JW3302F系列光时域反射仪

合集下载

光时域反射仪使用

光时域反射仪使用

监测结果
解决方案
发现部分光纤存在衰减现象,可能是由于 长时间使用或环境因素导致。
对衰减较为严重的光纤进行更换或修复, 同时加强日常维护和巡检工作。
光纤施工验收案例
验收目的
对新建光纤网络的施工质量进行验收,确保符合设计要求。
使用光时域反射仪检测
通过光时域反射仪对光纤进行测试,检查光纤的连通性和损耗。
将光时域反射仪与电源连接,确 保仪器正常供电。
连接测试光纤
将清洁后的待测光纤插入光时域反 射仪的测试端口,确保连接紧密。
设置参数
根据测试需求,设置合适的测量参 数,如测试波长、脉冲宽度等。
数据采集
启动测量
数据记录
按下光时域反射仪的开始按钮,开始 进行测量。
在测量过程中,及时记录关键数据和 波形信息。
传感
用于光纤传感器、分布式 传感器等。
照明
用于照明系统、舞台灯光 等。
02
光时域反射仪操作流程
设备准备
检查仪器
确保光时域反射仪外观完 好,无损坏,各部件连接 正常。
校准仪器
按照仪器说明书进行校准, 确保测量精度。
准备测试光纤
清洁待测光纤,去除表面 污垢和尘埃,并确保光纤 完好无损。
连接设置
连接电源
确保工作区域安全
在使用光时域反射仪时,应确保 工作区域没有其他障碍物,以免 影响测量结果或造成安全隐患。
避免直接照射眼睛
光时域反射仪发出的光束较强, 应避免直接照射到眼睛,以免造
成损伤。
操作前阅读说明书
在使用光时域反射仪之前,应仔 细阅读说明书,了解正确的操作
步骤和注意事项。
设备维护与保养
定期清洁
验收结果

光时域反射仪用途

光时域反射仪用途

光时域反射仪用途
光时域反射仪是一种用于测量光纤传输特性的仪器,主要用于以下几个方面:
1. 光纤连接质量检测:光时域反射仪可以用来检测光纤连接的质量,例如连接点、接口和插件等。

通过分析信号的反射强度和时间延迟,可以检测出连接点的损耗和反射率,判断连接的质量。

2. 光纤线路反折点检测:光时域反射仪可以用来检测光纤线路中的反折点,即信号传输过程中出现信号反射的点。

通过测量反射强度和时间延迟,可以确定反折点的位置和程度。

3. 光纤故障检测:光时域反射仪可以用来检测光纤传输中的故障,如断纤、弯曲、挤压等。

通过分析反射信号的强度和时间延迟,可以确定故障点的位置和性质,帮助维护人员快速定位和修复故障。

4. 光纤传输距离测量:光时域反射仪可以用来测量光纤传输的距离,即确定光信号在光纤中传输的距离。

通过测量时间延迟,可以计算出光信号在光纤中的传输速度,从而确定传输距离。

总的来说,光时域反射仪在光纤通信和光纤传输领域具有非常重要的应用价值,能够帮助维护人员进行光纤连接质量、故障点和传输距离的检测和维护。

光时域反射测试仪通用技术规范

光时域反射测试仪通用技术规范
表1工程进度计划表
合同号:_________________________项目名称:___________________________
名称:__________________工作日期:_____________至____________
供货厂商名称:___________________技术规范书号:_______________________
在现场安装调试阶段,如果投标人的技术人员对系统的软硬件或设备的图纸进行修改,投标人应对相应的技术文件和图纸作出修改,并重新收编成册,正式提交设计院,并保证经安装调试后的系统与技术文件及其图纸完全相符。
1.4.4所有图纸的图框应采用标准框,框内表示出制造厂的名称、工程代号、项目号、图名、图号、签署、日期等(每次修改版应加注相应符号)。所有图纸应符合ISO标准的A或B系列图纸标准,尽可能采用A3或A4规格。图例说明使用中文或英文,对于英文缩写或简化符号标识应作详细注释,所有尺寸和参数单位用SI制。
(4)填写采购标准规范专用部分中的技术差异表。
(5)投标人应提供生产计划进度表。
(6)投标人应提供同种产品的月生产能力。
(7)按附录B填写仪器配置表。
(8) 投标人应提供设备生产厂家出具的保证履行合同所需设备生产能力的文件资料;
(9) 投标人应提供设备生产厂家出具的保证履行合同设备质量保证、修理、售后服务及其他服务义务的文件;
工作号:______________预计到达交货地点的日期:__________
序号
项目名称
开始时间
ห้องสมุดไป่ตู้(第*周)
结束时间
(第*周)
持续时间
(共*周)
备 注
1
合同生效
2

光时域反射仪

光时域反射仪

光时域反射仪光时域反射仪是一个高度集成的平台,它具有一个模块插槽、一个大的高可视度的彩色显示屏(触摸屏为选件)、一个高容量的锂离子电池、一个可选的视频检查显微镜(通过USB 端口),以及可选的内置光测试功能,如可视故障定位仪(VFL)、功率计与损耗测试仪(LTS)。

光时域反射仪特征1、5cm的高分辨率;2、0.8米的事件盲区;3、试准备时间不超过15秒;4、电池工作时间8小时;5、免费且简便的软件升级;6、标配有光源和光功率计;7、动态范围39/37.5dB、1310nm/1550nm;8、在线光纤检查机制可有效保护仪表和设备;9、支持通用的Telcordia SR-4731格式(第二版);10、针对不同场合的测试模式,如标准、工程、故障定位模式;11、坚固密封的外形设计提供了在最恶劣环境中的长期使用保证;12、内部存储器最多可存1000条曲线,外接USB存储多达30000条曲线;光时域反射仪实验操作步骤1.基本操作待测光纤预先融接光纤条线(FC/PC),用干净镜头纸擦净连接器端面,小心插入OTDR/光源借口,对准卡位。

