OTDR) 测试:
随着光纤技术的飞速发展和新型光纤网络的部署,OTDR 测试已成为构建、认证、维护和故障排除光纤系统不可或缺的方法。
光时域反射仪 (OTDR) 是一种用于测量光纤电缆并生成其图像的仪器。测量数据可以揭示光纤的状况和性能,以及沿电缆运行的任何无源光器件(例如连接器、熔接点、分路器和复用器)的状况。
一旦收集、分析和存储了这些信息,就可以根据需要检索这些信息,以评估同一电缆随时间推移的性能。
光纤电缆故障排除:OTDR 可以识别光缆中的故障(事件),并根据总信号损耗和局部信号损耗(断点、过度弯曲、连接器故障等)确定故障的位置(距离)和特征。
根据应用的不同,这些设备有多种形式可供选择:便携式、实验室用或机架式,使其既适用于远距离安装,也适用于局域网。

 

OTDR) 的工作原理是什么?
OTDR 将激光二极管产生的光脉冲(光功率)发送到光纤的一端。光电二极管测量返回的光能量,即随时间推移反射和散射的光功率,并将其转换为测量值,以图表(或曲线)的形式显示在屏幕上。随后对这些图表进行分析,即可研究光缆的状态。

正确理解此测量技术的基本概念
:衰减:光信号在传输过程中光功率的降低。光纤的衰减以分贝每公里 (dB/km) 表示。传输光信号的劣化可能是由于弯曲、熔接、连接器/连接,或光纤本身的吸收和散射特性造成的。参见 VIAVI 衰减器。
反向散射:用于描述沿原路返回的光散射反射。反向散射程度是光纤总衰减的指标,因为返回光源的光代表下行链路信号强度的损失。在 OTDR 测试中,要认为光纤状态良好,反向散射光量应仅为测试脉冲的百万分之一。
反射率:测量材料密度突变处反射光的比例。连接器/连接点、气隙和断点都会反射光,使光时域反射仪 (OTDR) 能够确定这些组件/元件的位置、状态和信号损耗。反射强度取决于折射率的变化程度。
折射:折射是指光波从一种介质进入另一种介质时发生的方向改变。反射光的量取决于 折射率 ,在大多数情况下,这是连接器的问题,但也可能与使用折射率均衡凝胶的机械熔接有关。

智能OTDR探头

OTDR 测试流程:
基本配置、测试执行和报告生成步骤:
• 连接设备并进行运行检查
• 清洁连接器、光纤端面和适配器
• 连接发射光缆
• 根据网络类型和条件选择测试配置:距离、脉冲宽度、采集时间、折射率、事件阈值 •
开始数据采集(跟踪)
• 存储或上传结果
• 小心断开光缆、连接器和适配器

OTDR 使用推荐做法:
采用仔细、正确的方法清洁所有元件,并检查它们是否彼此兼容。

使用发射和接收光缆:
最佳的手持式OTDR工具提供一键式操作,并针对不同的技能水平和网络类型量身定制应用。VIAVI SmartOTDR 通过自动显示合格/不合格结果,显著提高了工作效率。

OTDR 测试结果解读:
OTDR 测试完成后,仪器会以数值和图形两种格式显示结果。图形(也称为轨迹图)显示了每个连接器、连接、熔接、弯曲或断裂的位置,以及每个元件的信号损耗(以 dB 为单位)和反射特性。根据设备的不同,图形可以以折线图或图标的形式呈现,并根据输入的阈值显示通过/失败信息。
正确定义规格有助于我们选择合适的 OTDR。
• 动态范围:以 dB 表示,它决定了光纤的最大可观测长度。
• 事件盲区 (EDZ) 和衰减盲区 (ADZ):事件之间或事件之后可观测到的最小距离。
• 波长:多模 (MM) 为 850 nm 和 1300 nm,单模 (SM) 为 1310 nm、1550 nm 和 1625 nm。

OTDR测量设备的校准:
在对OTDR测试结果精度要求极高的行业中,IEC 61746校准标准和TIA/EIA-455-226标准(源自IEC标准)均被广泛认可。IEC
标准包含针对点对点精度、线性度、衰减、功率输出和延迟的具体校准方法。鉴于OTDR校准的复杂性,最好将这项工作交给设备制造商或经认证的校准实验室。

OTDR 测试的未来:如果没有 OTDR 测试等技术,先进的光纤应用将无法实现。能够“透视”数千根细如发丝的光纤内部结构,不仅是一项了不起的成就,更已成为一项实际应用的必需品。在未来十年,随着 5G 网络海量数据负载的出现、智慧城市通过通信网络连接以及 FTTH 服务的持续部署,行业对高效、多功能的 OTDR 测试的需求将不断增长。VIAVI凭借 SmartLink Mapper 和 Smart Acquisition 等革命性的 OTDR 技术进步,使测试更加简便、精准、强大,从而满足了未来光纤安装和维护的需求。


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