光纤验收测试方法简介

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光缆线路维护教程--机房内部光缆验收标准

光缆线路维护教程--机房内部光缆验收标准

光缆线路维护教程--机房内部光缆验收标准
机房内部光缆验收是指对机房内铺设的光缆进行检查和测试,以确保光缆线路的质量和稳定性。

下面是一些光缆验收的标准和步骤:
1. 表面检查:首先对光缆外表进行检查,确保光缆没有明显的物理损伤,如划痕、压扁、裂纹等。

同时检查光缆外护套的标识和编码,防止混淆和误用。

2. 光纤连接头检查:检查光缆连接头的插入情况和连接是否牢固,确保连接头没有松动、脱落或者是歪斜的。

同时,查看连接头的清洁程度,防止光损耗。

3. 光缆的弯曲半径:检查光缆的弯曲半径,确保在允许的范围内。

不同类型的光缆有不同的弯曲半径要求,需要参考制造商的规格要求。

4. 光信号检测:利用光功率计或其他光信号检测设备,对光缆进行光信号的测量和测试。

确保光信号的强度和质量在合理范围内,达到预期的传输性能。

5. 数据传输测试:使用相关的测试仪器对光缆进行数据传输测试,包括衰减和反射等参数的测试。

确保光缆能够稳定地传输数据,并符合规定的传输性能要求。

6. 记录和报告:对光缆的检查和测试结果进行记录,并形成详细的验收报告。

报告中应包括光缆的基本信息、检查和测试的
结果、问题和不合格项的描述,以及建议的修复和改进措施。

机房内部光缆验收标准的执行应遵循相关的国家和地区的标准和规定,同时结合具体的项目需求和实际情况进行操作。

同时,应由专业的技术人员进行验收,并定期进行光缆的维护和检查,确保光缆线路的稳定性和可靠性。

光纤测试方法

光纤测试方法

光缆测试参数和测试方法光缆布线系统安装完成之后需要对链路传输特性进行测试,其中最主要的几个测试项目是链路的衰减特性、连接器的插入损耗、回波损耗等。

下面我们就光缆布线的关键物理参数的测量及网络中的故障排除、维护等方面进行简单的介绍。

一、光缆链路的关键物理参数衰减:1、衰减是光在光沿光纤传输过程中光功率的减少。

2、对光纤网络总衰减的计算:光纤损耗(LOSS)是指光纤输出端的功率Power out与发射到光纤时的功率Power in的比值。

3、损耗是同光纤的长度成正比的,所以总衰减不仅表明了光纤损耗本身,还反映了光纤的长度。

4、光缆损耗因子(α):为反映光纤衰减的特性,我们引进光缆损耗因子的概念。

5、对衰减进行测量:因为光纤连接到光源和光功率计时不可避免地会引入额外的损耗。

所以在现场测试时就必须先进行对测试仪的测试参考点的设置(即归零的设置)。

对于测试参考点有好几种的方法,主要是根据所测试的链路对象来选用的这些方法,在光缆布线系统中,由于光纤本身的长度通常不长,所以在测试方法上会更加注重连接器和测试跳线上,方法更加重要,关于这一点请参见安恒的布线测试技术文章回波损耗:反射损耗又称为回波损耗,它是指在光纤连接处,后向反射光相对输入光的比率的分贝数,回波损耗愈大愈好,以减少反射光对光源和系统的影响。

改进回波损耗的方法是,尽量选用将光纤端面加工成球面或斜球面是改进回波损耗的有效方法。

插入损耗:插入损耗是指光纤中的光信号通过活动连接器之后,其输出光功率相对输入光功率的比率的分贝数。

插入损耗愈小愈好。

插入损耗的测量方法同衰减的测量方法相同。

二、光纤网络的测试测量设备1、光纤识别器。

它是一个很灵敏的光电探测器。

当你将一根光纤弯曲时,有些光会从纤芯中辐射出来。

这些光就会被光纤识别器检测到,技术人员根据这些光可以将多芯光缆或是接插板中的单根光纤从其他光纤中标识出来。

光纤识别器可以在不影响传输的情况下检测光的状态及方向。

光纤测试方案

光纤测试方案

光纤测试方案在现代通信领域中,光纤技术已经成为了网络连接的主要手段之一。

为了确保光纤网络的稳定性和高效性,需要进行光纤测试。

本文将介绍一种光纤测试方案,以保证光纤网络的质量和性能。

一、光纤测试的背景光纤是一种利用光的传输介质,具有高带宽、低延迟和较低的信号损耗等诸多优点。

然而,由于安装和使用不当、损耗等因素的影响,光纤网络的性能可能会受到影响。

因此,进行光纤测试是必不可少的。

二、光纤测试的目的光纤测试的目的在于检测光信号在光纤中的传输质量和性能,以确保光纤网络的正常运行。

通过测试,可以获取以下信息:1.光纤的传输损耗:用于评估光信号在传输过程中的损失程度,以确定网络中是否存在光信号丢失的问题。

2.光纤的反射损耗:用于评估光信号在光纤连接部分的反射情况,以确定光纤连接的质量。

3.光纤的衰减情况:用于评估光信号在光纤中的衰减程度,以确定是否需要增加信号放大器来增强信号。

4.光纤的带宽:用于评估光纤的传输能力,以确定光纤网络的最大传输速率。

三、1.选择合适的测试仪器:根据实际需求和预算,选择适合的光纤测试仪器。

常用的测试仪器包括OTDR(光时域反射仪)、光波长计、光功率计等。

2.准备测试环境:在进行光纤测试前,确保测试环境符合要求。

避免光纤连接部分存在灰尘、污垢等影响测试结果的因素。

3.进行光纤测试:根据需要,选择不同的测试方法和仪器进行光纤测试。

可以通过OTDR来检测光纤的传输损耗和衰减情况,通过光波长计来测量反射损耗和带宽。

4.分析测试结果:根据测试结果,分析光纤网络存在的问题,并采取相应的措施进行修复或优化。

例如,发现存在反射损耗过大的情况,可以重新清洁和连接光纤。

5.定期维护和测试:光纤网络在长期使用过程中可能会出现各种问题,因此需要进行定期的维护和测试,以保证网络的稳定性和可靠性。

四、光纤测试的意义1.确保网络质量:通过光纤测试,可以及时发现并解决网络中的问题,保证光纤网络的稳定性和高效性。

光缆布线系统的测试

光缆布线系统的测试

光缆布线系统的测试光缆(光纤)布线系统的测试是工程验收的必要步骤。

1.测试的种类对光缆的测试方法通常有连通性测试、端—端损耗测试、收发功率测试和反射损耗测试4种。

(1)连通性测试。

在光纤一端导入光线(如手电光),在光纤的另外一端看看是否有光即可。

(2)端—端的损耗测试。

使用一台功率测量仪和一个光源,先以被测光纤的某个位置作为参考点,测试出参考功率值,然后再进行端—端测试并记录下信号增益值,两者之差即为端到端的实际损耗值,用该值与相应标准值相比就可以确定这段光缆的连接是否有效。

