测试迹线图(终极模板)

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4.3结构面迹线测试及其网络模拟

4.3结构面迹线测试及其网络模拟

4.3.结构面迹线测试方法结构面迹线长是描述结构面延伸程度、分布规模的重要参数,也是岩体工程稳定性分析的重要参数之一。

由于各类结构面迹线往往是随机分布的,通常的做法是,通过抽样测试和统计分析,确定其分布模型和特征参数,再模拟出工程开挖面的迹线分布网络,可为岩体工程的选址、开挖、支护和稳定性分析提供重要依据。

目前国内外常用的迹线抽样测试方法有测线法和统计窗法。

下面分别介绍这两种方法任期统计分析结果。

4.3.1. 测线法(Prist 1981)在岩体临空面上(工程围岩表面、岩体露头等)布置测线(取样线),逐条量测那些与测线相交的迹线长度和产状。

由于抽样测试面的限制,测出的可能是全迹线长度,也可能是半迹线的长度,还可能是未见迹线两端点的部分迹线长度,如图4.7所示。

为便于统计分析,首先明确各各迹线的定义及其测取范围。

即:图4.7 结构面迹线的测线测试法(1)结构面迹线长度l :结构面与临空而交线的实际长度.即那些两端点均位于临空面内的迹线长度;(2)平均迹线长度l :同一组结构面实际迹线长度的平均值;(3)结构面迹线端点:迹线的消失或中止点;(4)迹线端点密度μ:平均迹线长度的倒数,1lμ=; (5)半迹线长度h l :测线与迹线交点至迹线一端点的距离;(6)删截半迹线长度x l :测线与迹线交点至删截线与迹线交点之间的距离。

其中,删截线为在测试面上与测线平行的辅线。

通过统计分析得到各种类迹线平均长度与迹线长度期望值的关系,由测到的平均值就可以由下列公式估计样本所在区域迹线的平均值。

迹线长度倒数样本均值μ和方差σ与测试平均值g μ的关系:21g μσμμ=+ (4.8)删截半迹线长度倒数测试平均值1xl 与迹线长度(倒数)样本均值μ和方差σ的关系: 1ln()x n r l nμ-=- (当迹线长度为负指数分布时) (4.9)x μ= (当迹线长度为正态分布时) (4.10)式中,n 和r 分别为半迹线长度和删截半迹线长度的样本数。