严禁随便转动光纤接头。

按下顶部红色的开关接通电源,显示屏就会显示厂家图标、软件版本和日期。

接着OTDR 会进行自检,同时显示本机的配置和自检结果。

当自检完成后,显示出操作模式选择页面。

一个有效的测量,必须正确设置测量参数,如光源脉宽、光源波长和测量长度范围等。

光源的脉宽可以影响测量精度,脉宽越窄,精度越高,但脉冲能量降低,影响测量长度范围。

不同光源波长在光纤中的行为是不一样的,必须针对光纤的用途设置好光源波长。

不同测量长度范围的设置,影响到光源的脉宽和脉冲间隔,如果设置的长度范围比光纤实际的长度短,光纤中就会同时存在两个或多个光脉冲,使测试曲线出现“鬼影”。

要得到正确的测量结果,还要设置好光纤的折射率,单模还是多模等。

第一个按钮是故障定位按钮,也是一次按键自动测量按钮。

OTDR能够探测光纤的实际情况,智能设定测量参数,自动完成测量。

光时域反射仪介绍

光时域反射仪介绍

光时域反射仪介绍
光时域反射仪的工作原理是利用光脉冲沿光纤传输的特性来测量线路中的反射和衰减。

当光脉冲进入光纤后,它会沿着光纤传输,一部分能量会被纤芯内部的杂质和缺陷所反射,一部分会通过光纤传输到达终点。

由于光的传播速度很快,所以反射光信号的时间也非常短暂。

光时域反射仪通过发射高能量短脉冲光信号,并记录光信号在光纤中传输的时间和强度变化。

根据光信号的传播时间,可以计算出光脉冲在光纤中传输的距离。

通过测量信号的强度变化,可以判断信号损耗的程度。

同时,光时域反射仪还可以检测到光纤线路中的反射点和故障点。

除了故障排查外,光时域反射仪还可以用于光纤线路的安装和调试。

在安装过程中,它可以帮助用户确定光纤连接的质量,并检查线路的稳定性。

在线路调试过程中,它可以帮助用户寻找光纤连接的最佳位置,并调整光纤线路的衰减和反射参数。

总的来说,光时域反射仪是一种非常重要的光纤线路测试设备。

它能够帮助用户定位和解决光纤线路中的故障,提高线路的可靠性和性能。

随着光纤通信技术的不断发展,光时域反射仪也将不断更新和改进,以满足用户对线路测试的需求。

光时域反射仪使用说明书

光时域反射仪使用说明书

AQ7260 OTDR光时域反射仪 简易操作手册第1版 2005年3月前言感谢您购买AQ7260。

本操作手册循序渐进地介绍了实际测量工作流程,简单的仪表操作,使初学者容易上手。

同时我们还提供AQ7260用户手册(英文版),该手册介绍仪表的所有功能以及使用时的安全注意事项。

使用前请阅读两本手册。

目录第一章 测量前的准备事项..............................................31-1 连接光模块和连接适配器.............................................31-2 打开电源..........................................................31-2-1 连接电源....................................................31-2-2 接通电源....................................................31-3 连接测量光纤......................................................3第二章 按键和显示画面说明...........................................42-1 按键..............................................................42-2 显示画面..........................................................42-3 画面显示设定......................................................5第三章 测量..........................................................63-1 使用单键进行自动测量...............................................63-1-1 开始测量....................................................63-1-2 停止测量....................................................63-1-3 确认和改变测量条件..........................................73-1-4 初始化测量条件..............................................83-2 手动测量..........................................................93-2-1 设置测量条件................................................93-2-2 实时测量...................................................103-2-3 平均化操作.................................................113-2-4 放大、缩小和移动波形........................................113-2-5 距离测量...................................................123-2-6 测量连接损耗...............................................143-2-7 测量回波损耗量.............................................153-3 自动搜索.........................................................16第四章 测量数据的记录...............................................174-1 保存.............................................................174-2 调用.............................................................194-3 删除.............................................................204-4 打印.............................................................214-4-1 打印显示画面...............................................214-4-2 打印文件数据...............................................214-5 复制.............................................................231第五章 输入字符.....................................................245-1 输入标签.........................................................245-1-1 输入英文字符和数字.........................................245-2 编辑字符序列.....................................................255-2-1 删除.......................................................255-2-2 追加.......................................................255-2-3 改变字符...................................................26第六章 停止测量.....................................................276-1 关闭仪表.........................................................276-1-1 确认仪表已完成测量.........................................276-1-2 切断电源...................................................276-2 如何拆卸光纤.....................................................27第七章 故障诊断.....................................................287-1 注意事项.........................................................287-2 术语表...........................................................282第一章 测量前的准备事项1-1 连接光模块和连接适配器主机、模块和可选模块的构成。

光时域反射仪介绍

光时域反射仪介绍

光时域反射仪介绍光时域反射仪(OTDR)是一种用来测试光纤通信线路中信号的衰减和损坏情况的设备。

它通过发送短脉冲信号并监测信号的反射和散射来测量光纤线路中的损耗和反射信号。

OTDR广泛应用于光纤通信行业,可用于测试新安装的光纤、检测光纤中断、定位损耗的源头等。

一个典型的光时域反射仪由发送模块、接收模块和控制系统组成。

发送模块产生一个脉冲信号并将其发送到被测光纤上。

当光脉冲通过光纤传输时,它会遇到损耗、散射和反射等因素。

一部分光信号被散射回来,并被接收模块接收。

接收模块将接收到的信号转换为电信号,并经过处理后传送给控制系统进行分析和显示。

光时域反射仪的工作原理是基于时间域反射测量技术。

这种技术是通过测量时间和光信号到达仪器的时间来确定距离。

当脉冲信号通过光纤传输时,根据脉冲信号的延迟时间,可以计算出光信号的传输距离以及在传输过程中遇到的反射和衰减情况。

通过这些数据,可以分析判断光纤线路的质量和存在的问题。

其次,光时域反射仪可以用于检测光纤线路的中断和定位问题。

当光纤线路中存在中断或故障时,光信号无法顺利传输到终点,这导致光脉冲无法传输到光时域反射仪的接收模块。

通过测量在光纤线路上消失的光信号距离,可以准确定位光纤线路中的中断点。

此外,光时域反射仪还可以用于衡量光纤连接器和插件的质量。

通过测量和比较不同连接器和插件的反射特性,可以评估它们的质量和性能,并选择最适合的光纤连接器和插件。

总的来说,光时域反射仪是光纤通信行业中一个非常重要的测试设备。

它通过测量光脉冲信号的传输距离、衰减和反射情况,可以分析判断光纤线路的质量和存在的问题。

通过使用光时域反射仪,可以确保光纤通信线路的正常运行,提高通信质量和可靠性。

光时域反射仪产品检验报告

光时域反射仪产品检验报告

光时域反射仪产品检验报告1. 引言光时域反射仪是一种用于光纤通信网络故障定位的仪器。

它可以通过测量光信号的反射和传输特性来快速定位光纤网络中的故障点。

本文将对一款光时域反射仪进行产品检验,评估其性能和可靠性。

2. 产品检验2.1 外观检查首先,我们对光时域反射仪的外观进行了检查。

经过仔细观察,发现产品外观整洁、无明显划痕或损伤,并且按钮、接口等部件结实牢固。

这表明产品在制造过程中具备一定的质量控制措施,并且符合设计要求。

2.2 功能检测接下来,我们对光时域反射仪的功能进行了检测。

首先,我们连接了测试设备并打开了仪器电源。

经过一段时间的预热,仪器显示屏正常亮起,并且启动界面显示准确。

接着,我们使用自带的光纤连接了仪器和一个光纤网络,并按照操作手册进行了测试。

在测试过程中,我们发现光时域反射仪的操作界面简洁明了,易于操作。

仪器能够快速发现故障点,并给出精确的距离测量结果。

此外,仪器还可以生成反射信号和衰减曲线图表,便于用户进行数据分析。

经过多次测试,仪器的测试结果稳定可靠,满足了我们对产品质量的要求。

2.3 性能评估在光时域反射仪的性能评估中,我们主要关注以下几个指标:2.3.1 分辨率分辨率是评估光时域反射仪的测量精度的重要指标之一。

通过测试不同距离的光纤,并比较测量结果和实际距离,我们发现仪器的分辨率非常高,可以准确测量小于1米的距离差异。

2.3.2 动态范围动态范围是指仪器能够检测的光信号强度范围。

我们使用不同强度的光源进行测试,并记录仪器的测量结果。

结果显示,光时域反射仪具有较高的动态范围,可以有效识别强度范围在-70 dBm至0 dBm之间的光信号。

2.3.3 灵敏度产品的灵敏度是指在最低光信号强度下仍然能够产生可靠的测量结果。

我们使用一个非常弱的光源进行测试,并检查仪器的反射信号。

结果显示,光时域反射仪具有很高的灵敏度,可以检测到强度为-70 dBm的光信号。

3. 结论经过外观检查、功能检测和性能评估,我们对这款光时域反射仪的产品质量进行了全面评估。

光信息专业实验报告:光时域反射仪(OTDR)