(3)收发功率测试。

在发送端,将测试光纤取下,用跳接线取而代之,跳接线的一端为原来的发送器,另一端为光功率测试仪,使光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得发送端的光功率值。

(4)反射损耗测试。

在接收端,用跳接线取代原来的跳线接上光功率测试仪,使发送端光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得接收端的光功率值。

发送端与接收端的光功率之差,就是该光纤链路所产生的损耗。

2.测试的设备光缆测试设备与双绞线测试设备不同,每个测试设备必须能够产生光脉冲,然后在光纤链路的另一端对其进行测试。

常用的光缆测试设备有闪光灯、可视电缆示踪仪和故障定位仪、光功率计、光纤测试光源、光损耗测试仪和光时域反射计等。

(1)闪光灯。

闪光灯是最简单的光线测试设备,它可以对配线架上的每根光纤进行快速检测,该设备测试光纤链路段的连通性也非常便利。

(2)可视电缆示踪仪和故障定位仪。

可视电缆示踪仪和故障定位仪是一种简单的光缆测试设备,可以用来定位没有标记的光缆或诊断布线链路中存在的故障。

可视电缆示踪仪和故障定位仪可以测试长度在5km以上的光线链路段,用这两种设备来定位和处理光纤链路的故障非常节约时间。

(3)光功率计。

光功率计是测试光纤链路损耗的基本测试设备,它可以测量光缆的出纤光功率。

在光纤链路段,用光功率计可以测量传输信号的损耗和衰减。

(4)光纤测试光源。

光纤测试光源和光功率计一起使用,在使用光功率计进行测量时必须有一个稳定的光源。

光纤检测方法

光纤检测方法

光纤检测通过对光纤知识的初步了解,光纤的检测项目比较多,主要包括:光纤几何尺寸参数(包括:包层、包层中心、包层直径、包层直径偏差、包层容差范围、包层不圆度、芯中心、预涂覆层直径、缓冲层直径和光纤长度变化等)、光纤传输特性和光学特性(衰减、色散、截止波长、模场直径、基带响应、数值孔径、有效面积、光学连续性和微弯敏感性等等)、机械性能、环境性能等;通过多个文献资料了解,光纤检测,专业性较强,也必须配置光功率计或OTDR测试仪等专用仪器,一般公司基本不做较专业的光纤测试,而从较大的光纤代理商采购,基本可以保证光纤产品的质量。

对光纤的检测项目,我按照个人的一些理解,参照一些文献资料,草拟了以下的检测方法(使用光纤放大镜等测试,在我公司暂不具备可操作性,但具有参考价值)光纤检测方法(稿)一、包装检测(目检):包装上应清楚注明厂名、米数、光缆类型、生产地等明显标志(如图例所示),如无以上信息,或注明的厂名与我公司申购的不一致,则判为不合格。

二、光纤外观检测(目检):外皮应光滑光亮、手感好,厚薄均匀、没小气泡,具较好柔韧性;印有品牌、规格等明显标志,且印字清晰,不易涂擦。

如外皮光洁度不好,剥离时,外皮易和里面的紧套、粘接,印字模糊,易涂擦,则为不合格品。

三、纤芯检测,主要借助于专业仪器测量(我公司暂不具备条件)。

四、光纤连接器检测1.测试用器材(1)200倍或400倍的光纤放大镜(根据要检查的连接器类型选配适当的适配器);(2)纯酒精和镜头纸(无毛软纸);(3)光源(可采用白炽灯泡代替);2.测试步骤检查的主要步骤如下:(1)去掉要检查的连接器一端的防尘帽;(2)把连接器插入放大镜的适配器中;(3)如果在放大镜视野内不能看到插针端面,则调整放大镜的位置调整旋钮,直到插针端面的图形全部进入视野内;(4)调整放大镜的焦距到合适位置,使得插针的端面图形达到最清晰;(5)检查插针端面,对于研磨效果很好的连接器。

其端面应该是圆形的,很光洁,光纤芯与插针的端面齐平,并呈现同心圆环形状;如果端面有灰尘(或瑕疵),则用镜头纸(无毛软纸)沾纯酒精擦拭,直到表面没有灰尘(或可以看到清晰的瑕疵);(6)去掉连接器另一端的防尘帽,并使该端的插针对准白炽灯泡,在刚刚检查过的连接器端可以看到光亮,否则,该连接器的光缆有折断的地方;(7)重复上述步骤,再检查一次,将会看到纤芯非常亮的插针端面图,有可能发现较小的瑕疵;(8)调换连接器的两端,重复上述步骤,检查另外一个端面;(9)用标签标出存在问题的连接器端,采用适当的方法,或研磨或重新装配连接头,然后重复上述步骤进行检查。

