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怎樣使用OTDR進行測量?
來源:OTDR2018-11-20

  光纖跡線的斜率顯示光纖的衰減系數,并通過OTDR以dB/km校準。為了測量光纖衰減,您需要相當長的光纖,OTDR分辨率的任何一端都不會出現失真,或者由于大反射而導致過載。如果光纖兩端看起來非線性,特別是在連接器等反射事件附近,則在測量損耗時應避開該部分。

  連接器和接頭在OTDR術語中稱為“事件”。兩者都應該顯示出損耗,但連接器和機械接頭也會顯示出反射峰值。該峰值的高度將指示事件的反射量,除非它太大以至于使OTDR接收器飽和。然后峰值將在遠端具有平坦的頂部和尾部,表明接收器過載。

怎樣使用OTDR進行測量?

  兩點法光纖衰減

  OTDR測量兩個標記之間的距離和損失。這可用于測量一段光纖的損耗,其中OTDR將計算光纖的衰減系數,或連接器或接頭的損耗。

  為了測量光纖的長度和衰減,我們將標記放在我們想要測量的光纖部分的任一端。OTDR將計算兩個標記之間的距離差并給出距離。它還將讀取標記穿過跡線的兩個點的功率電平之間的差異,并計算兩個功率電平的損耗或差值,單位為dB。最后,它將通過將損耗除以距離來計算光纖的衰減系數,并以dB/km(衰減的正常單位)顯示結果。

  為了獲得良好的測量結果,有必要找到相對較長的光纖段,以便為測量提供良好的基線。短距離意味著少量損失,測量的不確定性將高于距離較長的情況。建議遠離接頭或連接器等事件,因為OTDR可能在這些事件發生后有一些穩定時間,特別是如果它們是反射性的,導致跡線具有由儀器本身引起的非線性。

  最小二乘法的光纖衰減

  OTDR測量兩個標記之間的距離和損耗,但使用“最小二乘法”數學計算兩點之間的最佳擬合線以減少噪聲。當標記選擇光纖跡線的噪聲部分時,可以應用最小二乘衰減(2-ptLSA)工具來計算光標之間的dB損耗。仔細觀察,您會在標記之間看到一條粗灰線,表示最適合跡線,平均所有噪聲。

  兩點法拼接損失

  OTDR測量事件的距離和事件的損失-兩個標記之間的連接器或接頭。

  為了測量接頭損耗,將兩個標記移動到靠近要測量的接頭處,每個接頭與接頭中心的距離大約相同。接頭看起來不會像這樣整潔,儀器的分辨率和噪音使得跡線看起來不那么清晰,你將在后面看到。OTDR將計算兩個標記之間的dB損耗,以dB為單位給出讀數損失。

  連接器損耗或具有一定反射率的接頭的測量結果看起來非常相似,除非連接器的背面反射導致連接器出現峰值。

  最小二乘法(LSA)的拼接損失

  OTDR測量兩個標記之間事件(連接器或接頭)的距離和損耗,但使用“最小二乘法”計算兩點之間的最佳擬合線以降低噪聲。

  如果您注意到,標記間隔一段距離,其中包括實際連接器或接頭兩側的一些光纖丟失大多數OTDR將通過外推事件兩側的光纖跡線并計算損失不受纖維長度的影響。數學方法的使用被稱為“最小二乘近似”,因此許多OTDR在其顯示和設置菜單中使用術語“LSA”。

  設置LSA需要設置seveeral標記-峰值上的一個標記,事件附近的兩個常規標記和定義用于最小二乘分析的區段的兩個結束標記。這些段應該足夠長以允許良好的測量,但不能長到接近其他事件。

  反射率

  OTDR測量從光纖中的反向散射返回并從連接器或接頭反射的光量。反射的光量由連接的兩根纖維的折射率的差異,纖維中玻璃的組成或纖維之間的間隙中的任何空氣的函數確定,與終端和機械接頭相同。

  這是一個復雜的過程,涉及OTDR的基線,反向散射水平和反射峰值的功率。與所有反向散射測量一樣,它具有相當高的測量不確定度,但具有顯示反射事件所在位置的優勢,因此可以在必要時進行校正。

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