参数向光口发射光脉冲信 号,之后OTDR不断的按照一定的时间间隔从光口接收从光纤中反 射回的光信号,分别按照瑞利背向散射(测试光钎的损耗)和菲涅 尔反射(测试光钎的反射)的原理对光纤进行相应的测试。

OTDR测试光缆曲线图解读

OTDR测试光缆曲线图解读

XX 光交-10号楼36芯中继段光纤后向散射信号曲线图片(1550nm波长)第(1)通道图片第(2)通道图片第(3)通道图片第(4)通道图片第(5)通道图片第(6)通道图片第(7)通道图片第(8)通道图片第(9)通道图片第(10)通道图片第(11)通道图片第(12)通道图片第(13)通道图片第(14)通道图片第(15)通道图片第(16)通道图片第(17)通道图片第(18)通道图片第(19)通道图片第(20)通道图片第(21)通道图片第(22)通道图片第(23)通道图片第(24)通道图片第(25)通道图片第(26)通道图片第(27)通道图片第(28)通道图片第(29)通道图片第(30)通道图片第(31)通道图片第(32)通道图片第(33)通道图片第(34)通道图片。

otdr曲线分析

otdr曲线分析

OTDR----FTB-100B MINI-OTDR ――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――OTDR物理原理主要构成部分:光源、脉冲发生器、定向耦合器、光检测器、放大器、显示器。

OTDR主要功能:测量光纤衰减、接头损耗、光纤长度、光纤故障的位置、光纤沿长度的损耗分布。

OTDR工作原理:OTDR利用其激光光源向被测光纤发送一光脉冲,光脉冲在光纤本身及各特征点上会有光信号反射回OTDR,反射回的光信号又通过定向耦合到OTDR的接收器,并在这里转换成电信号,最终在显示屏上显示出结果曲线。

◆开机进入选择模式界面:Tools:―――《工具》―――Automatic OTDR:[ 自动模式]-除了能够设置发光波长以外,距离、脉冲、测试时间都为自动。

Advanced OTDR:[ 高级模式 ]-可以根据测试情况设置多种参数。

这是我们最常用的模式。

Create Ref./Template:[ 创建参考/模板轨迹 ]-可以用多个不同或者相同的曲线进行对比比较。

Sources:[ 光源种类 ]-多种发光波长。

Power Detection:[ 功率检测 ]-收光、测试光功率、光接收灵敏度等。

!注意!请勿将没有经过适当设置的OTDR和负载信号光纤连接在一起。

Utilitiea:―――《应用程序》―――File Manager:[ 文件管理 ]-创建、删除、移动文件、文件夹。

System Setup:―――《系统设置》―――Screen:[ 屏幕 ]-Brightness(设置屏幕对比度);Contrast(设置屏幕亮度);Touchscreen(校正屏幕);Regional Settings:[ 区域设置 ]-Date & Time(日期时间);Language(语言);Keyboard(使用触摸屏幕键盘);System:[ 系统 ]-Automatically Start with(设置开机进入画面);Info:[ 信息 ]-(OTDR基本信息);―――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――◆我们常用的是[ 高级模式 ] (Advanced),进入[ 高级模式 ] (Advanced)界面:靠右边选项:→[Start]:开始、执行。

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一、正常曲线
一般为正常曲线图, A 为盲区, B 为测试末端反射峰。

测试曲线为倾斜的,随着距离的曾长,总损耗会越来越大。

用总损耗( dB )除以总距离( Km )就是该段纤芯的平均损耗( dB/Km )。

二、光纤存在跳接点
中间多了一个反射峰,因为很有可能中间是一个跳接点,现城域网光缆中,比较常见。

如:现主干光缆由汇接局至光缆交接箱,当有需求时,需由光交接箱布放光缆至用户端,光交接箱就需跳纤联接,所以在测试这样的纤芯时,就会出现像图中这样的曲线图。

当然也会有例外的情况,总之,能够出现反射峰,很多情况是因为末端的光纤端面是平整光滑的。

端面越平整,反射峰越高。

例如在一次中断割接当中,当光缆砍断以后,测试的曲线应该如光路存在断点图所示,但当你再测试时,在原来的断点位置出现反射峰的话,那说明现场的抢修人员很有可能已经把该纤芯的端面做好了。

三、异常情况
出现图中这种情况,有可能是仪表的尾纤没有插好,或者光脉冲根本打不出去,再有就是断点位置比较进,所使用的距离、脉冲设置又比较大,看起来就像光没有打出去一样。

出现这种情况, 1、要检查尾纤连接情况; 2 、就是把 OTDR 的设置改一下,把距离、脉冲调到最小,如果还是这种情况的话,可以判断: 1、尾纤有问题; 2、 OTDR 上的识配
器问题; 3、断点十分近, OTDR 不足以测试出距离来。

如果是尾纤问题,只要换一根尾纤就知道,不行的话就要试着擦洗识配器,或就近查看纤芯了。

四、非反射事件
1、这种情况比较多见,曲线中间出现一个明显的台阶,多数为该纤芯打折,弯曲过小,受到外界损伤等因素,多为故障点。

2、若光纤模式、折射率不一样,接续时也会出现此情况,常见光纤G651光纤(标准单模光纤,B1光缆),G653光纤(色散位移光纤,B2光缆)。

造成这种现象的原因是由于接头两侧光纤的背向散射系数不一样,接头后光纤背向散射系数大于前段光纤背向散射系数,而从另一端测则情况正好相反,折射率不同也有可能产生增益现象。

所以要想避免这种情况,只要用双向测试法就可以了。

五、光纤存在断点
这种情况一定要引起注意!曲线在末端没有任何反射峰就掉下去了,分析:1如果知道纤芯原来的距离,1、在没有到达纤芯原来的距离,曲线就掉下去了,这说明光纤在曲线掉下去的地方断了,或者也有可能是光纤在那里打了个折;2、若是使用中的光缆且已达到纤芯原来的距离,有可能是尾纤损坏,需至用户端检查。

应用:1、在长距线路查障时,我们常用这个方法,将光纤接续箱内把不确定的纤芯打折,然后测试人员利用 OTDR 打时实监测,对照两次距离判断故障位置。

2、在下线时,可对光纤打折判断光纤纤号,防止误中断。

六、测试距离过长
这种情况是出现在测试长距离的纤芯时, OTDR 所不能打到的距离所产生的情况,或者是距离、脉冲设置过小所产生的情况。

如果出现这种情况, OTDR 的距离、脉冲又比较小的话,就要把距离、脉冲调大,以达到全段测试的目的,稍微加长测试时间也是一种办法。

七、典型环测轨迹
标准环测轨迹
1、A纤跳纤
2、A纤熔接点
3、机房环纤
4、B纤熔接点
5、B纤跳纤
6、B纤尾纤
结论:1、事件5处光纤活动连接器连接不良,即B纤跳纤连接不良,衰耗较大,需查修
2、事件2处弯曲直径过小,光不再遵循全反射,而是有以部分从纤衣出射,造成轨迹图中散射曲线的突然跌落,事件5处也同样情况,可能为光缆受伤或接续不良,需查修。

(德宏分公司网络部孟成鹏)。

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