光纤验收说明

光纤验收说明

光纤验收说明随着信息化建设的不断深入,网络设备已经广泛地应用在各个行业之中,尤其是长飞光纤的应用,已经成为现代通信的标志性建筑。

光纤不但在宽带接入、用户网、局域网、城域网等领域得到广泛应用,而且在电力、交通、军事、广电、金融、水利、医疗、石油化工等行业也得到了广泛应用。

现代社会越来越快的发展使人们时不我待,光纤的特性正好满足了人们要求信息传递快速的需要,因此它的优势越来越被用户所认可。

然而安装完毕的光纤如何验收呢?这是我们今天要讨论的问题。

众所周知,光纤本身就是一条玻璃纤维增强材料,它非常脆弱,不仅对其安装施工的过程要求很高,而且对后期的维护保养也有较高的要求。

那么对于我们验收人员来说,在进行验收的时候就一定要严格按照国家规定的标准来进行。

一、预验光时,必须使用预验收仪进行测试。

二、对光纤端面的清洁程度进行检查,如果发现有灰尘或污渍,必须使用专用工具进行清理。

三、在测试过程中,需要使用光源进行照射,从光纤的一端开始,逐段进行检查,一旦发现故障或断点,就必须立即标记出来,以便后续的维修工作。

四、验收人员必须仔细检查光纤的接头是否牢固可靠,是否存在接触不良或断裂等现象。

五、根据光纤的使用范围,检查其衰减情况是否符合要求。

六、最后,验收人员应对光纤的色散性能进行检查,这是衡量光纤质量的重要指标之一。

总之,对于光纤的验收是一项相当重要的工作,因为它不仅关系到整个网络系统的运行效率,而且还直接影响到用户可以使用的带宽大小和信号质量。

因此,我们在进行光纤验收的时候必须要认真细致、严格科学,确保光纤的质量和性能能够达到预期的目标。

同时,我们也要根据具体的使用环境和需求来选择不同类型的光纤产品,以保障网络系统的稳定运行和用户的满意度。

光缆质量检测报告

光缆质量检测报告

光缆质量检测报告1. 引言光缆是现代通信网络中不可或缺的基础设施。

为确保通信网络的可靠性和稳定性,光缆的质量检测尤为重要。

本报告旨在介绍光缆质量检测的步骤和方法,以及结果分析。

2. 检测步骤2.1 外观检测光缆的外观检测是第一步,用于检查光缆是否存在物理损坏或破损。

检测人员应仔细观察光缆表面是否有裂纹、划痕或其他异常情况。

同时,还需要检查光缆的标识和序列号是否清晰可见。

2.2 纤芯检测纤芯检测是光缆质量检测的核心步骤。

通过检测光缆的纤芯质量,可以评估光缆的传输性能。

常用的纤芯检测方法包括:2.2.1 全波长扫描全波长扫描是一种非常常用的纤芯检测方法。

通过使用光谱仪或光频分析仪,可以在不同波长下测量纤芯的损耗和反射。

2.2.2 OTDR测试OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种高精度的纤芯检测仪器。

它可以通过发送脉冲光信号,并测量返回的反射信号和散射信号,来确定光缆的损耗和衰减。

2.3 引入光源和接收器为了完成纤芯的检测,需要引入光源和接收器。

光源通常使用激光器或发光二极管,而接收器通常使用光电二极管或光探测器。

这些设备能够产生和接收光信号,以评估光缆的传输效果。

2.4 光缆整体性能测试光缆整体性能测试旨在评估光缆在不同环境条件下的传输能力。

这包括:2.4.1 传输距离测试通过将光缆连接到光设备,可以测试光缆在不同距离下的传输能力。

这有助于确定光缆的最大传输距离。

2.4.2 温度和湿度测试光缆通常在各种环境条件下使用,因此需要测试光缆在不同温度和湿度下的传输性能。

这有助于确定光缆是否适用于特定的应用场景。

3. 结果分析光缆质量检测的结果通常以图表或数据表格的形式呈现。

检测人员应仔细分析这些结果,并与标准参数进行比较。

如果发现任何异常情况,应及时采取措施修复或更换光缆。

4. 结论光缆质量检测是确保通信网络稳定和高效运行的关键环节。

通过按照上述步骤进行光缆质量检测,可以及时发现和解决光缆存在的问题,确保网络通信的可靠性和稳定性。

光纤测试方案

光纤测试方案

光纤测试方案摘要:随着光纤技术的广泛应用,光纤测试变得越来越重要。

本文介绍了光纤测试的必要性,并提出了一种光纤测试方案。

该方案涵盖了常见的光纤测试项目,如光纤距离测量、光功率测量、损耗测试和衰减均衡测试。

同时,本文还介绍了一些光纤测试仪器的常见使用方法和技巧,以及一些常见的光纤测试问题和解决方案。

1. 引言光纤作为一种高速、大带宽的传输介质,已经广泛应用于通信、数据中心和广播电视等领域。

为确保光纤系统的正常运行,光纤测试成为至关重要的环节。

光纤测试不仅能够检测光纤的质量和性能,还能够辅助故障排除、网络优化和技术改进。

2. 光纤测试方案2.1 光纤距离测量光纤距离测量是光纤测试中最基本的一项。

常用的方法是利用时间域反射法(OTDR)测量光纤长度和光纤连接器的损耗。

OTDR是一种通过发送脉冲光信号,并根据反射和散射光的返回时间计算出光纤长度的仪器。

通过OTDR测量,我们不仅可以得到光纤的长度,还能够检测到光纤中的故障点。

2.2 光功率测量光功率测量是另一个重要的光纤测试项目。

它用于测量光纤系统中光信号的功率水平。

光功率的正确衡量对于确保光纤通信的正常运行至关重要。

光功率测量常用的仪器是光功率计。

使用光功率计时,需要注意选择正确的测试波长和功率范围,确保测试结果的准确性。

2.3 损耗测试在光纤传输过程中,会发生一定的光信号损耗。

损耗测试用于衡量光信号在光纤传输过程中的衰减程度。

常用的方法是通过发送特定功率的光信号,然后使用光功率计测量接收端的光功率。

通过比较发射端和接收端的光功率,我们可以计算出光纤的损耗。

损耗测试可以用来评估光纤连接器的质量,检测光纤的断点和遮蔽情况,以及优化光纤系统的性能。

2.4 衰减均衡测试光纤传输过程中的不平衡现象会导致光信号的失真和劣化。

衰减均衡测试用于评估光纤传输系统中的衰减均衡性能。

常用的方法是在光纤连接器上安装衰减均衡器,然后使用光功率计测量发射端和接收端的光功率。

通过比较两端的光功率,我们可以评估衰减均衡器的效果,并对系统进行调整和改进。

光纤测试方法

光纤测试方法

光纤测试方法光纤测试是指对光纤通信系统中的光纤、连接器、光源、接收机等进行性能检测的过程。

光纤测试的准确性和全面性直接影响到光通信系统的正常运行和性能指标的实现。