光信息专业实验报告:光时域反射仪(OTDR)

光信息专业实验报告:光时域反射仪(OTDR)【实验目的】1、光时域反射仪的原理和使用操作。

2、光纤传输长度和光纤损耗系数的测量。

3、光纤故障点的监测方法。

【实验原理】光时域反射仪的工作依据是光的背向散射原理。

光纤的背向散射是由瑞利散射和菲涅耳反射引起的,菲涅耳反射是由折射率变化引起的,一般发生在接续点、对接处和光纤的端面。

而背向散射是由于介质不均匀而引起的散射光中,会有一部分光沿着光路传输的相反方向传回发送端。

光时域反射仪就是利用光纤中背向散射光的强度具有一定规律的原理来进行测量的。

利用光时域反射仪可以测量光纤的长度、光纤的损耗、光纤接续点的损耗、故障点的位置等。

由于它功能多,无破坏性,且灵活、方便,在光纤通信的施工和维护中得到广泛应用。

图1 光时域反射仪电路原理及组成方框图OTDR 包含一个光发射机(激光器) 和一个光接收器。

光发射机向光纤中发射光的短脉冲串,大部分短脉冲串通过了光纤,但是光纤玻璃中的杂质反射和折射了部分光,回到OTDR 的反射被称为后向分散。

距OTDR 较近的光纤中的后向分散会很快到达,距OTDR 较远的光纤中的后向分散则需要较长时间,距OTDR 的长度与后向分散返回所需要的时间成正比。

光接收器测量相对于时间的后向分散,光会因为反射、折射和吸收而损耗,所以后向分散随着光纤距离的延伸而降低。

后向分散的功率随着相对距离的变化在OTDR 上显示为一条曲线,垂直轴表示后向分散功率,水平轴表示相对距离,该曲线被称为轨迹。

对于理想的OTDR和直的、无瑕疵的光纤而言,该轨迹是一条从左到右向下倾斜的直线,见图2。

该轨迹偏离直线的地方被称为事件,事件有2类:反射事件和非反射事件。

反射事件:指光纤中的一个可产生多于正常反射光的改变。

当光纤有一个磨光的断面时,在光纤结束的地方会出现一个反射事件。

两根光纤没有紧密地接在一起时,例如在机械接头或使用连接器时,也能出现这种情况。

光纤涂层中的裂纹也可产生反射事件。

光时域反射仪产品内部结构

光时域反射仪产品内部结构

光时域反射仪产品内部结构
光时域反射仪(OTDR)是一种测量光纤中损耗和衰减的设备。

其内部结构主要包括以下几个部分:
1. 光源:光时域反射仪使用光源产生脉冲光信号,并通过光纤发送到被测试的光纤上。

2. 功率分束器:功率分束器用于将发送的脉冲光信号分为两个信号,一个作为参考信号直接通过光纤到达被测试点,另一个作为测试信号被发送到被测试光纤中。

3. 光纤接收器:光纤接收器用于接收从被测试光纤中反射回来的信号,并将其转换为电信号。

4. 时间刻度:时间刻度是一个精确的时钟系统,用于测量测试光信号从发送到接收的时间延迟,从而确定反射点的位置。

5. 数据处理单元:数据处理单元对接收到的光信号进行处理,包括信号增强、滤波、波形分析等,最后将结果显示在仪器的显示屏上。

6. 显示屏:显示屏用于显示测量结果,包括被测光纤中的损耗、衰减、反射点位置等信息。

以上是光时域反射仪内部结构的一般组成部分,不同厂家和型号的光时域反射仪可能会有所差异。

光时域反射仪

光时域反射仪

光时域反射仪光时域反射仪简介及应用光时域反射仪是一种测试光纤连接质量和性能的仪器。

它通过测试光信号在光纤中传播的时间来分析光纤连接的反射特性,从而判断光纤连接是否稳定和正常工作。

光时域反射仪具有高精度、快速便捷的特点,在光纤通信和网络领域得到广泛应用。

光时域反射仪的工作原理是利用光脉冲信号在光纤中的传播时间和光信号反射强度的变化来分析光纤连接的质量。

通过发送一个光脉冲信号到光纤连接中,再通过光时域反射仪接收回波信号,并记录时间延迟和反射强度的变化。

根据反射强度和反射时间的分析,可以判断出光纤连接的故障情况,如光纤接口松动、光纤断裂等。

光时域反射仪的应用非常广泛。

在光纤通信中,光时域反射仪可以用于测量光信号在光纤中的传播损耗和衰减,以及检测光纤连接的质量和性能。

通过对光纤连接的测量,可以及时发现和修复光纤连接的故障,确保光纤通信的稳定和可靠。

在光纤网络中,光时域反射仪可以用于测试光纤光缆的连接质量和性能。

光纤光缆在安装、维护和故障排除过程中,需要经常进行测试和检测。

光时域反射仪可以帮助网络工程师快速准确地找出光缆连接中的问题,并及时采取措施进行修复,确保网络的正常运行。

此外,光时域反射仪还可以用于光纤传感领域。

光纤传感是将光纤作为传感器来检测和测量物理量的变化,如温度、压力、应变等。

光时域反射仪可以通过测量光纤中的反射信号和时间延迟,来实现对环境中物理量的监测和测量。

光时域反射仪在光纤传感领域的应用,可以实现对光纤传感系统的精确控制和检测。

总的来说,光时域反射仪是一种非常重要的光纤测试仪器,具有高精度、快速便捷的特点,在光纤通信、网络和传感领域得到广泛应用。

它可以帮助用户及时发现和解决光纤连接中的问题,提高光纤通信和网络的性能和可靠性。

光时域反射仪的不断发展和创新,将进一步推动光纤技术的发展和应用。

光纤时域反射实验报告(3篇)

光纤时域反射实验报告(3篇)

第1篇一、实验目的1. 了解光时域反射仪(OTDR)的工作原理和操作方法。

2. 掌握使用OTDR测量光纤长度和损耗系数的方法。

3. 学会利用OTDR进行光纤故障点的监测和定位。

二、实验原理光时域反射仪(OTDR)是一种利用光脉冲在光纤中传输时的背向散射原理来测量光纤长度、损耗、故障点位置等参数的仪器。

当光脉冲在光纤中传输时,由于光纤本身的性质、连接器、接合点、弯曲或其他事件,会产生散射和反射。

其中一部分散射和反射的光会返回到发射端,OTDR通过测量这些返回光信号的强度和时间,计算出光纤的长度、损耗和故障点位置。

三、实验器材1. 光时域反射仪(OTDR)2. 光纤3. 光纤连接器4. 光纤测试台5. 光纤衰减器6. 计时器四、实验步骤1. 连接光纤将光纤连接到OTDR的输入端,确保连接牢固。

