otdr测试完全断了的光纤时还有otdr光时域反射仪价格峰和测试成端的光纤一样显示是怎么

OTDR测试在光纤通信工程应用中误差分析及对策
 [摘 要] 光纤通信由于传输频带高,信息量大、保密性好、重量轻体积小,中继段长等优点得到了广泛的应用。在我国,长途网及市话传输网基本实现光纤传输。OTDR是光纤通信系统工程应用中最重要的测试仪表,光纤衰减、长度的测量、光纤接续、中继测量及故障分析等等都离不开OTDR测试。本文针对OTDR的测试和其在工程应用中常见误差分析及对策做些探讨。
  [关键词] OTDR测试;光纤通信系统;误差分析及对策
  [中图分类号] TN929.11[文献标识码] A[文章编号] 10)01-0097-02
  [收稿日期]
  [作者简介] 贺 琼(1979-),女,十堰职业技术学院电子工程系&联通班&教师;杨 钊(1984-),男,十堰职业技术学院电子工程系&联通班&教师。
  OTDR(光时域反射仪)是光纤通信系统建设和线路维护、故障分析工作中最重要的测试仪器[1]171,它能将数百公里光纤的运行情况和故障状态以曲线的形式清晰地显示出来。操作人员根据曲线图形及显示数据,可以迅速确定故障点位置并准确判断其性质及类别,对线路建设和运行维护起着不可替代的作用。
  OTDR主要是根据光学原理以及瑞利散射和菲涅尔反射理论制成的。光窄脉冲经定向耦合器入射到被测光纤,在光纤中传播的光脉冲会因产生瑞利散射和菲涅尔反射产生反射光,该反射光再经定向耦合器后由检测器收集,并转换成电信号,最后对该微弱的电信号进行放大,并通过对多次反射信号进行平均化处理以改善信噪比,由显示器显示出来[1]172。
  1OTDR测试操作
  1.1 连接
  利用OTDR进行光纤线路的测试,首先要进行连接。若被测光纤比较短(通常短于2 Km)时,将被测光纤通过辅助光纤(1~2 Km)与OTDR的测试端相连,其中被测光纤和辅助光纤通过V沟连接器耦合。若被测光纤较长时,可以不用辅助光纤,直接将被测光纤和OTDR通过V沟连接器耦合,或被测光纤成端后直接连在OTDR的测试端上。连接完毕就可以开启电源进行测试参数设置和测试。
  1.2 OTDR测试
  利用OTDR测试仪可以测量以下内容:⑴测量光纤长度和发生散射事件点的位置,⑵测量光纤的衰减和衰减分布情况,⑶测量光纤的接头损耗。
  光纤长度及各事件点位置的测量是根据激光进入光纤到它遇到故障点发生散射后沿原路返回的时间的一半与其在光纤中传输速度的乘积来测量的。为了提高测量的精确度,应估测被测纤长度并设置合适的&距离范围&和&脉冲宽度&。距离影响曲线显示大小,通常取被测纤长的1.5倍,使其占满屏的2/3为宜。脉冲宽度影响着OTDR的动态范围:被测光纤长度增加,脉冲宽度应增大,但分辨率变小会影响测试精度;相反脉宽越窄,分辨率越高,测量精确度就越高,但可测距离却会缩短。实际测试中,根据被测纤长选择两个较为合适脉冲宽度,试测两次后,确定一个最佳值。
  OTDR制造技术日益成熟,其测量精度也不断提高,可是在具体操作中为什么有时测试长度与线路上实际故障点的位置有较大的出入呢?这些误差又是如何造成的呢,能否对其进行改善呢?下面就对测试误差成因及采取措施进行简单介绍。
  2 常见误差分析及对策
  2.1 仪表的固有误差
  仪表的固有误差包括刻度误差和分辨率误差,OTDR的采样点数直接影响距离的分辨率。如OTDRMW9076B距离的测量精度为:&1m&3&测量距离&10E-5&标识分辨率,对于一定长度的光纤,前两项是个常量,只有分辨率是可变的,所以要提高测量精度,采样点数必须设置在较高的数值上。
  2.2 使用不同的仪表产生的误差
  任何仪表都会有一定误差,而且不同仪表若设置不同参数就有可能将误差加大。多次实践发现在同一条光纤线路测试中如果尽量使用同一块仪表测试,而且每次测试时主要参数值设置也保持一致,这样就可以最大程度减少测试误差。如果在操作中必须使用不同型号的仪表测试,则其折射率、波长、脉宽、距离、均化时间等参数的设置应和上一次的相同,这样才不致有大的测量误差。
  2.3 事件盲区引起的误差
  脉冲宽度设置得越宽,OTDR输出的能量就越大,可测的距离就会越远,但事件的盲区却加大,反而降低了分辨率和测试精度。一般采用OTDR的纵横向放大功能提高分辨率,减小读数和测量误差。如在光缆单盘检测时,为了避开初始段较大的盲区,通常在OTDR输出端口先接入几百米(200&1000米)的裸纤,这样测试的数据就会比较准确。若直接测,则必须把游标打在盲区后曲线趋于平直的地方,否则就会造成较大的测试误差。
  2.4 仪表设置不当产生的误差
  距离范围若设置值过小,如小于被测纤长度,则会产生较大的误差;衰减的门限值设置得太大(一般设在0.01dB)则光纤微弯或应力造成的轻微损伤、较小的接头损耗等事件不能被发现,实际上降低了测量精度;折射率的设置值和光缆上的标示值有偏差,会引起较大的误差(折射率是个重要的参数,测试前应严格核实);游标设置不正确,尤其在测接头损耗和有反射事件时必须把游标设置在事件曲线的前沿上,否则错误的设置也会造成较大的误差。均化时间对提高测试的信噪比有重要作用,为了提高测试精度,宜设较长的均化时间,但测试中为了缩短测试时间,则需要较短的均化时间,所以实际操作时应均衡考虑。
  2.5 清洁度不够造成的误差