因此,掌握正确的光纤测试方法对于保障光通信系统的稳定性和可靠性至关重要。

一、光纤测试的基本原理。

光纤测试的基本原理是利用光纤的透射、反射、散射等特性,通过测试仪器对光信号进行检测和分析,从而确定光纤传输过程中的损耗、衰减、色散等参数。

常见的光纤测试仪器包括光功率计、光时域反射仪、光谱分析仪等。

通过这些仪器,可以对光纤的传输损耗、连接器的插损、光纤的色散等参数进行准确测量和分析。

二、光纤测试的常用方法。

1. 光功率测试。

光功率测试是光纤测试中最基本的测试方法之一。

通过光功率计可以测量光源发出的光功率和接收器接收到的光功率,从而计算出光纤传输过程中的损耗。

光功率测试的结果直接影响到光通信系统的传输距离和信号质量。

2. OTDR测试。

OTDR(Optical Time Domain Reflectometer)是一种用于测量光纤长度、损耗、连接器和光纤末端等参数的测试仪器。

通过发射脉冲光信号,利用光的散射和反射原理,可以对光纤的各种参数进行全面测试和分析。

OTDR测试结果直观、准确,是光纤测试中常用的方法之一。

3. 光谱分析测试。

光谱分析测试是通过光谱分析仪对光信号的波长、频率、强度等参数进行测试和分析。

通过光谱分析测试,可以全面了解光信号的频谱特性,从而判断光纤传输过程中的色散、非线性失真等问题。

4. 光衰减测试。

光衰减测试是通过光功率计或光谱分析仪对光信号在光纤传输过程中的衰减情况进行测试和分析。

光衰减测试结果直接影响到光通信系统的传输质量和稳定性。

三、光纤测试的注意事项。

1. 测试前应对测试仪器进行正确的校准和调试,保证测试结果的准确性和可靠性。

2. 在进行光纤测试时,应注意保护好光纤末端,避免光纤受到外界污染和损坏。

3. 对于不同类型的光纤,应选择适合的测试方法和仪器,以确保测试结果的准确性。

光纤测试的步骤

光纤测试的步骤

对光纤参数的测试方法参照国标中相关的试验方法进行,下面列举出一些光纤基本参数的测试方法。

光纤的特性参数中,几何特性参数对光纤的包层直径、包层不圆度、芯/包层同心度误差的测试方法做出相关说明;光学特性参数对模场直径、单模光纤的截止波长、成缆单模光纤的截止波长的测试方法做出相关说明;传输特性参数对光纤的衰减、波长色散的测试方法做出相关说明。

2.1、光纤几何特性参数测试光纤的折射率分布、包层直径、包层不圆度、芯/包层同心度误差的测试方法。

测量包层直径、包层不圆度、芯/包层同心度误差的测试方法是折射近场法、横向干涉法和近场光分布法(横截面几何尺寸测定)。

光纤的折射率分布、包层直径、包层不圆度、芯/包层同心度误差的测试方法有三种。

●折射近场法折射近场法是多模光纤和单模光纤折射率分布测定的基准试验方法(RTM),也是多模光纤尺寸参数测定的基准试验方法和单模光纤尺寸参数测定的替代试验方法(ATM)。

折射近场测量是一种直接和精确的测量。

它能直接测量光纤(纤芯和包层)横截面折射率变化,具有高分辨率,经定标可给出折射率绝对值。

由折射率剖面图可确定多模光纤和单模光纤的几何参数及多模光纤的最大理论数值孔径。

●横向干涉法横向干涉法是折射率剖面和尺寸参数测定的替代试验方法(ATM)。

横向干涉法采用干涉显微镜,在垂直于光纤试样轴线方向上照明试样,产生干涉条纹,通过视频检测和计算机处理获取折射率剖面。

●近场光分布法这种方法是多模光纤几何尺寸测定的替代试验方法(ATM)和单模光纤几何尺寸(除模场直径)测定的基准试验方法(RTM)。

通过对被测光纤输出端面上近场光分布进行分析,确定光纤横截面几何尺寸参数。

可以采用灰度法和近场扫描法。

灰度法用视频系统实现两维(x-y)近场扫描,近场扫描法只进行一维近场扫描。

由于纤芯不圆度的影响,近场扫描法与灰度法得出的纤芯直径可能有差别。

纤芯不圆度可以通过多轴扫描来确定。

一般商用仪表折射率分布的测试方法是折射近场法。

光纤检验项目

光纤检验项目

光纤检验项目光纤检验是指对光纤传输性能进行检测和评估的过程。

光纤在现代通信领域中起着重要的作用,而光纤检验则是确保光纤传输质量和可靠性的关键步骤。

本文将介绍光纤检验的背景、常见的检验项目和方法,以及其在通信领域中的应用。

一、背景介绍光纤是一种利用光信号进行信息传输的技术,其优势在于高速、大容量和抗干扰能力强。

然而,光纤的性能受到很多因素的影响,如连接质量、传输损耗、衰减等。

因此,为了保证光纤传输的质量和稳定性,需要对光纤进行定期的检验和维护。

二、常见的光纤检验项目1. 光纤连接质量检验:光纤连接质量是影响光纤传输性能的重要因素之一。

通过检验光纤连接的插损、回损和反射损耗等指标,可以评估光纤连接的质量和稳定性。

常用的检验方法包括使用光功率计和光源进行测量,以及使用光纤检验仪进行自动化的连接质量检测。

2. 光纤传输损耗检验:光纤传输损耗是指信号在光纤传输过程中的衰减程度。

通过测量信号的输入功率和输出功率,可以计算出光纤的传输损耗。

常用的检验方法包括使用光功率计进行单点测量,以及使用光时间域反射仪进行全程的传输损耗检测。

3. 光纤衰减检验:光纤衰减是指信号在传输过程中由于光纤本身的吸收和散射而引起的衰减。

通过测量信号的输入功率和输出功率,可以计算出光纤的衰减。

常用的检验方法包括使用光功率计进行单点测量,以及使用光频域反射仪进行全程的衰减检测。

4. 光纤反射检验:光纤反射是指信号在光纤连接处由于不完美的连接而产生的反射现象。

通过测量反射功率和反射损耗,可以评估光纤连接的质量和稳定性。

常用的检验方法包括使用光功率计和光源进行测量,以及使用光时间域反射仪进行全程的反射检测。

三、光纤检验方法1. 光功率计法:光功率计是一种常用的光纤检验仪器,可以测量光信号的功率。

通过将光功率计连接到待测光纤的输出端,可以得到光纤传输的功率损耗。

光功率计法适用于单点测量和连接质量检验。

2. 光时间域反射法:光时间域反射仪是一种利用光脉冲的传播时间来检测光纤连接质量的仪器。

光纤验收测试方法简介

光纤验收测试方法简介

光纤验收测试方法简介光纤验收测试方法简介前言在光纤工程项目中必须执行一系列的测试以便确保其完整性,一根光缆从出厂到工程安装完毕,需要进行机械测试、几何测试、光测以及传输测试。