用简单的测试方法检查电池容量

用简单的测试方法检查电池容量

用简单的测试方法检查电池容量大多数手持设备使用碱性或可充电电池,因此测量电池容量是此类设计的关键特征。

但是,在大多数情况下,对于预算紧张的项目而言,使用电池电量监控IC可能是一种奢望。

这是一个更简单,更便宜的选择。

如今,即使是的微控制器也经常包括内部模数转换器(ADC)模块,并且由于其(相对)较低的分辨率和较高的噪声水平,一直没有使用该模块。

但是,那些未使用的内部ADC通道之一足以执行测试以确定电池是否仍然可用。

用于检测电池状态的方法称为电化学动态响应(EDR)(参考文献1),并由Cadex Electronics 的美国号7,622,929授予。

EDR通过施加负载脉冲并评估电池对攻击和恢复的响应时间,将负载下的电池状况与存储的与电池性能相关的参数进行比较。

如图1所示,好的电池具有很强的恢复特性,而接近耗尽的电池则具有较高的放电斜率和较差的恢复能力。

耗尽电池的响应存在这些差异的原因有很多,例如内部电阻增加。

该图显示了各种充电状态下电池的EDR图1比较了各种充电状态下电池对临时负载脉冲的响应,表明了它们在EDR方面的差异。

使用EDR理论,对电池电压进行采样以在特定时间(例如发生功耗时)找到电池电量,即可获得有关电池运行状况的信息。

系统的初始开启时间(也称为“打招呼”)是衡量电池健康状况的特别好机会。

在系统完全激活之前,电池电量似乎处于安全操作水平,但是,如果电池快要用尽,则当系统达到满负荷时,电池电量可能会立即降至安全水平以下。

该设备将在不执行EDR测试的情况下以正常模式启动,但在个重载时将无法控制地关闭(即,电压下降到如图1所示的关键电池电量水平)。

EDR测试实现的简化硬件版本如图2所示。

选择负载电阻来代表整个系统负载,因此其电阻值可能会因系统而异。

生成此处显示的数据的系统需要一个10Ω的值。

电阻R1和R2用作电池电压(Vcc)测量的分压器,而升压电路可确保ADC的基准保持恒定,即使在测试期间电池电压下降时也是如此。

OR测试光缆曲线图

OR测试光缆曲线图

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。

数字测图完整版

数字测图完整版

二、地形图的分类按内容:普通地图专题图按比例尺:大比例尺:1:500---1:5000中比例尺:1:1万---1:10万小比例尺:1:20万---1:100万引:分幅:为了便于测绘、制作、管理和使用地形图,将地形图划分为适宜的单幅地形土,并进行系统编号,这项工作称为地形图的分幅与编号。

梯形:中、小比例尺:按经纬度矩形:大比例尺:按坐标线二、地形图图式1、地物符号:用来表示地物的类别、形状、大小及其位置。

比例符号:能按比例缩绘表示的:按几何形状描绘其边界,房屋、江河、森林、果园。

非比例符号:不能按比例缩绘:用地物符号表示在其中心位置控制点、独立树、烟囱等。

半比例符号:能半依比例缩绘:长度按比例尺缩绘,宽度以相应符号表示。

道路、河流、管道等。

引:控制测量:碎部测量:以控制点为基础,测定地物、地貌的平面位置和高程,并将其绘制成地形图的测量工作。

地物特征点:交点、拐点、中心点地貌特征点:方向变化线、坡度变化线上的变换点。

传统测图:平板仪测图、经纬仪测图,根据碎部点的坐标手工绘制成图,周期长,精度低,适于小区域大比例尺测图。

航空摄影测量:航空摄影像片—内业制作,适于大面积地形测图数字测图:地面数字测图,数字摄影测图和地图数字化。

利用采集到的数据进行计算机处理,自动生成电子地图。

一、碎部点测量方法1、极坐标法在已知点上架设全站仪,观测已知测站点到碎部点的角度、距离,进而计算碎部点的平面直角坐标。

极角极径3)平板仪测图方法①安置平板仪:对点(对中):使地面控制点与图上相应点在同一垂直线上。

整平:使平板表面水平。

定向:使图纸上已知方向线与实地方向线一致。

②测绘特征点:用照准仪直尺斜边紧贴图上的a点,照准碎部点上所立的尺子。

计算出碎部点与测站间的水平距离。

在直尺斜边上,根据计算的水平距离,按比例尺点出碎部点的位置。

③勾绘地物:按地物符号平滑连接。

4、航空摄影测量摄影测量:在不同的位置对同一物体进行摄影得到影像,然后用摄影测量内业仪器对影像进行处理,从而得到物体的坐标。

如何看懂电测质量曲线图

如何看懂电测质量曲线图

如何看懂电测质量曲线图
如何看懂测井质量曲线图
1、对普通的固放磁测井曲线:
a、主要看AMPUTUDE这条曲线,刻度比例0—100 ,每一格为10,共10格。

1格(1-10)固井质量为优
2格(10-20)固井质量为中
3格(20-30)固井质量为合格
超过3格(大于30)固井质量为差
b、再看右侧的5-FT.WA VE T1-R1[tfwv09]图,刻度比例1—32767
图紊乱的地方固井质量合格
图清晰的地方固井质量差
2、对SBT测井:
2.a主要看CEMENT MAP [cemc]图该图刻度比例分两段0-360、20-80
值大颜色暗、黑,值小颜色淡、亮。