2. 设置OTDR参数根据实验要求设置OTDR的参数,如起始长度、终止长度、脉冲宽度、动态范围等。

3. 进行测量开启OTDR,开始测量。

OTDR会自动发射光脉冲,并记录返回信号的强度和时间。

4. 分析测量结果根据OTDR的测量结果,分析光纤的长度、损耗和故障点位置。

5. 故障点定位通过比较测量结果与标准值,确定故障点位置。

五、实验结果与分析1. 光纤长度测量根据OTDR的测量结果,光纤长度为1000米,与实际长度基本一致。

2. 光纤损耗系数测量根据OTDR的测量结果,光纤损耗系数为0.2dB/km,与理论值相符。

3. 光纤故障点监测通过比较测量结果与标准值,发现光纤在500米处存在故障点。

六、实验总结1. 光时域反射仪(OTDR)是一种有效的光纤测试仪器,可以测量光纤长度、损耗、故障点位置等参数。

2. 在进行光纤测试时,需要根据实验要求设置OTDR的参数,并确保连接牢固。

3. 通过分析OTDR的测量结果,可以了解光纤的性能和故障情况。

七、实验展望1. 研究OTDR在不同类型光纤测试中的应用。

2. 探索OTDR与其他光纤测试技术的结合,提高测试精度和效率。

光时域反射仪(OTDR)工作原理及测试方法

光时域反射仪(OTDR)工作原理及测试方法

鍏夋椂鍩熷弽灏勪华锛圤TDR锛夊伐浣滃師鐞嗗強娴嬭瘯鏂规硶鍏抽敭瀛楋細鍏夋椂鍩?鍙嶅皠浠?鍏夌氦鍏夌紗娴嬭瘯涓€銆丱TDR鐨勫伐浣滃師鐞嗭細鍏夌氦鍏夌紗娴嬭瘯鍏夌氦鍏夌紗娴嬭瘯鏄厜缂嗘柦宸ャ€佺淮鎶ゃ€佹姠淇噸瑕佹妧鏈墜娈碉紝閲囩敤OTDR(鍏夋椂鍩熷弽灏勪华鍏夋椂鍩熷弽灏勪华锛夎繘琛屽厜绾よ繛鎺ョ殑鐜板満鐩戣鍜岃繛鎺ユ崯鑰楁祴閲忚瘎浠凤紝鏄洰鍓嶆渶鏈夋晥鐨勬柟寮忋€傝繖绉嶆柟娉曠洿瑙傘€佸彲淇″苟鑳芥墦鍗板嚭鍏夌氦鍚庡悜鏁e皠淇″彿鏇茬嚎銆傚彟澶栵紝鍦ㄧ洃娴嬬殑鍚屾椂鍙互姣旇緝绮剧‘鍦版祴鍑虹敱灞€鍐呰嚦鍚勬帴澶寸偣鐨勫疄闄呬紶杈撹窛绂伙紝瀵圭淮鎶や腑锛岀簿纭煡鎵炬晠闅溿€佹湁鏁堝鐞嗘晠闅滄槸鍗佸垎蹇呰鐨勩€傚悓鏃惰姹傜淮鎶や汉鍛樻帉鎻′华琛ㄦ€ц兘锛屾搷浣滄妧鑳界啛缁冿紝绮剧‘鍒ゆ柇淇″彿鏇茬嚎鐗瑰緛銆?缇庡浗瀹夋嵎浼6000C鍔犳嬁澶XFO FTB150鏃ユ湰瀹夌珛MT9080鏃ユ湰妯渤AQ7275缇庡浗JDSU MTS6000缇庡浗缃戞嘲 CMA4000IOTDR鐨勮嫳鏂囧叏绉版槸Optical Time Domain Reflectometer锛屼腑鏂囨剰鎬濅负鍏夋椂鍩熷弽灏勪华銆侽TDR鏄埄鐢ㄥ厜绾垮湪鍏夌氦涓紶杈撴椂鐨勭憺鍒╂暎灏勫拰鑿叉秴灏斿弽灏勬墍浜х敓鐨勮儗鍚戞暎灏勮€屽埗鎴愮殑绮惧瘑鐨勫厜鐢典竴浣撳寲浠〃锛屽畠琚箍娉涘簲鐢ㄤ簬鍏夌紗绾胯矾鐨勭淮鎶ゃ€佹柦宸ヤ箣涓紝鍙繘琛屽厜绾ら暱搴︺€佸厜绾ょ殑浼犺緭琛板噺銆佹帴澶磋“鍑忓拰鏁呴殰瀹氫綅绛夌殑娴嬮噺銆? OTDR娴嬭瘯鏄€氳繃鍙戝皠鍏夎剦鍐插埌鍏夌氦鍐?鐒跺悗鍦∣TDR绔彛鎺ユ敹杩斿洖鐨勪俊鎭潵杩涜銆傚綋鍏夎剦鍐插湪鍏夌氦鍐呬紶杈撴椂锛屼細鐢变簬鍏夌氦鏈韩鐨勬€ц川锛岃繛鎺ュ櫒锛屾帴鍚堢偣锛屽集鏇叉垨鍏跺畠绫讳技鐨勪簨浠惰€屼骇鐢熸暎灏勶紝鍙嶅皠銆傚叾涓竴閮ㄥ垎鐨勬暎灏勫拰鍙嶅皠灏变細杩斿洖鍒癘TDR涓€傝繑鍥炵殑鏈夌敤淇℃伅鐢監TDR鐨勬帰娴嬪櫒鏉ユ祴閲忥紝瀹冧滑灏变綔涓哄厜绾ゅ唴涓嶅悓浣嶇疆涓婄殑鏃堕棿鎴栨洸绾跨墖鏂€備粠鍙戝皠淇″彿鍒拌繑鍥炰俊鍙锋墍鐢ㄧ殑鏃堕棿锛屽啀纭畾鍏夊湪鐜荤拑鐗╄川涓殑閫熷害锛屽氨鍙互璁$畻鍑鸿窛绂汇€?d=(c×t)/2(IOR)鍦ㄨ繖涓叕寮忛噷锛宑鏄厜鍦ㄧ湡绌轰腑鐨勯€熷害锛岃€宼鏄俊鍙峰彂灏勫悗鍒版帴鏀跺埌淇″彿锛堝弻绋嬶級鐨勬€绘椂闂达紙涓ゅ€肩浉涔橀櫎浠?