前3个测试一般都是在工厂进行,传输测试则是光缆布线系统工程验收的必要步骤。

国家标准《gb50312-2021综合布线工程验收规范(含条文说明)》中明确要求对综合布线工程进行验收测试:“综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。

电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。

各项测试结果应有详细记录,作为竣工资料的一部分。

”布线系统测试可以从多个万面考量,设备的连通性就是最基本的建议;跳线系统与否有效率可以很便利地测试出;通信线路的指标数据测试相对比较困难,通常都利用专业工具展开。

但国标中对光纤链路测试方法的叙述非常简单,未得出详尽的测试方法,对于目前在工程中常用的光时域散射损耗测试(otdr),国标中并未阐释。

本文从光纤测试标准、测试参数、测试设备、测试方法等几个方面展开直观的了解,期望能够对工程验收提供更多协助。

一、参考标准在国际标准iec61746、tia/eiatsb-107等标准中对光纤测试如光功率,otdr等做了明确的规定,布线系统测试可以参照这些标准进行:《gb50312-2021综合布线工程验收规范(不含条文表明)》《iec61350功率计校准》《iec61746otdr校准》《g.650.1单模光纤与光缆的线性、确定性属性的定义与测试方法》《g.650.2单模光纤与光缆的统计与非线性属性的定义与测试方法》《iec60793》《tia/eiatsb-107》《tia/eiafotp-169》?二、测试参数光缆测试通常应当继续执行以下几个关键参数:端的至端的光纤链路损耗每单位长度的膨胀速率熔接点、连接器与耦合器各个事件光缆长度或者事件的距离每单位长度光纤损耗的线性(膨胀不连续性)散射或者光回损(orl)色散(cd)极化模式色散(pmd)。

光纤的测试方法

光纤的测试方法
器即可。
巨 一
3 完 工 的测 试

图2 T O DR监 测熔 接 示意 图
测试 需用 到光 时域 反射 仪 ,也 就是 平 常所 说 的 O D T R。 OD T R测 试 是 通 过 发 射 光 脉 冲 到 光 纤 内.然 后 在 O D T R端 口接 收 返 回 的 信 息 来进 行 。 当光 脉 冲 在光 纤 内传 输 时 , 由于 光 纤 会 本 身 的性 质 , 接 器 , 合 点 , 曲或 其 它 类 似 的事 件 而 产 生 散 连 接 弯 射 , 射 。 中一 部 分 的 散射 和 反 射 就 会 返 回 到 O D 中 。 回 反 其 TR 返 的有 用 信 息 由 O D 的探 测 器 来 测 量 , 们 就 作 为 光 纤 内不 同 TR 它 位 置 上 的 时 间 或 曲线 片 断 并 最 终 形 成 一 条 曲线 .可 以直 观 地 看 到光纤 的衰减情况 。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 , 可 以计 算 出距 离 。 就 O D 中需 要 设 置 的 参数 较 多 ,最 主 要 的两 个 指 标 是 光 纤 TR 波 长 和 光 纤 折 折 射 率 。 高 速 公 路 上 G6 2光 纤 用 得 较 多 , .5 是 11 n 波 长 性 能最 佳 的单 模 光 纤 。 当 工 作波 长 在 1 1 n 时 , 30m 30m 光 纤 色 散 很 小 , 散 系 数 D在 0 3 p/m・m, 损 耗 较 大 , 色 ~, s 5 n k 但 约 为 0 ~ . Bk . 04 /m。 在 15 n 波 段 的 损 耗 较 小 , 约 为 01 ~ 3 d 50m .9 0 5 Bk 但 色 散较 大 , 为 2 p/m・m。高 速 公 路 由 于站 与 . d /m, 2 约 0s n k 站间的距离不会很远 , 因此 衰 减 不 是 主 要 问题 , 常 设 备 选 择 通 1 ln 3 0m。O D 测试 必须 选 择 正 确 的 波 长 。光 纤折 射 率 设 置 的 TR 是 否准 确 将 影 响到 光 纤 长 度 的准 确 性 , 试 时 照 着 厂 家 提 供 的 测