a、颜色暗、黑的井段固井质量好,优。

b、颜色淡、亮的井段固井质量差,不合格。

2.b再看SBT W A VE [wave]图。

该图刻度比例分两段200-1200、2-25
a、图形紊乱的井段固井质量好、优。

b、图形线条完整的井段固井质量差、不合格。

3、泥岩自然伽玛值大,电阻率值小
砂岩自然伽玛值小,电阻率值大。

量值溯源图样

量值溯源图样

照射量量值溯源图上级检定机构计量标准本单位计量器具使 用 要 求标 准 照 射 量 计1×10-3~1×10-1 C·kg-1δ=2.0%~3.0%XXX省辐射计量检定站替代法或直接比较法工 作 照 射 量 计3×10-1 C·kg-1δ=3.0%~20.0%XXX检测技术有限公司直接测量测量对象:各种金属材料的探伤测量 测量范围:1×10-3~3×10-1C·kg-1精 度:3.0%~20.0%上级检定机构计量标准标 准 测 力 仪Fm 1~30MNG 0.1 0.3 0.5 R 1×10-33×10-35×10-3 Sb1×10-33×10-35×10-3XXX 计 量 测 试 所本单位计量器具材 料 试 验 机Fm 1~30MNG 0.5 1 2XXX检测技术有限公司使 用 要 求直接测量测量对象:各种金属材料的拉伸的物理试验测量范围:1~30MN准 确 度:0.5%~2.0%校 准上级检定机构计量标准本单位计量器具使 用 要 求b等量块0.5~1000mmU=(2.0+12L)XXXX计量所直 接 测 量游 标 卡 尺0~125mm,0.02级XXX检测技术有限公司测量对象:各种材料的长度值 测量范围:0~125mm准 确 度:0.02级直 接 测 量视觉密度量值溯源图上级检定机构计量标准本单位计量器具使 用 要 求黑白标准密度片δ=0.015国家计量测试中心直接读数法工业用X射线密度计δ=0.03XXX检测技术有限公司测量对象:射线底片黑度测量范围:D=1.2~3.5精 度:D=±0.02直 接 测 量分光光度计量值溯源图上级检定机构计量标准本单位计量器具使 用 要 求光谱中性玻璃滤光片U=1.0nm干涉滤光片U=0.5%XXX计量所绝 对 测 量 法可见光分光光度计精度:1级XXX检测技术有限公司测量对象:锰、铜、镍等百分比含量 测量范围:(0.001~3)%精 度:1级直 接 测 量 法热电偶量值溯源图上级检定机构计量标准本单位计量器具使 用 要 求一等标准铂铑10-铂热电偶419.527~1084.62℃ U=0.4~0.6℃XXX司计量所比较法二级工作用廉金属热电偶(不含T型偶)△=±(12.5℃或0.00075 t℃)XXX检测技术有限公司测量对象:高温场合的温度测量测量范围:0~1100℃直 接 测 量二等标准铂铑10-铂热电偶419.527~1084.62℃ U=0.6~1.0℃XXX计量所比较法一级工作用廉金属热电偶(不含T型偶)△=±(1.5℃或0.004 t℃)温度量值溯源图上级检定机构计量标准本单位计量器具使 用 要 求二等标准铂电阻温度计83.8058~1234.92KU=0.003~0.090℃XXX计量所比较法测量对象:中温及高精度的温度测量的场合测量范围:-200~600℃直 接 测 量 法二等标准铂水银温度计-60~300℃0.03~0.24℃XXX计量所工作用铂、铜热电阻-200~800℃△(A)=±(0.15~0.002|t|)℃△(B)=±(0.30~0.005|t|)℃XXX检测技术有限公司工作用玻璃液体温度计-60~300℃△=±(1~0.15)℃XXX检测技术有限公司数字显示仪(温度计)-200~600℃△=±(0.5~3.0)℃XXX检测技术有限公司低温热电偶-200~400℃△=±(0.5~3.0)℃XX检测技术有限公司冲击能量值溯源图上级检定机构计量标准村 本单位计量器具使 用 要 求标准冲击块15~300J δo ≤5% δb ≤2.5%/半年 XXX 计量测试所检 定摆锤式冲击试验机15~150J δ1≤10% δ≤±5%XXX 检测技术有限公司测量对象:对金属材料的冲击吸收功 测量范围:15~150J精 度:δ1=10% δ≤±5%直 接 测 量 法标准物质量值溯源图上级检定机构计量标准本 单 位 计 量 器 具工作基准试剂 (C 二级标准物质) 纯度范围:99.98%~100.05%δ=0.05%中国计量院或钢铁研究院等单位提供滴定分析法或比较测量法滴定分析标准溶液常量分析 (0.1%~100%)δ=0.2%XXX 检测技术有限公司滴定分析仪 常量分析 (0.1%~100%)δ=0.2%XXX 检测技术有限公司质量量值溯源图上级检定机构计量标准村本单位计量器具使 用 要 求F 1级砝码1mg ~5kg △=±(0.02~2.5mg)XXX 计量所直接加砝码法砝 码 1mg ~200g △=±0.1mgXXX 检测技术有限公司测量对象:各种材料的质量称量 测量范围:1mg ~200g 测量精度:±0.1mg直 接 测 量 法Ⅲ级分析天平XXX 检测技术有限公司硬度量值溯源图上级检定机构计量标准村 本单位计量器具使 用 要 求标准维氏硬度块硬度范围HV 均匀度 不确定度 ≤225 ≤3.5% 3.1% >225~400 ≤2.0% 2.0% >400 ≤2.5% 2.4%XXX 计量测试所测 量测量对象:各种金属材料的维氏硬度值 测量范围:20~450HV 不确定度:3.2%~4.0%直 接 测 量 法工作用维氏硬度计硬度范围:20~100HV 不确定度:4.0% 硬度范围:4~450HV 不确定度:3.2%XXX 检测技术有限公司校准超声波探伤仪量值溯源图上级检定机构计量标准本单位计量器具使 用 要 求超声波探伤仪检定装置直接测量测量对象:金属材料的探伤测量 测量范围:(0.5~90)dB 误 差:±1dB/12 dB直 接 测 量 法超声波金属探伤仪测量范围:(0.5~90)dB 示值误差:±1dB/12 dBXXXX检测技术有限公司脉冲函数发生器 测量范围: 0.01HZ~20MHZ 示值误差:±1%示波器 测量范围: (0.01~400)V 示值误差:±3% 标准衰减器 测量范围: (0.1~101)dB 示值误差:±0.5dB国家计量测试中心容量量值溯源图上级检定机构计量标准本 单 位 计 量 器 具使 用 要 求自 动 天 平量程:0.01g~6kg, 0.0001g~200g精度: 0.01级 0.0001级XXX省XXX计量检定站称量法直接测量测量对象:称量测试用溶液测量范围:0.1mL~2000mLB级滴定管1~100mL△=±(1~0.2)×10-2B级量瓶5~2000mL△=±(8~0.6)×10-3B级吸管0.1~200mL△=±(3~0.1)×10-2A级量瓶5~2000mL△=±(4~0.3)×10-3量 杯5~2000mL△=±(6~0.7)×10-2量 筒5~2000mL△=±(1~3)×10-2A级滴定管1~100mL△=±(5~1)×10-3A级吸管0.1~200mL△=±(6~0.5)×10-3XXX检测技术有限公司。