鍚庡氨鏄崟绋嬬殑璺濈锛夈€傚洜涓哄厜鍦ㄧ幓鐠冧腑瑕佹瘮鍦ㄧ湡绌轰腑鐨勯€熷害鎱紝鎵€浠ヤ负浜嗙簿纭湴娴嬮噺璺濈锛岃娴嬬殑鍏夌氦蹇呴』瑕佹寚鏄庢姌灏勭巼锛圛OR锛夈€侷OR鏄敱鍏夌氦鐢熶骇鍟嗘潵鏍囨槑銆?OTDR浣跨敤鐟炲埄鏁e皠鍜岃彶娑呭皵鍙嶅皠鏉ヨ〃寰佸厜绾ょ殑鐗规€с€傜憺鍒╂暎灏勬槸鐢变簬鍏変俊鍙锋部鐫€鍏夌氦浜х敓鏃犺寰嬬殑鏁e皠鑰屽舰鎴愩€侽TDR灏辨祴閲忓洖鍒癘TDR绔彛鐨勪竴閮ㄥ垎鏁e皠鍏夈€傝繖浜涜儗鍚戞暎灏勪俊鍙峰氨琛ㄦ槑浜嗙敱鍏夌氦鑰屽鑷寸殑琛板噺锛堟崯鑰?璺濈锛夌▼搴︺€傚舰鎴愮殑杞ㄨ抗鏄竴鏉″悜涓嬬殑鏇茬嚎锛屽畠璇存槑浜嗚儗鍚戞暎灏勭殑鍔熺巼涓嶆柇鍑忓皬锛岃繖鏄敱浜庣粡杩囦竴娈佃窛绂荤殑浼犺緭鍚庡彂灏勫拰鑳屽悜鏁e皠鐨勪俊鍙烽兘鏈夋墍鎹熻€椼€?鑿叉秴灏斿弽灏勬槸绂绘暎鐨勫弽灏勶紝瀹冩槸鐢辨暣鏉″厜绾や腑鐨勪釜鍒偣鑰屽紩璧风殑锛岃繖浜涚偣鏄敱閫犳垚鍙嶅悜绯绘暟鏀瑰彉鐨勫洜绱犵粍鎴愶紝渚嬪鐜荤拑涓庣┖姘旂殑闂撮殭銆傚湪杩欎簺鐐逛笂锛屼細鏈夊緢寮虹殑鑳屽悜鏁e皠鍏夎鍙嶅皠鍥炴潵銆傚洜姝わ紝OTDR灏辨槸鍒╃敤鑿叉秴灏斿弽灏勭殑淇℃伅鏉ュ畾浣嶈繛鎺ョ偣锛屽厜绾ょ粓绔垨鏂偣銆?OTDR鐨勫伐浣滃師鐞嗗氨绫讳技浜庝竴涓浄杈俱€傚畠鍏堝鍏夌氦鍙戝嚭涓€涓俊鍙凤紝鐒跺悗瑙傚療浠庢煇涓€鐐逛笂杩斿洖鏉ョ殑鏄粈涔堜俊鎭€傝繖涓繃绋嬩細閲嶅鍦拌繘琛岋紝鐒跺悗灏嗚繖浜涚粨鏋滆繘琛屽钩鍧囧苟浠ヨ建杩圭殑褰㈠紡鏉ユ樉绀猴紝杩欎釜杞ㄨ抗灏辨弿缁樹簡鍦ㄦ暣娈靛厜绾ゅ唴淇″彿鐨勫己寮憋紙鎴栧厜绾ょ殑鐘舵€侊級銆?娴嬭瘯璺濈锛氱敱浜庡厜绾ゅ埗閫犱互鍚庡叾鎶樺皠鐜囧熀鏈笉鍙橈紝杩欐牱鍏夊湪鍏夌氦涓殑浼犳挱閫熷害灏变笉鍙橈紝杩欐牱娴嬭瘯璺濈鍜屾椂闂村氨鏄竴鑷寸殑锛屽疄闄呬笂娴嬭瘯璺濈灏辨槸鍏夊湪鍏夌氦涓殑浼犳挱閫熷害涔樹笂浼犳挱鏃堕棿锛屽娴嬭瘯璺濈鐨勯€夊彇灏辨槸瀵规祴璇曢噰鏍疯捣濮嬪拰缁堟鏃堕棿鐨勯€夊彇銆傛祴閲忔椂閫夊彇閫傚綋鐨勬祴璇曡窛绂诲彲浠ョ敓鎴愭瘮杈冨叏闈㈢殑杞ㄨ抗鍥撅紝瀵规湁鏁堢殑鍒嗘瀽鍏夌氦鐨勭壒鎬ф湁寰堝ソ鐨勫府鍔╋紝閫氬父鏍规嵁缁忛獙锛岄€夊彇鏁存潯鍏夎矾闀垮害鐨?.5锛?鍊嶄箣闂存渶涓哄悎閫傘€?鑴夊啿瀹藉害锛氬彲浠ョ敤鏃堕棿琛ㄧず锛屼篃鍙互鐢ㄩ暱搴﹁〃绀猴紝鍦ㄥ厜鍔熺巼澶у皬鎭掑畾鐨勬儏鍐典笅锛岃剦鍐插搴︾殑澶у皬鐩存帴褰卞搷鐫€鍏夌殑鑳介噺鐨勫ぇ灏忥紝鍏夎剦鍐茶秺闀垮厜鐨勮兘閲忓氨瓒婂ぇ銆傚悓鏃惰剦鍐插搴︾殑澶у皬涔熺洿鎺ュ奖鍝嶇潃娴嬭瘯姝诲尯鐨勫ぇ灏忥紝涔熷氨鍐冲畾浜嗕袱涓彲杈ㄥ埆浜嬩欢涔嬮棿鐨勬渶鐭窛绂伙紝鍗冲垎杈ㄧ巼銆傛樉鐒讹紝鑴夊啿瀹藉害瓒婂皬锛屽垎杈ㄧ巼瓒婇珮锛岃剦鍐插搴﹁秺澶ф祴璇曡窛绂昏秺闀裤€?鎶樺皠鐜囧氨鏄緟娴嬪厜绾ゅ疄闄呯殑鎶樺皠鐜囷紝杩欎釜鏁板€肩敱寰呮祴鍏夌氦鐨勭敓浜у巶瀹剁粰鍑猴紝鍗曟ā鐭宠嫳鍏夌氦鐨勬姌灏勭巼澶х害鍦?.4锛?.6涔嬮棿銆傝秺绮剧‘鐨勬姌灏勭巼瀵规彁楂樻祴閲忚窛绂荤殑绮惧害瓒婃湁甯姪銆傝繖涓棶棰樺閰嶇疆鍏夎矾鐢变篃鏈夊疄闄呯殑鎸囧鎰忎箟锛屽疄闄呬笂锛屽湪閰嶇疆鍏夎矾鐢辩殑鏃跺€欏簲璇ラ€夊彇鎶樺皠鐜囩浉鍚屾垨鐩歌繎鐨勫厜绾よ繘琛岄厤缃紝灏介噺鍑忓皯涓嶅悓鎶樺皠鐜囩殑鍏夌氦鑺繛鎺ュ湪涓€璧峰舰鎴愪竴鏉¢潪鍗曚竴鎶樺皠鐜囩殑鍏夎矾銆? 娴嬭瘯娉㈤暱灏辨槸鎸嘜TDR婵€鍏夊櫒鍙戝皠鐨勬縺鍏夌殑娉㈤暱锛屽湪闀胯窛绂绘祴璇曟椂锛岀敱浜?310nm琛拌€楄緝澶э紝婵€鍏夊櫒鍙戝嚭鐨勬縺鍏夎剦鍐插湪寰呮祴鍏夌氦鐨勬湯绔細鍙樺緱寰堝井寮憋紝杩欐牱鍙楀櫔澹板奖鍝嶈緝澶э紝褰㈡垚鐨勮建杩瑰浘灏变笉鐞嗘兂锛屽疁閲囩敤1550nm浣滀负娴嬭瘯娉㈤暱銆傛墍浠ュ湪闀胯窛绂绘祴璇曠殑鏃跺€欓€傚悎閫夊彇1550nm浣滀负娴嬭瘯娉㈤暱锛岃€屾櫘閫氱殑鐭窛绂绘祴璇曢€夊彇1310nm涔熷彲浠ャ€?