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    如何以及何時使用OTDR
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      光時域反射儀(OTDR)是令人印象深刻的設備。它們將光脈沖以寬范圍的脈沖寬度發送到光纖中,分析從光纖中的故障反射回來的微小光量,并使用復雜的計算來確定光纖運行中遇到的事件的大小和距離。事件定義為光纖承載能力的損失或變化。

      OTDR使用光反向散射技術來分析光纖。從本質上講,它通過向光纖的一端發送高功率脈沖并測量向儀器散射回的光來拍攝光纖光學特性的快照。因此,您可以使用OTDR查明電纜,接頭和連接器中的斷點,以及測量系統中的光損耗。然而,與OTDR一樣令人印象深刻的是,它們具有以下限制:

      損失測試的準確性。如果您只測試帶有OTDR的電纜的一端,您將失去準確性。但是,您可以測試光纖的兩端并平均讀數,以獲得相當準確的測量結果。

      成本。頂級設備的成本可能高達數萬美元,因此如果您打算經常使用OTDR,那么購買OTDR是有意義的。如果沒有,您需要在需要時租一個,但請確保租用最近校準過的單位。

      “死區。”OTDR有一個“死區”(圖1,右),可能會延長距離不能獲得準確讀數的裝置一百米。如果使用發射電纜,則可以克服此限制,但必須仔細解釋信號跡線(圖2,下方)。


      易于使用。OTDR讀數必須由經過培訓且經驗豐富的人員進行分析和解釋。對于不太合格的安裝人員來說,操作OTDR并從中理解是很困難的。結果,使用該設備可能需要相當多的時間和精力。

      你什么時候需要OTDR?您可以使用OTDR在電纜線路中查找中斷或類似問題,或者在將安裝轉移到客戶之前拍攝光纖快照。此快照是ODTR跟蹤的紙質副本,可以在任何時間點永久記錄該光纖的狀態。當光纖在安裝后損壞或改變時,這可以幫助安裝人員,證明損壞的責任在哪里。事實上,一些客戶會要求OTDR測試作為系統驗收的條件。

      雖然OTDR對于損耗測試并不是特別準確,但它們可用于在單模光纖的長時間戶外運行中進行損耗測試,其中接入電纜的兩端是不實際的。它對預防性維護程序也很有幫助,例如對設施纖維進行例行檢查。

      OTDR規格。要獲得OTDR的好處,您必須了解以下規范:

      動態范圍。這是激光源的總脈沖功率和傳感器的靈敏度的組合。

      死區。如上所述,死區是菲涅耳反射之后光纖跡線上的空間,其中反射的高返回水平覆蓋較低水平的反向散射。該空間與激光源的脈沖寬度直接相關;短脈沖產生相對小的死區,長脈沖產生相對大的死區。

      決議。這是OTDR區分其接收功率的能力。它還可以指空間分辨率,即各個數據塊在時間上的間隔距離。

      水平精度和線性度。這些是電流輸出與輸入光功率的對應程度的測量值。這表示為正或負(+/-)dB量或功率水平的百分比。

      距離精度。精度取決于時鐘穩定性,數據點間距和折射率的不確定性水平。

      操作OTDR。操作OTDR并不是特別困難,但它確實需要熟悉您正在使用的品牌和型號的細節。要正確操作OTDR,通常需要進行以下設置:

      纖維類型。單模或多模。

      波長。單模設置為1310nm或1550nm,多模設置為850nm或1300nm。

      測量參數。要設置的典型參數是距離范圍,分辨率和脈沖寬度。

      事件閾值。這決定了將被標記為事件的損失或變化量。

      折射率。這是光纖中的光速。您可以從光纖制造商處獲得此數字。在大多數情況下,您可以直接從標準規格表中獲取。

      顯示單位。這些通常以英尺或米為標記。

      存儲內存。這應該被清除,以便可以保存和/或存儲新的數字。

      死區跳投。您必須在OTDR和被測光纖之間連接足夠長的光纖。有時您可能必須在電纜的遠端連接它。

      測量問題。有時你會遇到一些你無法克服的障礙。以下事件將使您的故障排除技能進行測試。

      非反射性休息。當纖維被破碎或浸入液體中時會發生這種情況。在這兩種情況下,很少的光反射回OTDR,并且很難識別中斷。

      獲得者。獲勝者是光纖中的拼接,表現為力量增益。像接頭這樣的無源器件不能產生光線,也不會導致光線增益。但是如果拼接的光纖不匹配,OTDR可能會看起來像是一個增益。例如,如果接頭從50微米光纖變為62.5微米光纖,則反向散射系數(62.5微米核心更大)的差異在OTDR中顯示為光增益。

      鬼魂。幽靈是痕跡或部分痕跡的重復。它們是由短纖維中的大反射引起的,導致光線來回反彈。

      結論。OTDR是非常寶貴的測試儀器,可以在您的系統癱瘓之前照亮光纖中的問題。一旦您熟悉其局限性以及如何克服它們,您就會準備好檢測并消除您的光纖事件。

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