光纤测试验收标准 衰减

光纤测试验收标准 衰减

光纤测试验收标准衰减在光纤通信系统中,衰减是影响传输距离和系统性能的重要因素之一。

为了确保光纤通信系统的正常运行,需要进行光纤测试验收,其中衰减是必测的项目之一。

本文将介绍光纤测试验收标准中的衰减测试方法和验收标准。

一、衰减测试方法1. 插入法插入法是一种常用的衰减测试方法,其基本原理是将待测光纤插入到标准光纤跳线中,通过测量插入前后的光功率值,计算出待测光纤的衰减值。

插入法的优点是操作简单、精度高,适用于单模光纤和多模光纤的测试。

2. 剪断法剪断法是一种直接测量光纤衰减的方法,其基本原理是将待测光纤剪断,通过测量剪断前后的光功率值,计算出待测光纤的衰减值。

剪断法的优点是精度高、测试速度快,适用于单模光纤和多模光纤的测试。

3. 背向散射法背向散射法是一种利用光纤中的背向散射光进行衰减测试的方法。

在背向散射法中,激光器发出的光信号通过待测光纤后,会产生背向散射光,通过测量背向散射光的强度,可以计算出待测光纤的衰减值。

背向散射法的优点是精度高、测试速度快,适用于单模光纤和多模光纤的测试。

二、衰减验收标准1. 衰减值符合设计要求在光纤通信系统中,衰减值的大小直接影响传输距离和系统性能。

因此,在光纤测试验收中,衰减值应该符合设计要求。

一般来说,单模光纤的衰减值应该小于0.3dB/km,多模光纤的衰减值应该小于0.5dB/km。

2. 衰减曲线平直除了衰减值的大小之外,衰减曲线的平直程度也是衡量光纤质量的重要指标之一。

在测试过程中,应该观察衰减曲线的走势,确保曲线平直,没有突变或者周期性的波动。

如果发现衰减曲线存在波动或者突变,应该采取相应的措施进行处理,确保光纤的质量符合要求。

3. 重复性良好在进行衰减测试时,重复性也是一个重要的指标。

良好的重复性可以保证测试结果的可靠性。

为了确保重复性良好,应该对同一根光纤进行多次测试,并计算平均值。

如果多次测试的结果差异较大,应该重新进行测试或者采取其他措施进行处理。

光纤配线架验收测试报告

光纤配线架验收测试报告

光纤配线架验收测试报告一、测试目的:本次验收测试的目的是检查光纤配线架的安装质量和性能是否符合要求,确保其能够正常运行,并满足通信系统的需求。

二、测试内容:1.外观质量检查:检查光纤配线架的外观是否完好,是否存在明显的破损或划伤。

2.光纤连接测试:使用光纤测试仪检测光纤连接的损耗,并验证是否符合要求。

3.端口测试:测试光纤配线架的各个端口是否正常工作,确保光信号能够正常的传输。

4.光纤长度测试:使用光纤长度测试仪对光纤连接长度进行测量,以确保其在规定范围内。

5.环境适应性测试:在不同的环境条件下,测试光纤配线架的工作情况,包括温度、湿度、电磁干扰等。

三、测试步骤:1.对光纤配线架进行外观检查,确认无损伤。

2.针对每个光纤连接,使用光纤测试仪进行测试,记录光纤连接损耗值。

3.使用测试仪连接到光纤配线架的各个端口,确认端口是否正常工作。

4.使用光纤长度测试仪对光纤连接长度进行测量,记录测量结果。

5.在不同的环境条件下,对光纤配线架进行测试,记录测试结果。

四、测试结果:1.外观质量检查:光纤配线架外观完好,无明显破损或划伤。

2.光纤连接测试:所有光纤连接的损耗均在规定范围内,满足要求。

3.端口测试:所有端口均正常工作,能够正常传输光信号。

4.光纤长度测试:光纤连接长度均在规定范围内。

5.环境适应性测试:光纤配线架在不同环境条件下均正常工作,不受温度、湿度和电磁干扰的影响。

五、结论:根据以上测试结果,光纤配线架安装和验收测试合格。

其外观质量良好,光纤连接损耗、端口工作以及光纤长度均符合要求,且能在不同环境条件下正常工作。

光纤配线架能够满足通信系统的需求,并可投入正常使用。

六、建议:1.对光纤配线架进行定期检查和维护,确保其持续稳定的工作。

2.注意保护光纤配线架,预防破损和划伤的发生。

3.在使用过程中,要避免过度弯曲光纤,以免影响连接质量。

4.如有需要,可以增加适当的灯光或通风设备,以更好地适应各类环境条件。

光纤到户工程用户光缆的验收测试

光纤到户工程用户光缆的验收测试

光纤到户工程用户光缆的验收测试光纤到户工程用户光缆的验收测试随着互联网技术的不断发展,人们生活中与网络相关的事项不断增加。

因此,光纤到户工程逐渐兴起,成为现代社会中普遍的网络接入方式。

随着光纤到户工程的不断推广,对光缆验收测试的要求也越来越高。

1.光缆验收测试的意义光缆验收测试是指对光缆进行技术分析和评估,确保光缆在使用时安全可靠,能够正常工作。

通过光缆验收测试,可以确保用户光缆的工作质量,预防光缆出现故障,减少维修损失,提高光缆使用效率。

光缆验收测试是确保光缆品质的必要手段,也是光纤到户工程项目管理的重要环节。

2.光缆验收测试的主要对象光纤到户工程光缆的验收测试主要对象为用户光缆。

用户光缆是指在光纤到户工程项目完成后,向用户提供的光缆。

用户光缆的主要工作是将光纤传输的信号转化为用户设备可以识别的信号。

用户光缆的使用质量直接关系到光纤到户工程的服务质量,因此光缆验收测试至关重要。

3.光缆验收测试的流程(1)视察光缆外观首先视察光缆的外观。

光缆的外观清晰、完整是光缆使用的基础。

光缆外观有破损、变形等情况,将直接影响光缆的使用效果。

(2)电性能测试接着进行电性能测试,主要包括衰减、反射等测试。

通过衰减测试,可以检测光缆光信号在传输过程中的损失情况。

而通过反射测试,可以检测光缆中出现的反射信号。

这些测试结果是光缆使用效果的重要指标。

(3)光学性能测试随后进行光学性能测试。

光学性能测试主要包括OM3和OM4多模光纤的传输参数测试,以保证传输效率和质量是否达到标准要求。

(4)环境测试接着进行环境测试,主要是检测光缆在不同环境下的使用情况。

这些检测包括温度、湿度、震动和抗扭曲等因素。

环境测试能够确保光缆在适应复杂环境下仍旧保持良好的使用性能。

4.光缆验收测试的注意事项(1)验收测试前应对设备进行处理。

(2)验收测试操作前,应对所有与测试有关的设备进行认真的检查。

(3)测试过程中应注意检查每个测试驱动程序。

(4)对于主设备进行权威认证和严格管理,以防止数据被泄漏。

光缆施工现场及验收的检测方法与标准

光缆施工现场及验收的检测方法与标准

光缆施工现场及验收的检测方法与标准光缆施工的现场测试很重要,它是为连接光端机总调测做准备。

光缆内光纤的测试项目有传输衰减的测量,对多模光纤,当需要时测试基带响应。

单盘光缆测试的目的在于工厂产品的质量;施工布放后的测试是为检查布放过程有无损伤,并作为接续前的检查;接续中的测试是为了检查接头是否达到低损耗;接续后组成单元光缆段的测试,目的在于检查是否达到设计对传输总衰减和总基带响应要求,作为连接光端机总调测的准备。

单模光纤是以色散系数来表征色散的。

单模光纤的色散系数本来很低,对于140Mbit/s 系统的限额为300ps/nm,因此当中继段长小于50km时,该限额有很大余量,施工过程可以不必测量;565Mbit/s五次群的限额为120ps/nm,因此有必要在设计中考虑,施工后进行验证测量。

1、现场传输衰减的测量1.1光纤的衰减光信号沿光纤传输时,光功率的损失即为光纤的衰减,衰减A以分贝(dB)为单位,A=10lgP1/P2(dB)P1和P2分别是注入端和输出端的光功率。

1.2光缆间增加注入系统为了测量得到精确的结果,必须保证功率分配是稳态模,因此在光源与被测光缆间增加注入系统。

注入系统由扰模器、滤模器和包层模剥除器组成的一种模拟装置;对多模光纤可以用1km以上,以一定曲率半径圈绕的光纤。

1.33种测试方法比较CCITT建议G.651推荐了3种测试方法。

即剪断法、和后向散射法。

剪断法精度高但有破坏性;介入损耗法是非破坏性,精度不如剪断法;而后向散射法,即用光时域反射仪(OTDR)测量,功能全、精度高和无破坏性,测量数据可直接打印出来。

1.4用光时域反射仪(OTDR)测量的优点用光时域反射仪(OTDR)测试只需在光纤的一端进行,如图1、2所示,用这种仪表不仅可以测量光纤的衰减系数,还能提供沿光纤长度衰减特性的详细情况,检测光纤的物理缺陷或断裂点的位置,测定接头的衰减和位置,以及被测光纤的长度,这种仪器带有打印机,可以把测绘的曲线打印出来。