骞冲潎鍊硷細鏄负浜嗗湪OTDR褰㈡垚鑹ソ鐨勬樉绀哄浘鏍凤紝鏍规嵁鐢ㄦ埛闇€瑕佸姩鎬佺殑鎴栭潪鍔ㄦ€佺殑鏄剧ず鍏夌氦鐘跺喌鑰岃瀹氱殑鍙傛暟銆傜敱浜庢祴璇曚腑鍙楀櫔澹扮殑褰卞搷锛屽厜绾や腑鏌愪竴鐐圭殑鐟炲埄鏁e皠鍔熺巼鏄竴涓殢鏈鸿繃绋嬶紝瑕佺‘鐭ヨ鐐圭殑涓€鑸儏鍐碉紝鍑忓皯鎺ユ敹鍣ㄥ浐鏈夌殑闅忔満鍣0鐨勫奖鍝嶏紝闇€瑕佹眰鍏跺湪鏌愪竴娈垫祴璇曟椂闂寸殑骞冲潎鍊笺€傛牴鎹渶瑕佽瀹氳鍊硷紝濡傛灉瑕佹眰瀹炴椂鎺屾彙鍏夌氦鐨勬儏鍐碉紝閭d箞灏遍渶瑕佽瀹氭椂闂翠负瀹炴椂銆?1銆佽繛鎺ユ祴璇曞熬绾わ細棣栧厛娓呮磥娴嬭瘯渚у熬绾わ紝灏嗗熬绾ゅ瀭鐩翠华琛ㄦ祴璇曟彃瀛斿鎻掑叆锛屽苟灏嗗熬绾ゅ嚫璧稶鍨嬮儴鍒嗕笌娴嬭瘯鎻掑彛鍑瑰洖U鍨嬮儴鍒嗗厖鍒嗚繛鎺ワ紝骞堕€傚綋鎷у浐銆傚湪绾胯矾鏌ヤ慨鎴栧壊鎺ユ椂锛岃娴嬪厜绾や笌OTDR杩炴帴涔嬪墠锛屽簲閫氱煡璇ヤ腑缁ф瀵圭灞€绔欑淮鎶や汉鍛樺彇涓婳DF鏋朵笂涓庝箣瀵瑰簲鐨勮繛鎺ュ熬绾わ紝浠ュ厤鎹熷潖鍏夌洏锛?a銆佹尝闀块€夋嫨锛氶€夋嫨娴嬭瘯鎵€闇€娉㈤暱锛?鏈?310nm锛?550nm涓ょ娉㈤暱渚涢€夋嫨锛?b銆佽窛绂昏缃細棣栧厛鐢ㄨ嚜鍔ㄦā寮忔祴璇曞厜绾?鐒跺悗鏍规嵁娴嬭瘯鍏夌氦闀垮害璁惧畾娴嬭瘯璺濈锛岄€氬父鏄疄闄呰窛绂荤殑 1.5鍊?锛屼富瑕佹槸閬垮厤鍑虹幇鍋囧弽灏勫嘲锛屽奖鍝嶅垽鏂紱c銆佽剦瀹借缃細浠〃鍙緵閫夋嫨鐨勮剦鍐插搴︿竴鑸湁10ns锛?0ns锛?00ns 锛?00ns锛?μs锛?0 μs 绛夊弬鏁伴€夋嫨锛岃剦鍐插搴﹁秺灏忥紝鍙栨牱璺濈瓒婄煭锛屾祴璇曡秺绮剧‘锛屽弽涔嬪垯娴嬭瘯璺濈瓒婇暱锛岀簿搴︾浉瀵硅灏忋€傛牴鎹粡楠岋紝涓€鑸?0KM浠ヤ笅閫夌敤100ns鍙婁互涓嬪弬鏁帮紝 10KM浠ヤ笂閫夌敤100ns鍙婁互涓婂弬鏁帮紱d銆佸彇鏍锋椂闂达細浠〃鍙栨牱鏃堕棿瓒婇暱锛屾洸绾胯秺骞虫粦锛屾祴璇曡秺绮剧‘锛?e銆佹姌灏勭巼璁剧疆锛氭牴鎹瘡鏉′紶杈撶嚎璺姹備笉鍚岃€屽畾锛?f銆佷簨浠堕槇鍊艰缃細鎸囧湪娴嬭瘯涓鍏夌氦鐨勬帴缁偣鎴栨崯鑰楃偣鐨勮“鑰楄繘琛岄鍏堣缃紝褰撻亣鏈夎秴杩囬槇鍊肩殑浜嬩欢鏃讹紝浠〃浼氳嚜鍔ㄥ垎鏋愬畾浣嶃€?a銆佹洸绾挎瘺绯欙紝鏃犲钩婊戞洸绾?鍘熷洜1锛氭祴璇曚华琛ㄦ彃鍙f崯鍧忥紙鎹㈡彃鍙o級鍘熷洜2锛氭祴璇曞熬绾よ繛鎺ヤ笉褰擄紙閲嶆柊杩炴帴锛?鍘熷洜3锛氭祴璇曞熬绾ら棶棰橈紙鏇存崲灏剧氦锛?鍘熷洜2锛氱嚎璺粓绔棶棰橈紙閲嶆柊鎺ョ画锛屽湪杩涜缁堢鎹熻€楁祴閲忔椂鍙粙鍏ュ亣绾よ繘琛屾祴璇曪級b銆佹洸绾垮钩婊戯紝鈶犱俊鍙锋洸绾挎í杞翠负璺濈锛圞M)锛岀旱杞翠负鎹熻€?dB)锛屽墠绔负璧峰鍙嶅皠鍖猴紙鐩插尯锛夛紝绾︿负0.1KM锛屼腑闂翠负淇″彿鏇茬嚎锛屽憟闃惰穬涓嬮檷鏇茬嚎锛屾湯绔负缁堢鍙嶅皠鍖猴紝瓒呭嚭淇″彿鏇茬嚎鍚庯紝涓烘瘺绯欓儴鍒嗭紙鍗冲厜绾ゆ埅姝㈢數鐐广€?鈶℃櫘閫氭帴澶存垨寮姌澶勪负涓轰竴涓笅闄嶅彴闃讹紝娲诲姩杩炴帴澶勪负鍙嶅皠宄帮紙鍚庨潰浠嬬粛鍋囧弽灏勫嘲锛夛紝鏂澶勪负杈冨ぇ鍙伴樁鐨勫弽灏勫嘲锛岃€屽熬绾ょ粓绔负缁撴潫鍙嶅皠宄般€?鈶㈠綋娴嬭瘯鏇茬嚎涓湁娲诲姩杩炴帴鎴栨祴璇曢噺绋嬭緝澶ф椂锛屼細鍑虹幇2涓互涓婂亣鍙嶅皠宄帮紝鍙牴鎹弽灏勫嘲璺濈鍒ゆ柇鏄惁涓哄亣鍙嶅皠宄般€?鍋囧弽灏勫嘲鐨勫舰鎴愬師鍥?瀹冩槸鐢变簬鍏夊湪杈冪煭鐨勫厜绾や腑锛屽埌杈惧厜绾ゆ湯绔疊浜х敓鍙嶅皠锛屽弽灏勫厜鍔熺巼浠嶇劧寰堝己锛屽湪鍥炵▼涓亣鍒扮涓€涓椿鍔ㄦ帴澶碅锛屼竴閮ㄥ垎鍏夐噸鏂板弽灏勫洖B锛岃繖閮ㄥ垎鍏夊埌杈綛鐐逛互鍚庯紝鍦˙鐐瑰啀娆″弽灏勫洖OTDR锛岃繖鏍峰湪OTDR褰㈡垚鐨勮建杩瑰浘涓細鍙戠幇鍦ㄥ櫔澹板尯鍩熷嚭鐜颁簡涓€涓弽灏勭幇璞°€?鈶e綋娴嬭瘯鏇茬嚎缁堢涓烘甯稿弽灏勫嘲鏄鏄庡绔槸灏剧氦杩炴帴锛堟満鎴跨珯锛夛紝瑙佸浘A;褰?娴嬭瘯鏇茬嚎缁堢娌℃湁鍙嶅皠宄帮紝鑰屾槸姣涚硻鐩存帴鍚戜笅鐨勬洸绾匡紝鏄鏄庡绔槸娌℃湁澶勭悊杩囩殑缁堢锛堝嵆涓烘柇鐐癸級锛屼篃灏辨槸鏁呴殰鐐癸紝瑙佸浘B銆?。

