人工设置测量参数包括:(1)波长选择(λ):因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。(2)脉宽(PulseWidth):脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。(3)测量范围(Range):OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。比较好测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。(4)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,信噪比越高日本安藤OTDR口碑商家就找成都雄博科技发展有限公司。大动态OTDR

成都雄博科技发展有限公司,主要经营日本横河AQ1000、AQ1210、AQ7280系列。横河AQ1000填补了OTDR便携机型产品线的空白。新机型特别有助于运营商工作人员在光纤接入网络(如FTTH)“一公里”的现场安装调试工作。虽然AQ1000定位为性价比超高的入门机型,然而AQ1000仍无愧于横河产品一贯的高质量、高精度和高可靠性,它还具备诸多常见于机型的优异性能。坚固的机身设计,支持在恶劣的现场条件下工作。成熟的操作系统不但能够报证测量的稳定性,做出快速响应,而且其防护软件可以出色的抵御病毒攻击。采用多点式触摸屏与硬键按钮相结合的双操作模式。通过全新的应用软件,可以实现全自动测量并轻松查看分析结果。闪电开机。多任务处理可大幅提高测试效率。通过无线连接可时间获得测量报告。信测光时域反射仪二手商家手持式OTDR二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。

OTDR使用注意事项(1)故障定位应准确或者要做到误差很小,我们称为测量距离准确度。准确度的高低与脉冲宽度、测试系统的信噪比有关,脉冲宽度越窄准确度越高。目前,OTDR准确度可达到10m以内。(2)了解动态范围与测量范围之间的关系。(3)距离刻度是表示OTDR测量光纤长度指标,是OTDR的主要参数,仪表一般只给出测试距离的刻度,把计分表给出的最大距离刻度视为可测光纤最大距离是一种错误,长测量距离一般由仪表的动态范围和被测光纤的衰减所决定。(4)脉冲宽度的选择对测量精度也很重要。如果对靠近OTDR的光纤进行观察时可选择窄脉冲,以便分辨两个事件,提高清晰度;如需对光纤远端的事件进行观察时,可选择宽脉冲,以提高仪表的动态范围,观察更长的距离。同时脉冲宽度的选择与盲区也有关系,脉冲宽度越宽盲区越大,这样就可能无法精确定位紧挨着反射事件后的断点;如果脉冲宽度越窄,盲区就会越小,就不能精确识别光纤末端与噪声电平的界限。操作人员应根据实际情况选择适当的脉冲宽度,原则上在保证能识别光纤末端的情况下,尽可能小地设置脉冲宽度,一般情况下仪表给出的盲区是指小脉宽时的指标。(5)折射率的选择。
1、≤1m超短事件盲区,测试光纤跳线轻松自如;2、45dB大动态范围,128k数据采样点;3、业界的双色双料一体化模具工艺,坚固耐用;4、高级防反射LCD,野外环境下显示界面清晰可见;5、具有多种测试模式、触摸屏及快捷健操作;6、通信光自动监测功能;7、具有以太网远程控制功能;8、双USB接口功能,可外接U盘、打印机及通过SyncActive软件与PC机通信;9、支持BellcoreGR196及SR-4731文件格式;10、电池低电压告警功能;11、WinCE视窗操作系统,中英文操作界面;12、内置可视红光故障定位(VFL)及光功率计功能;13、OTDR光输出头类型可随意更换,端面清洁更加方便;14、内置极具人性化的多媒体教学软件,快速成为测试;15、应用软件在线升级。多模光时域反射仪二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。

正增益现象处理:在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。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作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。附加光纤的使用:附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。一般来说,OTDR与待测光纤间的连接器引起的盲区比较大。在光纤实际测量中,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,使前端盲区落在过渡光纤内,而待测光纤始端落在OTDR曲线的线性稳定区。光纤系统始端连接器插入损耗可通过OTDR加一段过渡光纤来测量。如要测量首、尾两端连接器的插入损耗,可在每端都加一过渡光纤。光时域反射仪二手商家就找成都雄博科技发展有限公司。四川聚联OTDR一级代理
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使得OTDR的事件盲区尽可能短是非常重要的,这样才可以在链路上检测相距很近的事件。例如,在建筑物网络中的测试要求OTDR的事件盲区很短,因为连接各种数据中心的光纤跳线非常短。如果盲区过长,一些连接器可能会被漏掉,技术人员无法识别它们,这使得定位潜在问题的工作更加困难。短衰减盲区使得OTDR不仅可以检测连续事件,还能够返回相距很近的事件损耗。例如,可以得知网络内短光纤跳线的损耗,这可以帮助技术人员清楚了解链路内的情况。大动态OTDR