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光時域反射計,光時域反射儀的介紹

來源:整理 時間:2025-01-16 20:22:58 編輯:智能門戶 手機版

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1,光時域反射儀的介紹

光時域反射儀(英文名稱:optical time-domain reflectometer;OTDR)是通過對測量曲線的分析,了解光纖的均勻性、缺陷、斷裂、接頭耦合等若干性能的儀器。它根據(jù)光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時產生的后向散射光來獲取衰減的信息,可用于測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護及監(jiān)測中必不可少的工具。

光時域反射儀的介紹

2,OTDR為什么叫光時域反射儀

我回答的可能不專業(yè),我工作中經常使用。 按我理解是 :OTDR發(fā)射一種光波(1550nm、1310nm),在光纖通道中先進行折射,在光纖末端端面進行反射,回饋給儀器進行分析處理。
otdr光時域反射儀脈沖ns表示脈沖寬度;ns;納秒 us;微秒otdr光時域反射儀定義脈寬 指每次激光照射時間換算;1秒=1000微秒=1000000納秒例;以平均時間30秒時長,脈沖寬度100ns測試 等于30秒進行了300000次激光照射

OTDR為什么叫光時域反射儀

3,橫河公司宣布發(fā)售的AQ1210系列光時域反射儀有什么功能

AQ1210系列是可以測量光纖距離和損耗、確定故障所在位置的智能型、多用途OTDR。此前,橫河AQ1200系列一直廣泛用于城域網(wǎng)和接入網(wǎng)在內的網(wǎng)絡系統(tǒng)的安裝和維護。此次推出的AQ1210系列是AQ1200系列的升級產品。為了提高效率和測量質量,AQ1210系列采用了電容式觸摸屏,支持多點觸摸與多任務工作方式。
在光纜工程完工后,需要進行線路的最后測試,記錄光纜的長度、徑距損耗及接頭損耗、各接頭位置信息等。 光纜工程驗收常用的工具是光時域反射儀 (otdr),采用光時域測量的方法,發(fā)射一定脈寬的光注入被測光纖,通過檢測瑞利散射(rayleigh scattering)及菲涅爾反射(fresnel reflection)光信號功率沿時間軸的分布,繪制otdr曲線,來測量各種光纜及接頭參數(shù)以定位光纖故障點,以及了解光纜損耗分布情況。

橫河公司宣布發(fā)售的AQ1210系列光時域反射儀有什么功能

4,otdr是什么

光時域反射儀,主要用來測光纖的長度和損耗的
是測試光纜的損耗,斷點和長度等綜合因數(shù)的儀表。有技術溝通,可lyzm88@163.com
樓上的說的對 是光時域反射儀otdr 光時域反射儀 測試原理: otdr測試是通過發(fā)射光脈沖到光纖內,然后在otdr端口接收返回的信息來進行。當光脈沖在光纖內傳輸時,會由于光纖本身的性質、連接器、接合點、彎曲或其它類似的事件而產生散射、反射。其中一部分的散射和反射就會返回到otdr中。返回的有用信息由otdr的探測器來測量,它們就作為光纖內不同位置上的時間或曲線片斷。 從發(fā)射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了otdr是如何測量距離的。 d=(c×t)/2(ior) 在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發(fā)射后到接收到信號(雙程)的總時間(兩值相乘除以2后就是單程的距離)。因為光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以為了精確地測量距離,被測的光纖必須要指明折射率(ior)。ior是由光纖生產商來標明。 otdr使用瑞利散射和菲涅爾反射來表征光纖的特性。瑞利散射是由于光信號沿著光纖產生無規(guī)律的散射而形成。otdr就測量回到otdr端口的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由于經過一段距離的傳輸后發(fā)射和背向散射的信號都有所損耗。 給定了光纖參數(shù)后,瑞利散射的功率就可以標明出來,如果波長已知,它就與信號的脈沖寬度成比例:脈沖寬度越長,背向散射功率就越強。瑞利散射的功率還與發(fā)射信號的波長有關,波長較短則功率較強。也就是說用1310nm信號產生的軌跡會比1550nm信號所產生的軌跡的瑞利背向散射要高。 在高波長區(qū)(超過1500nm),瑞利散射會持續(xù)減小,但另外一個叫紅外線衰減(或吸收)的現(xiàn)象會出現(xiàn),增加并導致了全部衰減值的增大。因此,1550nm是最低的衰減波長;這也說明了為什么它是作為長距離通信的波長。很自然,這些現(xiàn)象也會影響到otdr。作為1550nm波長的otdr,它也具有低的衰減性能,因此可以進行長距離的測試。而作為高衰減的1310nm或1625nm波長,otdr的測試距離就必然受到限制,因為測試設備需要在otdr軌跡中測出一個尖鋒,而且這個尖鋒的尾端會快速地落入到噪音中。 另一方面,菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數(shù)改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,otdr就是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點,光纖終端或斷點。 換句話說,otdr的工作原理就類似于一個雷達。它先對光纖發(fā)出一個信號,然后觀察從某一點上返回來的是什么信息。這個過程會重復地進行,然后將這些結果進行平均并以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內信號的強弱(或光纖的狀態(tài))。下圖就說明了mini-otdr的一些基本組成。 mini-otdr一個最重要的性能,就是能從原有事物中進行辨別,大型的otdr,就有能力完全、自動地識別出光纖的范圍。這種新的能力大部分是源于使用了高級的分析軟件,這種軟件對otdr的采樣進行審查并創(chuàng)建一個事件表。這個事件表顯示了所有與軌跡有關的數(shù)據(jù),如故障類型,到故障點的距離,衰減,回損和熔接損耗。mini-otdr的性能緊緊地依賴于分析軟件,從而具有精確地識別事件的能力。