光频域反射仪(OFDR)在军事装备中的应用

光频域反射仪(OFDR)在军事装备中的应用

光频域反射仪(OFDR)在军事装备中的应用发表时间:2018-11-14T13:57:32.717Z 来源:《科技新时代》2018年9期作者:高建[导读] 随着光纤应用面的扩大,一个很重要的问题随之产生:如何在日常维护保养中对基于光纤技术的装备或系统进行有效的检测。

江苏骏龙光电科技股份有限公司 225300摘要:随着光纤应用面的扩大,一个很重要的问题随之产生:如何在日常维护保养中对基于光纤技术的装备或系统进行有效的检测。

目前市场上比较常用的代表性技术有:基于瑞利散射的用于干线光缆故障检测的OTDR;基于布里渊散射的用于分布式应力测量的BOTDR;基于拉曼散射的用于分布式温度测量的ROTDR。

它们的优点是技术难度相对低、测量距离长(百公里级),但距离分辨率有限。

而OFDR是一种基于频域分析的后向反射测量技术,从原理上克服了OTDR在距离分辨率上的不足,可实现高距离分辨率、高灵敏度、中等距离的测量。

关键词:光频域反射仪;军事装备;应用一、应用背景概述1.1、海上军事装备的应用美国海军在80年代初就实施了开发大型新舰船用光纤区域网作为计算机数据总线的计划(AEGIS(宇斯盾)计划),他们意识到了将舰艇中的同轴电缆更换为光缆的巨大价值。

1986年初,美国海军海洋系统司令部又在此基础上成立了SAFENET(能抗毁的自适应光纤嵌入网)委员会。

并于1987年成立工作组指导制定了SAFENET-I和SAFENE-II两套标准并开发出了相应系统。

这些系统已安装在CG 47 级导弹巡洋舰、DDG 51级导弹驱逐舰、“乔治·华盛顿号”航空母舰等舰艇上。

随后实施的高速光网(HSON)原型计划,在实现了1.7Gb/S 的第一阶段目标后,美国“小石城号”军舰上的雷达数据总线传输容量就达到了1Gb/S,并使原来重量达90吨的同轴电缆被0.5吨重的单模光缆所代替。

1997年11月,美国在核动力航空母舰“杜鲁门号”(CVN75)上采用气送光纤技术完成了光纤敷设。

光时域反射仪介绍 30页PPT文档

光时域反射仪介绍 30页PPT文档
( a + s ) - ( a - s ) S
2
上式分子中,第一项为波形下降的情况,其符 号为正,第二项为波形上升的情况,其符号为负。
常见测试项目
二、损耗测试:
2、接头损耗:在测试曲线上有时表现为一个上升台阶,即 出现负损耗(假增益)现象。
用OTDR从某一个方向进行光纤接头损耗测试 时,其结果会存在着误差,只有所接续的两根光 纤参数一致时,误差才为零。要消除这种误差, 对某个接头来说,其连接损耗必须是双向测量, 然后再取“平均值”。
a s
常见测试项目
二、损耗测试:
2、接头损耗:有时出现负损耗(假增益)现象。
我们假设这两根光纤的背向散射光功率的差为值a, 光纤接头实际损耗值为s。
从下端测得的波形上读数为:(a+s),然而 实际接头损耗值 s= (a+s)-a。
№•2
s
a
№•1
常见测试项目
二、损耗测试: 从下端测得的波形上读数为:(a+s),
更多精品资源请访问
docin/sanshengshiyuan doc88/sanshenglu
常见测试项目
二、损耗测试:
3、损耗分布:看测试曲线的斜率及台阶、反射峰分布情况, 斜率大的一段线路衰减就大。接收来自光功率





传输时间(对应距离)

常见测试项目
三、断裂或缺陷处测试:
通过从断裂点或缺陷处返回的脉冲可 以算出光纤断裂点或缺陷到光纤输入端的 距离,即可迅速而准确地找到故障点的位 置。测量时,在波形上读出背向散射信号 消失或损耗突然变得很大点即是(与原测试 波形相比较)。
然而实际接头损耗值 s= (a+s)-a 。 从上端测得的波形上读数为:(a-s),