光纤及双绞线施工质量的检测方法

光纤及双绞线施工质量的检测方法

光纤及双绞线施工质量的检测方法光纤施工质量的检测方法笔者根据多年的设计与施工经验,归纳出一套比较实用的检测方法,与同行共享。

检查和安装在接上光缆和安装了连接器之后,必须进行光纤的连续性检查,所有的光缆芯都必须经过测试。

因此,承担测试的人员应当备有一些能够测试出安装质量的测试设备。

有两种测量必须进行:光纤和接插件产生衰减的全面测试;能产生光纤连接线路损失曲线示意图的反射测量。

这一测量还会告知人们连接线路的长度、出错点。

衰减测量衰减测量,也称第一级测量,用一个发射信号的大功率的校准发生器和一个测量接收的光纤辐射测量仪进行。

可以测量线路上的衰减并知道线路或某段线路是否在规定的公差里.这就是第一水平测量。

在每次测量之前,都应清洗所有的接插件。

为了避免测量错误,两架仪器(发生器和接受器)应当使用同样的测量电缆(如3米长).这些电缆应当具有和所测光纤芯同样的特点。

测试可以用以下两个方法进行:一名测试人员进行测试,两架仪器放在同一个地方,但能与另一处形成回环;两名测试人员,两个地方各放一架测试仪。

所有测试程序都从校准接收器开始。

为此,须将发生器和接收器用一根3米长的电缆直接连接在一起,然后向接收器进行大功率发射,再校准接收器至液晶显示上出现0dB;用850nm的波长进行测试,测试中得到的衰减最大值,等于光纤衰减即这段波长的3.5dB/Km,在此之上增加各种连接所产生的衰减(接插件和接头)。

我们认为,连接设备的90%在不超过850nm时衰减为0。

3dB.本文具体介绍一下由一名测试人员进行测试的方法。

一名测试人员的测试要求在最后配线架的不同光缆通过一些长度为10米的光纤跳线构成回环,然后一对一对检测每对光纤的光芯。

发射器和接收器放在同一地点;用一根长3米的光纤电缆把发射器连接到光缆头或光纤屉上的第一根光纤上;用第二根3米长的光纤电缆将接收器连接到第二根光纤上。

先测量一下回环情况,然后测试人员再将接收器连接到第三根光纤上进行同样测试,以同样方法测试第四、第五和第六根光纤。

光纤到户第三方验收检测

光纤到户第三方验收检测

光纤到户第三方验收检测伍阳军严俊龙游才文唐孟华广州市盛通建设工程质量检测有限公司一、概述近年来,我国宽带网络发展取得了长足的进步,宽带网络覆盖和接入能力逐步提高,但我国宽带发展水平与全社会日益增长的需求还存在比较突出的矛盾,且与国际先进水平相比还存在较大差距,面临“慢进亦退”的风险,加快宽带发展势在必行。

目前,我国宽带接入主要采用以非对称数字用户环路(ADSL)为代表的铜线宽带技术,升级改造存在固有的技术瓶颈。

要加快宽带发展,必须推动技术换代和网络改造,实现光纤到户。

与此同时为全面贯彻《国民经济和社会发展第十二个五年规划纲要》、《“十二五”国家战略性新兴产业发展规划》以及国务院关于加快宽带中国建设的要求,加快推进光纤到户建设,充分发挥光纤宽带网络在经济社会发展中的战略性、基础性作用,全面提升国家信息化水平。

为确保光纤入户建设质量,项目验收时需经第三方检测机构依据国家标准实施检测并出具检测报告,主管部门依据第三方检测报告开展项目验收工作。

二、国家文件和标准要求为规范光纤入户建设、施工、检测和验收等工作,从国家到地方相继出台了以下政府文件和标准:(一)政府文件1. 国家《住房和城乡建设部工业和信息化部关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》(建标[2013]36号)。

2. 广东省《广东省住房和城乡建设厅广东省通信管理局转发城乡建设部工业信息化部关于贯彻落实纤到户国家标准的通知》(粤建科〔2013〕32号)。

《广东省人民政府办公厅关于全面推进我省宽带网络基础设施建设的意见》(粤府办〔2014〕8号)。

3. 广州市《广州市科技和信息化局广州市国土房管局广州市城乡建设委员会广州市规划局转发关于贯彻落实光纤到户国家标准的通知》(穗科信字〔2014〕67号)。

《广州市城乡建设委员会关于加强住宅工程光纤到户施工监管的通知》(穗建质〔2014〕257号)。

(二)标准1. 设计规范:《住宅区和住宅建筑内光纤到户通信设施工程设计规范》(GB50846-2012)。

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光纤验收测试方法简介
前言
在光纤工程项目中必须执行一系列的测试以便确保其完整性,一根光缆从出厂到工程安装完毕,需要进行机械测试、几何测试、光测以及传输测试。

前3个测试一般都是在工厂进行,传输测试则是光缆布线系统工程验收的必要步骤。

国家标准《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》中明确要求对综合布线工程进行验收测试:“综合布线工程电气测试包括电缆系统电气性能测试及光纤系统性能测试。

电缆系统电气性能测试项目应根据布线信道或链路的设计等级和布线系统的类别要求制定。

各项测试结果应有详细记录,作为竣工资料的一部分。


布线系统测试可以从多个万面考虑,设备的连通性是最基本的要求;跳线系统是否有效可以很方便地测试出来;通信线路的指标数据测试相对比较困难,一般都借助专业工具进行。

但国标中对光纤链路测试方法的描述非常简单,未给出详细的测试方法,对于目前在工程中常用的光时域反射损耗测试(OTDR),国标中并未阐述。

本文从光纤测试标准、测试参数、测试设备、测试方法等几个方面进行简单的介绍,希望能对工程验收提供帮助。

一、参照标准
在国际标准IEC 61746、TIA/EIA TSB-107等标准中对光纤测试如光功率,OTDR等做了明确的规定,布线系统测试可以参照这些标准进行:
《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》
《IEC 61350 功率计校准》
《IEC 61746 OTDR校准》
《G.650.1 单模光纤与光缆的线性、确定性属性的定义与测试方法》
《G.650.2 单模光纤与光缆的统计与非线性属性的定义与测试方法》
《IEC 60793》
《TIA/EIA TSB-107》
《TIA/EIA FOTP-169》