活动断层探察断错地貌野外测量-中国地震局

活动断层探察断错地貌野外测量-中国地震局

活动断层探察断错地貌野外测量-中国地震局ICS 91.120.25P 15DB 中华人民共和国地震行业标准DB/T XXXXX—XXXX活动断层探察断错地貌野外测量Active fault survey Measurement of faulted landform点击此处添加与国际标准一致性程度的标识(征求意见稿)(本稿完成日期:2017/9/27)XXXX - XX - XX发布 XXXX - XX - XX实施发布中国地震局DB/T XXXXX—XXXX目次前言 ..................................................................... ............ II 1 范围 ..................................................................... .......... 1 2 规范性引用文件 .....................................................................1 3 术语和定义 ..................................................................... .... 1 4 基本规定 ..................................................................... ...... 2 5 工作流程 ..................................................................... ...... 3 6 测量前技术准备 .....................................................................4 7 野外测量实施 ..................................................................... .. 4 8 内业数据处理 ..................................................................... .. 7 9 制图 ..................................................................... .......... 8 10 工作总结和检查验收 ................................................................ 9 附录A(资料性附录) 数据质量检查过程中制作的图件示例 ............................... 11 参考文献 ..................................................................... .. (16)IDB/T XXXXX—XXXX前言《活动断层探察断错地貌野外测量》是《活动断层探察》系列标准中的一项,该系列标准结构及名称预计如下:——活动断层探察遥感调查——活动断层探察古地震槽探——活动断层探察钻探——活动断层探察断错地貌野外测量——活动断层探察年代测试——活动断层探察地震勘探——DB/T 53—2013《1:50 000活动断层填图》——DB/T 65—2016《1:50 000活动断层填图数据库规范》……本标准按照GB/T 1.1—2009给出的规则起草。