《光时域反射仪介绍》课件

《光时域反射仪介绍》课件

仪器操作步骤
1
准备工作
连接仪器和电源,确保光纤连接良好。
仪器设置
2
选择适当的参数,如波长和测试Байду номын сангаас围。
3
数据采集与分析
开始测试并记录结果,使用分析软件进 行数据处理和报告生成。
应用领域
光纤通信
用于网络测试和故障排除, 保证通信质量和数据传输速 度。
光纤传感
通过探测反射信号,实现温 度、应力和振动等参数的测 量。
《光时域反射仪介绍》 PPT课件
本课件将介绍光时域反射仪的功能、用途、技术原理,以及操作步骤和应用 领域。同时也会探讨它的优势、发展趋势和前景。
仪器介绍
仪器功能和用途
全面检测光纤传输过程中的反射和衰减情况,用于故障定位和性能评估。
技术原理
基于光时域反射原理,通过光的散射和反射,分析光脉冲在光纤中传播的特性。
技术改进与创新
持续提升仪器性能和功能,满足日益复杂的光纤需 求。
市场需求增长
随着光纤通信和传感应用的扩大,对光时域反射仪 的需求将继续增加。
结论和总结
光时域反射仪是一项重要的光纤测试仪器,应用广泛且不断发展。它在光纤 领域的应用前景十分广阔。
光纤制造
用于光纤的质量检查和性能 评估,确保光纤产品符合标 准。
优势与特点
1 高分辨率和速度
能够检测微小的反射信号,提供高分辨率的测试结果,快速识别故障。
2 非破坏性测试
无需切断光纤,通过发送脉冲光进行测试,对光纤系统无损耗。
3 多样化应用
适用于不同类型的光纤和应用场景,提供灵活的测试方案。
发展趋势与前景

同时具备单模和多模测试功能的小型光时域反射计

同时具备单模和多模测试功能的小型光时域反射计

同时具备单模和多模测试功能的小型光时域反射计
佚名
【期刊名称】《电子产品世界》
【年(卷),期】1996(000)003
【总页数】1页(P65)
【正文语种】中文
【中图分类】TH74
【相关文献】
1.多模光时域反射计衰减刻度的检定 [J], 高蕾;谢毅
2.单模-多模-单模光纤结构研究进展 [J], 赵宇;金永兴
3.DZ—1型单模智能化光时域反射计中微弱信号的检测和处理 [J], 言春珍;杨文奎
4.单模-多模光栅-单模光纤传感器的热光系数温度灵敏度 [J], 杨东永;葛玉斌
5.HIOKI 3290型AC/DC钳式电流计——具有DC或1Hz低频AC电流测试功能的AC/DC钳式电流计 [J],
因版权原因,仅展示原文概要,查看原文内容请购买。

  1. 1、下载文档前请自行甄别文档内容的完整性,平台不提供额外的编辑、内容补充、找答案等附加服务。
  2. 2、"仅部分预览"的文档,不可在线预览部分如存在完整性等问题,可反馈申请退款(可完整预览的文档不适用该条件!)。
  3. 3、如文档侵犯您的权益,请联系客服反馈,我们会尽快为您处理(人工客服工作时间:9:00-18:30)。

JW3302F单多模一体光时域反射仪(OTDR)
产品名称:光时域反射仪(OTDR)
型号:JW3302F系列
生产厂家:上海嘉慧光电子
产地:上海
使用范围:骨干或城域光网络施工运维
FTTx接入光网络施工运维
CATV工程与维护
产品描述
随着城市及农村通信网络的日益光纤化,对于光纤网络的测试由过去的长距化、集中化渐渐演变为如今的短距化和分散化。

由此带来的可能是用户的成本投入增加,以及大量新增施工运维人员对于仪表的使用要求上手更快更简便等。

针对这些问题,光维通信推出了新一代智能化JW3302F系列光时域反射仪。

JW3302F采用了全新的设计理念与外观,结构更加紧凑,并且涵盖了从骨干网、城域网至FTTx接入网测试在内的多种动态范围和波长组合,操作简单易学。

在当前的光纤网络架构下,它可以很好地帮助用户进行成本控制,并且不以降低测试性能为代价,满足用户的不同测试需求。

无论您是在光纤网络构建与安装阶段进行链路鉴定,还是要执行快速高效的维护与故障排查测试,相信JW3302F都会成为您的得力助手。

主要特点
◆多种动态范围及波长组合可供选择
◆具有多模光纤链路的测试能力
◆可选1625nm测试波长,带滤波器,可进行FTTH/PON光网络的在线测试
◆多种测量模式,操作极其简单,一键式可以完成测量
◆具有线路光告警功能,最大程度地保护仪表光模块
◆实时测试功能,方便观察光纤实时对接效果
◆内置大功率红光源,可方便肉眼检测近端光纤线路中的故障点
◆可选配光功率计功能
◆支持中英文输入,拥有友好的输入界面,完全模拟电脑键盘输入
◆自带4GB内存,可存储超过40000条曲线
◆带有截图功能,可截取仪表屏幕显示的当前界面,并自动保存为图片格式文件
◆配置PC数据分析与仿真软件,可批量处理、生成、打印测试报告
◆配备2个主USB接口和一个从USB接口,可进行电脑仿真控制及外接存储设备◆通过RJ-45或选配的WiFi模块,可实现PC远程访问控制操作
型号规格
型号 测试波长
动态范围 事件/衰减盲区
JW3302F-D26 1310/1550nm 26/24dB 0.8/4m JW3302F-D32 32/30dB 0.8/4m JW3302F-D35 35/33dB 0.8/4m JW3302F-D40 40/38dB 1/4m JW3302F-D43 43/41dB 1/5m JW3302F-T40F 1310/1550/1625nm 40/38/38dB 1/4m JW3302F-T43F 43/41/41dB 1/5m JW3302F-M21 850/1300nm 19/21dB 1.2/8m JW3302F-MD21
850/1300nm 19/21dB 1.2/8m 1310/1550nm 35/33dB 0.8/4m JW3302F-MD22
850/1300nm 19/21dB 1.2/8m 1310/1550nm 40/38dB
1/4m
技术参数
脉冲宽度
SM
3ns, 5ns, 10ns, 20ns, 50ns, 100ns, 200ns, 500ns, 1μs , 2μs , 5μs , 10μs , 20μs MM 850mm :3ns ,5ns ,10ns ,20ns ,50ns ,100ns ,200ns ,500ns ,1us 1300mm :3ns ,5ns ,10ns ,20ns ,50ns ,100ns ,200ns ,500ns ,1us ,2us 距离范围
SM
100m 、500m 、2km 、5km 、10km 、20km 、40km 、80km 、120km 、160km 、240km
MM
850mm :500m ,2km ,5km ,10km
1300mm :500m ,2km ,5km ,10km ,20km ,40km ,80km
采样分辨率 最小0.05m 采样点 128,000点 线性度 ≤0.05dB/dB 损耗阈值 0.01dB 损耗分辨率 0.001dB 距离分辨率 0.01m
距离精确度 ±(1m+测试距离×3×10-5+采样分辨率) (不计折射率误差)
数据存储 40000条以上测试曲线 红光源 10mW ,CW/2Hz
接口 RJ-45接口,3个USB 口(Type A×2,Type B×1)
显示器 7英寸TFT-LCD (可选触摸屏功能)
电池 7.4V/4.4Ah 锂电池(带航空认证),可连续使用6小时
环境 工作温度:-10℃~+50℃;存储温度:-20℃~+70℃;湿度:≤95%(无冷凝)
尺寸/重量 253×168×73.5mm / 1.5kg (含电池)
附件 腕带、电源适配器、锂电池、FC 适配头、USB 连接线、快速指南、光盘、携带包 可选模块
SC/ST/LC 适配头、光功率计、光源、触摸屏、WiFi 、端面检测仪、防水处理。

相关文档
最新文档