5,什么是光時域反射儀

光時域反射儀——測量光纖傳輸特性的好幫手 光纖通信是本世紀70年代發(fā)展起來的,由于其具有傳輸頻帶寬、損耗小等特性,發(fā)展迅猛。自1976年美國投入第一個商用光纖通信系統(tǒng)以后,許多國家都相繼研制成功的陪同用光纖通信系統(tǒng)。我國于90年代初期開始大規(guī)模建設商用光纖通信系統(tǒng)。 現(xiàn)在,電信光纜傳輸網(wǎng)已成為承載著巨大信息量的信息高速公路。因此,保證其安全、暢通是非常重要的。這樣就要求有一種能夠準確地測量光纖傳輸特性的儀器、儀表,以便能夠有時了解光纖的傳輸情況,發(fā)現(xiàn)光纖障礙及障礙隱患。光時域反射儀(OTDR)正是一種這樣的光學儀表,它根據(jù)光的后向散射與菲涅耳反向原理制作,利用光在光纖中傳播時產生的后向散射光來獲取衰減的信息,可用于測量光纖衰減、接頭損耗、光纖故障點定位以及了解光纖沿長度的損耗分布情況等,是光纜施工、維護及監(jiān)測中必不可少的工具。 OTDR動態(tài)范圍的大小對測量精度的影響 初始背向散射電平與噪聲低電平的DB差值被定義為OTDR的動態(tài)范圍。其中,背向散射電平初始點是入射光信號的電平值,而噪聲低電平為背向散射信號為不可見信號。動態(tài)范圍的大小決定OTDR可測光纖的距離。當背向散射信號的電平低于OTDR噪聲時,它就成為不可見信號。 隨著光纖熔接技術的發(fā)展,人們可以將光纖接頭的損耗控制在0.1DB以下,為實現(xiàn)對整條光纖的所有小損耗的光纖接頭進行有效觀測,人們需要大動態(tài)范圍的OTDR。增大OTDR 動態(tài)范圍主要有兩個途徑:增加初始背向散射電平和降低噪聲低電平。影響初始背向散射電平的因素是光的脈沖寬度。影響噪聲低電平的因素是掃描平均時間。 多數(shù)的型號OTDR允許用戶選擇注入被測光纖的光脈沖寬度參數(shù)。在幅度相同的情況下,較寬脈沖會產生較大的反射信號,即產生較高的背向散射電平,也就是說,光脈沖寬度越大,OTDR的動態(tài)范圍越大。 OTDR向被測的光纖反復發(fā)送脈沖,并將每次掃描的曲線平均得到結果曲線,這樣,接收器的隨機噪聲就會隨著平均時間的加長而得到抑制。在OTDR的顯示曲線上體現(xiàn)為噪聲電平隨平均時間的增長而下降,于是,動態(tài)范圍會隨平均時間的增大而加大。在最初的平均時間內,動態(tài)范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內,動態(tài)范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內,動態(tài)范圍性能的改善會逐漸變緩,也就是說,平均時間越長,OT DR的動態(tài)范圍就越大。 盲區(qū)對OTDR測量精度的影響 我們將諸如活動連接器、機械接頭等特征點產生反射引起的OTDR接收端飽和而帶來的一系列“盲點”稱為盲區(qū)。光纖中的盲區(qū)分為事件盲區(qū)和衰減盲區(qū)兩種:由于介入活動連接器而引起反射峰,從反射峰的起始點到接收器飽和峰值之間的長度距離,被稱為事件盲區(qū);光纖中由于介入活動連接器引起反射峰,從反射峰的起始點到可識別其他事件點之間的距離,被稱為衰減盲區(qū)。對于OTDR來說,盲區(qū)越小越好。 盲區(qū)會隨著脈沖寬的寬度的增加而增大,增加脈沖寬度雖然增加了測量長度,但也增大了測量盲區(qū),所以,我們在測試光纖時,對OTDR附件的光纖和相鄰事件點的測量要使用窄脈沖,而對光纖遠端進行測量時要使用寬脈沖。 OTDR的“增益”現(xiàn)象 由于光纖接頭是無源器件,所以,它只能引起損耗而不能引起“增益”。OTDR通過比較接頭前后背向散射電平的測量值來對接頭的損耗進行測量。如果接頭后光纖的散射系數(shù)較高,接頭后面的背向散射電平就可能大于接頭前的散射電平,抵消了接頭的損耗,從而引起所謂的“增益”。在這種情況下,獲得準確接頭損耗的唯一方法是:用OTDR從被測光纖的兩端分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結果取平均值。這就是分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結果取平均值。這就是雙向平均測試法,是目前光纖特性測試中必須使用的方法。 OTDR能否測量不同類型的光纖 如果使用單模OTDR模塊對多模光纖進行測量,或使用一個多模OTDR模塊對諸如芯徑為 62.5mm的單模光纖進行測量,光纖長度的測量結果不會受到影響,但諸如光纖損耗、光接頭損耗、回波損耗的結果卻都是不正確的。這是因為,光從小芯徑光纖入射到大芯徑光纖時,大芯徑不能被入射光完全充滿,于是在損耗測量上引起誤差,所以,在測量光纖時,一定要選擇與被測光纖相匹配的OTDR進行測量,這樣才能得到各項性能指標均正確的結果。
光時域反射儀(optical time domain reflectometer, or otdr)是在電信領域上用來量測光纖特性的儀器?! 」鈺r域反射儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質會散射及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,并且是時間的函數(shù),因此可以將之轉算成光纖的長度。  光時域反射儀可以用來量測光纖的長度、衰減,包括光纖的熔接處及轉接處皆可量測。在光纖斷掉時也可以用來量測中斷點