OTDR(光时域反射仪)使用方法及图解

OTDR(光时域反射仪)使用方法及图解

1550nm曲线
1310nm曲线
二、OTDR参数
脉宽(Pulse Width)
脉冲宽度决定了OTDR所发出的光功率的大小。脉冲宽度选择的越宽 ,OTDR所 发出的光功率越大,测试的距离也就越远。反之,脉冲宽度越窄,OTDR发出的 光功率也就越低,测试的距离也就越近。但决不说,脉冲宽度越宽越好,脉冲宽 度越宽,盲区(尤其是近端盲区)越大,不可测试的损耗区和不可分辨的事件区 越大。因此,必须综合考虑该参数的设置。脉宽周期通常以ns来表示。
四、曲线分析 -----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
使用左/右功能(打开)所
保存的数据,“查看曲线信息
”即可查看光缆长度及平均损

A
B
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。
(3)按确定(F1/F2键)接受该元
素并隐藏键盘
目录
contents
一 OTDR简介 OTDR端口、面板介绍
二 OTDR参数
四 OTDR常见曲线分析
五 测需试要过协程调要解求决的事宜 六 OTDR维护保养
二、OTDR参数---光纤连接及参数设置操作步骤
1.光纤连接
清洁注入尾纤端面
使用法兰头接续
2.OTDR模式选择(自动、手动、实时三种功能模式) 3.测试光缆长度选择
B
四、曲线分析--常见OTDR测试曲线、接头损耗的测量
1、常见OTDR测试曲线
DB/DI
a
V
b c
e d
2. 接头损耗的测量

