光时域反射仪介绍-PPT课件
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光时域反射仪光时域反射仪是一个高度集成的平台,它具有一个模块插槽、一个大的高可视度的彩色显示屏(触摸屏为选件)、一个高容量的锂离子电池、一个可选的视频检查显微镜(通过USB 端口),以及可选的内置光测试功能,如可视故障定位仪(VFL)、功率计与损耗测试仪(LTS)。
光时域反射仪特征1、5cm的高分辨率;2、0.8米的事件盲区;3、试准备时间不超过15秒;4、电池工作时间8小时;5、免费且简便的软件升级;6、标配有光源和光功率计;7、动态范围39/37.5dB、1310nm/1550nm;8、在线光纤检查机制可有效保护仪表和设备;9、支持通用的Telcordia SR-4731格式(第二版);10、针对不同场合的测试模式,如标准、工程、故障定位模式;11、坚固密封的外形设计提供了在最恶劣环境中的长期使用保证;12、内部存储器最多可存1000条曲线,外接USB存储多达30000条曲线;光时域反射仪实验操作步骤1.基本操作待测光纤预先融接光纤条线(FC/PC),用干净镜头纸擦净连接器端面,小心插入OTDR/光源借口,对准卡位。
严禁随便转动光纤接头。
按下顶部红色的开关接通电源,显示屏就会显示厂家图标、软件版本和日期。
接着OTDR 会进行自检,同时显示本机的配置和自检结果。
当自检完成后,显示出操作模式选择页面。
一个有效的测量,必须正确设置测量参数,如光源脉宽、光源波长和测量长度范围等。
光源的脉宽可以影响测量精度,脉宽越窄,精度越高,但脉冲能量降低,影响测量长度范围。
不同光源波长在光纤中的行为是不一样的,必须针对光纤的用途设置好光源波长。
不同测量长度范围的设置,影响到光源的脉宽和脉冲间隔,如果设置的长度范围比光纤实际的长度短,光纤中就会同时存在两个或多个光脉冲,使测试曲线出现“鬼影”。
要得到正确的测量结果,还要设置好光纤的折射率,单模还是多模等。
第一个按钮是故障定位按钮,也是一次按键自动测量按钮。
OTDR能够探测光纤的实际情况,智能设定测量参数,自动完成测量。
光时域反射仪科技名词定义中文名称:光时域反射仪英文名称:optical time-domain reflectometer;OTDR定义:通过对测量曲线的分析,了解光纤的均匀性、缺陷、断裂、接头耦合等若干性能的仪器。
所属学科:通信科技(一级学科);通信计量(二级学科)光时域反射仪OTDR(Optical Time Domain Reflectometer),是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表。
OTDR用于光缆线路的施工、维护之中,可以进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。
编辑本段9.6.1 光时域反射仪概述™ 光时域反射仪OTDR(Optical Time Domain Reflectometer),是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,广泛应用于实验、教学和施工现场。
OTDR采用背向散射测试技术,能够测试整个光纤链路的衰减,并能提供和长度有关的衰减细节。
OTDR同时可测试接头损耗及故障点。
它具有非破坏性且只需在一端测试的优点。
OTDR 功能多、操作简便、测量的重复性高、体积小、不许其它仪表配合、能自动存储和打印测量结果,目前已成为光通信系统工程检测中最重要的仪表。
如图9-13所示是HP8147光时域反射仪。
光时域反射仪(OTDR)的主要功能为:™ (1)单光盘光缆传输损耗和光缆长度的检测。
™ (2)光缆连接工艺的监测。
™ (3)中继段状态的测量,包括各盘光缆的损耗、各个接头的损耗及整个种极端的平均损耗的测量。
™ (4)线路故障原因及故障点位置的准确判断。
™ (5)OTDR自动存储、打印的背向散射信号曲线可以作为线路的重要技术档案。
9.6.2 OTDR 9.6.2 OTDR工作原理工作原理1.瑞利散射瑞利散射:当光线在光纤中传播时,由于光纤中存在着分子级大小的结构上的不均匀,光线的一部分能量会改变其原有传播方向向四周散射,这种现象被称为瑞利散射。
实验24 光时域反射仪(OTDR)A13组陆林轩033012017[实验目的]1、光时域反射仪的原理和使用操作。
2、光纤传输长度和光纤损耗系数的测量。
3、光纤故障点的监测方法。
[实验原理]光时域反射仪OTDR工作原理图如图1。
由激光器发出的光脉冲注入到光纤后,在开始端接收到的光能量可以分为两种类型:一种是光纤断面或者连接界面的菲涅尔反射光;另一种是瑞利散射光。
通过测量分析这些后向散射光的功率,可以得到沿光纤长度分布的衰减曲线。
通过分析衰减曲线,可以知道光纤对光信号的衰减程度,光纤中的联结点、耦合点和断点的位置,以及光纤弯曲和受压过大的情况也可以容易测到(如图2所示)。
图1 OTDR工作原理图图2 OTDR测量图像对于菲涅耳反射光,设入射光功率为fin P ,反射光功率为fre P ,则由菲涅耳公式可得:222112211fin frecos n cos n cos n cos n P P ⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-=θθθθ (24.1) 上式中21θθ、分别为入射角和折射角,其反射率(用dB 表示)为:⎥⎥⎦⎤⎢⎢⎣⎡⎪⎪⎭⎫⎝⎛+-⋅==222112211finfref f cos n cos n cos n cos n P P 10lg R 10lg dB R θθθθ)()( (24.2) 至于瑞利散射,它是由介质材料的随机分子结构相联系的本征介质常数分布的微观不均匀性所引起的电磁波的散射损耗。
在微观分子尺度上来看,当电磁波沿介质传播时,可以从单个分子产生散射,这种散射使波的传播受到阻碍,从而使速度减慢,产生相位滞后。
偏离出原来波的传播方向的散射光有随机的相位,这些随机相位的散射子波大部分能相互抵消,而沿传播方向的散射光则相干叠加继续向前传播,其速度为c c/n 。
与此同时,尚有少量由分子散射的不相干光没有完全抵消,这些子波逸出传输光束从而形成瑞利散射损耗,其中部分散射功率朝反向传播,此后向散射光功率即为OTDR 的物理基础。