6,光時域反射儀的詳細解釋

OTDR的英文全稱是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思為光時域反射儀。OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應用于光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。OTDR測試是通過發(fā)射光脈沖到光纖內,然后在OTDR端口接收返回的信息來進行。當光脈沖在光纖內傳輸時,會由于光纖本身的性質,連接器,接合點,彎曲或其它類似的事件而產生散射,反射。其中一部分的散射和反射就會返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測器來測量,它們就作為光纖內不同位置上的時間或曲線片斷。從發(fā)射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。從發(fā)射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了OTDR是如何測量距離的。 d=(c×t)/2(IOR) 在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發(fā)射后到接收到信號(雙程)的總時間(兩值相乘除以2后就是單程的距離)。因為光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以為了精確地測量距離,被測的光纖必須要指明折射率(IOR)。IOR是由光纖生產商來標明。 OTDR使用瑞利散射和菲涅爾反射來表征光纖的特性。瑞利散射是由于光信號沿著光纖產生無規(guī)律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR端口的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由于經過一段距離的傳輸后發(fā)射和背向散射的信號都有所損耗。 給定了光纖參數(shù)后,瑞利散射的功率就可以標明出來,如果波長已知,它就與信號的脈沖寬度成比例:脈沖寬度越長,背向散射功率就越強。瑞利散射的功率還與發(fā)射信號的波長有關,波長較短則功率較強。也就是說用1310nm信號產生的軌跡會比1550nm信號所產生的軌跡的瑞利背向散射要高。 在高波長區(qū)(超過1500nm),瑞利散射會持續(xù)減小,但另外一個叫紅外線衰減(或吸收)的現(xiàn)象會出現(xiàn),增加并導致了全部衰減值的增大。因此,1550nm是最低的衰減波長;這也說明了為什么它是作為長距離通信的波長。很自然,這些現(xiàn)象也會影響到OTDR。作為1550nm波長的OTDR,它也具有低的衰減性能,因此可以進行長距離的測試。而作為高衰減的1310nm或1625nm波長,OTDR的測試距離就必然受到限制,因為測試設備需要在OTDR軌跡中測出一個尖鋒,而且這個尖鋒的尾端會快速地落入到噪音中。瑞利散射是由于光信號沿著光纖產生無規(guī)律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR端口的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數(shù)改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,OTDR就是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點,光纖終端或斷點。OTDR的工作原理就類似于一個雷達。它先對光纖發(fā)出一個信號,然后觀察從某一點上返回來的是什么信息。這個過程會重復地進行,然后將這些結果進行平均并以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內信號的強弱。