QC七手法第3章:查检表+直方图+柏拉图+散布图 51页

QC七手法第3章:查检表+直方图+柏拉图+散布图  51页
散布图 GO
按数据的分布型态,來 判断成对变数之间对应 关系的图形。
Hale Waihona Puke 返回首页 P3导航视窗
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1.收集数据(数据总数建议大于50个),并标注 出最大值和最小值 2.依据公式,计算出组数和组宽度
3.依据公式,计算出第一组下界与上界
4.依次累加组宽度,即得可得出各组的上下界 5.统计出现在各组内的数据个数 6.点击“插入”选择“柱状图”按提示完成左图 具体操作可参考《制作手册-第一章》 柱状图 7.双点“柱子”在“选项”中将“分类间距”调 整为“0”,“确定”
制程中心不对,但是不良 品已经全部剔除,此一问 题非常严重
制程能力尚可,可是有离 岛存在
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1. 数据总数建议大于等于50个 2. 横坐标代表数据的分布范围,故柱子间不应有间隙 3. 纵坐标只能为频次 4. 标题应清晰明确的展示图表的内容 5. 直方图分析的结论可参考"直方图常见分布形态及可能产生原因"
3.在数据产生区域中,框选不良项目栏、不良 DPPM栏和累计百分比栏,点“确定”
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AQ1200横河刘林芯号1芯号2损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0590.2290.051N0.0570.2210.052E0.0540.195>3.002E0.0570.206>3.00dB dBdB/km dB/km芯号3芯号40.535km AVERATE 100%0.535km AVERATE 100%损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0560.2170.021N0.0540.2110.012E0.0640.231>3.002E0.0670.240>3.00dB dB事件表事件表光标距离:光标距离:光标距离:全程平均损耗:0.212全程平均损耗:10.0 dB2事件表序号类型位置2016/7/30测试日期:光标距离:测试点10.0 dB波长 :操作者:2dB/Div事件表10.0 dBdB/Div测试设备:2>-50.000-42.376-42.789(km)(km)全部端到端损耗:0.11410.0 dB0.2140.2560.2560.535>-50.0000.535事件--事件序号类型位置事件--事件全部端到端损耗:0.1132dB/Div dB/Div序号类型位置事件--事件序号类型位置事件--事件(km)(km)0.256-43.5440.256-42.5800.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.120全部端到端损耗:0.121AQ1200横河刘林芯号5芯号6损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0540.21001N0.0570.22402E0.0670.241>3.002E0.0590.210>3.00dB dBdB/km dB/km芯号78损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0590.2290.031N0.0580.2260.052E0.0540.195>3.002E0.0580.208>3.00dB dB事件表序号类型位置事件--事件(km)序号类型位置事件--事件事件表光标距离:光标距离:22dB/Div dB/Div类型位置事件--事件10.0 dB10.0 dB全程平均损耗:事件表事件表序号序号类型位置光标距离:光标距离:dB/Div dB/Div22测试点测试设备:波长 :操作者:测试日期:2016/7/3010.0 dB10.0 dB事件--事件(km)(km)0.256-43.2120.256-43.7650.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.121全部端到端损耗:0.1160.227全程平均损耗:0.216(km)0.256-43.7540.256-43.2100.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.113全部端到端损耗:0.116AQ1200横河刘林芯号9芯号10损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0560.2170.031N0.0570.2230.022E0.0630.227>3.002E0.0570.204>3.00dB dBdB/km dB/km芯号11芯号120.535km AVERATE 100%0.535km AVERATE 100%损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0580.2280.041N0.0570.22302E0.0550.196>3.002E0.0580.208>3.00dB dB事件表事件表序号-42.9320.535>-50.000位置事件--事件(km)(km)0.256-43.0640.256光标距离:光标距离:0.214全程平均损耗:0.223全程平均损耗:事件表事件表序号类型位置事件--事件序号类型光标距离:光标距离:测试点测试设备:测试日期:2016/7/30波长10.0 dB10.0 dB操作者:22dB/Div dB/Div(km)(km)0.256-43.9640.256位置事件--事件-43.0840.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.119全部端到端损耗:0.11410.0 dB10.0 dB22dB/Div dB/Div类型位置事件--事件序号类型0.535>-50.000全部端到端损耗:0.113全部端到端损耗:0.115AQ1200横河刘林芯号13芯号14损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0570.22201N0.0570.2220.052E0.0570.205>3.002E0.0620.223>3.00dB dBdB/km dB/km芯号15芯号160.535km AVERATE 100%0.535km AVERATE 100%损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0540.2120.031N0.0550.2150.042E0.0650.232>3.002E0.0590.211>3.00dB dB全程平均损耗:0.214全程平均损耗:0.223事件表事件表序号位置事件--事件(km)(km)0.256-43.125光标距离:光标距离:序号类型位置事件--事件序号类型光标距离:光标距离:22dB/Div dB/Div测试点测试设备:2016/7/3010.0 dB10.0 dB测试日期:波长操作者:事件表事件表位置事件--事件(km)(km)0.256-43.0700.256-43.6760.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.114全部端到端损耗:0.11910.0 dB10.0 dB22dB/Div dB/Div类型位置事件--事件序号类型0.256-42.6870.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.119全部端到端损耗:0.114AQ1200横河刘林芯号17芯号18损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0580.2260.011N0.0560.2190.052E0.0610.219>3.002E0.0630.226>3.00dB dBdB/km dB/km芯号19芯号200.535km AVERATE 100%0.535km AVERATE 100%损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0540.2120.011N0.0590.2290.012E0.0650.232>3.002E0.0580.209>3.00dB dB全程平均损耗:0.222全程平均损耗:0.223事件表事件表序号位置事件--事件(km)(km)0.256-43.374光标距离:光标距离:序号类型位置事件--事件序号类型光标距离:光标距离:22dB/Div dB/Div测试点测试设备:2016/7/3010.0 dB10.0 dB测试日期:波长操作者:事件表事件表位置事件--事件(km)(km)0.256-43.5620.256-43.9390.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.119全部端到端损耗:0.11910.0 dB10.0 dB22dB/Div dB/Div类型位置事件--事件序号类型0.256-43.0940.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.119全部端到端损耗:0.117AQ1200横河刘林芯号21芯号22损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0550.2140.041S-.---.---.--2E0.0570.205>3.002E0.1130.211>3.00dB dBdB/km dB/km芯号23芯号240.535km AVERATE 100%0.535km AVERATE 100%损耗反射损耗反射(dB)(dB/km)(dB)(dB)(dB)(dB/km)(dB)(dB)1N0.0560.2200.051N0.0550.2130.042E0.0570.203>3.002E0.0610.220>3.00dB dB全程平均损耗:0.210全程平均损耗:0.211事件表事件表序号位置事件--事件(km)光标距离:光标距离:序号类型位置事件--事件序号类型光标距离:光标距离:22dB/Div dB/Div测试点测试设备:2016/7/3010.0 dB10.0 dB测试日期:波长操作者:事件表事件表位置事件--事件(km)(km)0.256-42.0720.000-43.6010.535>-50.0000.000>-50.000全部端到端损耗:0.112全部端到端损耗:0.11310.0 dB10.0 dBdB/Div dB/Div事件--事件序号类型22-42.5380.535>-50.0000.535>-50.000全部端到端损耗:0.113全部端到端损耗:0.116(km)0.256-43.4750.256类型位置。

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