二、测试参数
光缆测试一般应执行以下几个重要参数:
端到端光纤链路损耗
每单位长度的衰减速率
熔接点、连接器与耦合器各个事件
光缆长度或者事件的距离
每单位长度光纤损耗的线性(衰减不连续性)
反射或者光回损(ORL)
色散(CD)
极化模式色散(PMD)
衰减特性(AP)

三、常用的测试设备
1、光源
一个光源可以是一台设备,或者是一个LED,或者是一个激光器,常用的是激光笔。

图1 激光笔
2、功率计
功率计是典型的光纤技术人员的标准测试仪,是常用的工具,主要的功能是显示光电二极管上的入射功率,读取功率电平。

图2 手持式光功率计
3、光回损测试仪
光回损最常用的方法是光时域反射计,即OTDR。

OTDR向被测光缆内发射光脉冲,并且收集后向散射信息以及菲涅耳反射信息。

图3 光时域反射计OTDR
其它的测试设备还有:损耗测试仪,光话机,可视故障定位仪,光纤识别器,光纤检查显微镜,故障定位仪,监测系统等。

四,测试方法
通常在具体的工程中对光缆的测试方法有:连通性测试、收发功率测试和反射损耗测试等3种,现分别简述如下。

1、连通性测试。

连通性测试是最简单的测试方法,只需在光纤一端导入光线(如红光激光笔),最远可达大约5千公里的距离,通过发送可见光,技术人员在光纤的另外一端查看是否有红光即可(注意保护眼睛,不可直视光源),有光闪表示连通,看不到光即可判定光缆中的断裂与弯曲。

此测试方式成为尾纤、跳线或者光纤段连续性测试的非常有用的工具。

在对使用要求不高的项目中经常被采用作为验收标准。

2、收发功率测试。

收发功率测试是测定布线系统光纤链路的有效方法,使用的设备主要是光纤功率测试仪和一段跳接线。

在实际应用中,链路的两端可能相距很远,但只要测得发送端和接收端的光功率,即可判定光纤链路的状况。

具体操作过程如下。

在发送端将测试光纤取下,用跳接线取而代之,跳接线一端为原来的发送器,另一端为光功率测试仪,使光发送器工作,即可在光功率测试仪上测得发送端的光功率值。

在接收端,用跳接线取代原来的跳线,接上光功率测试仪,在发送端的光发送器工作的情况下,即可测得接收端的光功率值。

发送端与接收端的光功率值之差,就是该光纤链路所产生的损耗。

图4 光功率测试示意
3、光时域反射损耗测试(OTDR)。

光时域反射计(OTDR)是一个用于确定光纤与光网络特性的光纤测试仪,OTDR的目的是检测、定位与测量光纤链路的任何位置上的事件。

OTDR的一个主要优点是它能够作为一个一维的雷达系统,能够仅由光纤的一端获得完整的光纤特性,OTDR的分辨力在4厘米到40厘米之间。

OTDR是光纤线路检修非常有效的手段,它使用光纤时间区域反射仪(OTDR)来完成测试工作,基本原理就是利用导入光与反射光的时间差来测定距离,如此可以准确判定故障的位置。

OTDR将探测脉冲注入光纤,在反射光的基础上估计光纤长度。

OTDR测试适用于故障定位,特别是用于确定光缆断开或损坏的位置。

OTDR测试文档对网络诊断和网络扩展提供了重要数据。

采用OTDR能够为技术人员提供光纤特性的图形化,永久的记录。

OTDR测试又可以分为三种常见方式:
A,不使用发射与接收光缆的验收测试
图5不使用发射与接收光缆的验收测试
此种测试方式可以测试被测光缆,但是由于被测光缆的前、后端没有连接发射光缆,前、后的连接器不能被测试。

在这种情况下,不能提供一个参考的后向散信号。

因此,不能确定端点连接器点的损耗。

为了解决这一问题,在OTDR的发射位置(前端)以及被测光纤的接收位置(远端)上加上一段光缆。

B,使用发射与接收光缆的验收测试
图6 使用发射与接收光缆的验收测试
此种方式由于加上了发射与接收光缆,可以测试被测光缆的整条链路,以及所有的连接点。

发射光缆的长度:多模测试通常在300米到500米之间;单模测试通常在1000米到2000米之间。

非常重要的一点是发射与接收光缆应该与被测光缆相匹配(类型,芯径等)。

C,使用发射与接收光缆的环回测试
图7使用发射与接收光缆的环回测试
此种方式可以测试被测光缆的整条链路,以及所有的连接点。

由于采用环回测量方法,技术人员仅需要一台OTDR用于双向OTDR测量。

在光纤的一端(近端)执行OTDR数据读取。

一次可以同时测试两根光缆,所有数据读取时间被减为二分之一。

测试人员需要2人,一人在近端OTDR位置,另一人位于光缆另一端,采用跳线或者发射光缆将测试的两根光缆链路进行连接。

五,附光纤测试中几点说明
1、盲区
在光纤测试过程中,在存在强反射时,使得光电二极管饱和,光电二极管需要一定的时间由饱和状态中恢复,在这一时间内,它将不会精确地检测后散射信号,在这一过程中没有被确定的光纤长度称为盲区。

图8 盲区示意图
盲区一般表现为前端盲区,为了解决这一问题,可以在测试光缆前加一条长的测试光纤将此效应减到最小。

2、国家标准《GB 50312-2007综合布线工程验收规范(含条文说明)》中对光纤测试极限值的规定:
光纤链路的插入损耗极限值可用以下公式计算:
光纤链路损耗=光纤损耗+转接器损耗+光纤连接点损耗
光纤损耗=光纤损耗系数(dB/km)×光纤长度(km)
连接器件损耗=连接器件损耗/个×连接器件个数
光纤连接点损耗=光纤连接点损耗/个×光纤连接点个数
种类工作波长(nm)衰减系数(dB/km)多模光纤850 3.5
多模光纤1300 1.5 单模室外光纤1310 0.5
单模室外光纤1550 0.5
单模室内光纤1310 1.0
单模室内光纤1550 1.0
连接器件衰减0.75dB
光纤连接点衰减0.3dB
表1,光纤链路损耗参考值
3、典型的OTDR轨迹图
图9 典型的OTDR轨迹图。

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