光時域反射儀會打入一連串的光突波進入光纖來檢驗。檢驗的方式是由打入突波的同一側接收光訊號,因為打入的訊號遇到不同折射率的介質會散射及反射回來。反射回來的光訊號強度會被量測到,并且是時間的函數(shù),因此可以將之轉算成光纖的長度。光時域反射儀可以用來量測光纖的長度、衰減,包括光纖的熔接處及轉接處皆可量測。在光纖斷掉時也可以用來量測中斷點。otdr動態(tài)范圍的大小對測量精度的影響初始背向散射電平與噪聲低電平的db差值被定義為otdr的動態(tài)范圍。其中,背向散射電平初始點是入射光信號的電平值,而噪聲低電平為背向散射信號為不可見信號。動態(tài)范圍的大小決定otdr可測光纖的距離。當背向散射信號的電平低于otdr噪聲時,它就成為不可見信號。隨著光纖熔接技術的發(fā)展,人們可以將光纖接頭的損耗控制在0.1db以下,為實現(xiàn)對整條光纖的所有小損耗的光纖接頭進行有效觀測,人們需要大動態(tài)范圍的otdr。增大otdr 動態(tài)范圍主要有兩個途徑:增加初始背向散射電平和降低噪聲低電平。影響初始背向散射電平的因素是光的脈沖寬度。影響噪聲低電平的因素是掃描平均時間。 多數(shù)的型號otdr允許用戶選擇注入被測光纖的光脈沖寬度參數(shù)。在幅度相同的情況下,較寬脈沖會產生較大的反射信號,即產生較高的背向散射電平,也就是說,光脈沖寬度越大,otdr的動態(tài)范圍越大。otdr向被測的光纖反復發(fā)送脈沖,并將每次掃描的曲線平均得到結果曲線,這樣,接收器的隨機噪聲就會隨著平均時間的加長而得到抑制。在otdr的顯示曲線上體現(xiàn)為噪聲電平隨平均時間的增長而下降,于是,動態(tài)范圍會隨平均時間的增大而加大。在最初的平均時間內,動態(tài)范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內,動態(tài)范圍性能的改善顯著,在接下來的平均時間內,動態(tài)范圍性能的改善會逐漸變緩,也就是說,平均時間越長,ot dr的動態(tài)范圍就越大。盲區(qū)對otdr測量精度的影響 我們將諸如活動連接器、機械接頭等特征點產生反射引起的otdr接收端飽和而帶來的一系列“盲點”稱為盲區(qū)。光纖中的盲區(qū)分為事件盲區(qū)和衰減盲區(qū)兩種:由于介入活動連接器而引起反射峰,從反射峰的起始點到接收器飽和峰值之間的長度距離,被稱為事件盲區(qū);光纖中由于介入活動連接器引起反射峰,從反射峰的起始點到可識別其他事件點之間的距離,被稱為衰減盲區(qū)。對于otdr來說,盲區(qū)越小越好。 盲區(qū)會隨著脈沖寬的寬度的增加而增大,增加脈沖寬度雖然增加了測量長度,但也增大了測量盲區(qū),所以,我們在測試光纖時,對otdr附件的光纖和相鄰事件點的測量要使用窄脈沖,而對光纖遠端進行測量時要使用寬脈沖。otdr的“增益”現(xiàn)象 由于光纖接頭是無源器件,所以,它只能引起損耗而不能引起“增益”。otdr通過比較接頭前后背向散射電平的測量值來對接頭的損耗進行測量。如果接頭后光纖的散射系數(shù)較高,接頭后面的背向散射電平就可能大于接頭前的散射電平,抵消了接頭的損耗,從而引起所謂的“增益”。在這種情況下,獲得準確接頭損耗的唯一方法是:用otdr從被測光纖的兩端分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結果取平均值。這就是分別對該接頭進行測試,并將兩次測量結果取平均值。這就是雙向平均測試法,是目前光纖特性測試中必須使用的方法。otdr能否測量不同類型的光纖 如果使用單模otdr模塊對多模光纖進行測量,或使用一個多模otdr模塊對諸如芯徑為 62.5mm的單模光纖進行測量,光纖長度的測量結果不會受到影響,但諸如光纖損耗、光接頭損耗、回波損耗的結果卻都是不正確的。這是因為,光從小芯徑光纖入射到大芯徑光纖時,大芯徑不能被入射光完全充滿,于是在損耗測量上引起誤差,所以,在測量光纖時,一定要選擇與被測光纖相匹配的otdr進行測量,這樣才能得到各項性能指標均正確的結果。
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