  光纤插接件、连接器件如果不清洁,导致其物理连接性能不良,会引起较大的测试误差,这在测试中很常见,它会使曲线上产生严重的噪声和毛刺,甚至不能测出曲线。所以细致的清洁工作对光缆精确测量减少误差有着重要的意义,测试中不可忽视。
  2.6 热胀冷缩等环境因素造成的误差
  通常,光缆线路已用OTDR经过反复测试核对,较准确地定位了每个接头点的位置,测定了线路的全长,积累了一套较详细的维护原始资料,这在线路的抢修维护中发挥了重要作用。但有时在实际测试时发现,对某一点,不同时间的两次测试仍有或大或小的偏差,通过考察分析,测试的季节不同或两次测试时环境温差较大时,偏差也会较大。光缆的热胀冷缩是产生这种测试偏差的主要原因。光缆遇冷收缩产生断纤的事例,可以充分说明这一现象。所以在做原始资料的测试时应备注当时的环境温度和天气情况,并且在维护中通过多次测试比较,找到一个能接近实际变化的热胀冷缩的系数。资料的动态管理在实际维护中也有着重要的意义,因此除了要求原始资料的准确、完整并确实与OTDR 的实测数据相符外,还应对实测现场进行综合分析,以测试数据为依据,找出附近段落的特殊点(如接头盒)、易受损点,估测和判断可能的故障部位,在逐渐缩小故障部位的范围中找准故障点的位置。准确的测试数据和维护经验的结合是快速准确定位故障点的最好办法。
  2.7 其他因素造成的误差
  除了以上可能的误差外,还应充分考虑光缆在敷设安装时和资料的记载产生的误差,OTDR 测试的是光缆中光纤的物理长度,而实际操作以光缆的物理长度为准,而且光缆线路从敷设的过程,到每个标石上的数字,尽管进行过各种各样的折算,仍会产生一些偏差,如接头盒、进出局盘留缆的实际长度与资料的误差,光缆弯曲率所取值和实际敷设弯曲度的差别,缆内光纤扭绞系数与实际值的偏离,这些不确定的因素综合起来构成了不可忽视的实际误差,这是故障点定位不准确的又一个原因。
  以上产生的测试误差通过对OTDR仪正确地设置、细心地操作一般是可以避免或改善的,甚至可以获得准确可靠的测试数据。在我院与联通公司合作办班后,笔者曾用两台不同型号的OTDR 对100多公里的光纤线路用同一根尾纤先后进行纤长的测试,在全自动方式下,两块仪表的测试数值只相差2-3米。
 OTDR测试技能是理论知识和实践经验的有机结合,在实际的测试工作中要善于思考和不断地总结,多分析测试实例找出产生误差的根源,不断提高测试精度,使对故障点的判断和定位更加精细准确,缩短抢修的时间,减少因误测误判造成的不必要的人力和财物的浪费。
  [参考文献]
  [1] 吴凤修.光纤通信[M].北京:人民邮电出版社,2009:7.
  [2] 李立高.光缆通信工程[M].北京:人民邮电出版社 .
  Analysis on Error Measurement of OTDR and Its Countermeasure in Fiber Communication System
  HE Qiong, YANG Zhao
  (Dept. of Electronics Engineering, Shiyan Technical Institute, Shiyan 442000, China)
  Abstract:The applications of fiber communication grow rapidly because of it's higher frequency bandwidth, abundant information, better confidentiality, longer relay distance and light weight. Today in China, long distance and local call network has been accomplished with fiber optic cables, and the FTTH is the next. Of all the measure instruments, OTDR is a most important one. It is necessary in the measurement of fiber length, loss and system failure. This article makes some introduction on OTDR operation, its common error measurement analysis and its countermeasure in practical engineering.
  Key words: OTDR fiber
analysis of error measurement
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  光缆接续与光缆成端区别
  光缆接续:一般是指的两根光缆之间的连接,一般做在野外的接头盒或者交接箱里,就是两根光纤用熔接机熔接在一起
  光缆成端:一般是指的光缆到局端后熔接上尾纤以便与光端机等设备相连接
  成端的熔接质量无法监测
  对于光纤熔接质量的监测, 目前在工程中主要有3 种监测方法,
  一是利用熔接机的显示屏幕进行监测;
  二是利用OTDR对接续点进行监测;
  三是利用光源,光功率计对熔接损耗进行剪断或是插入测试, 但由于剪断 或是插入都属于破坏性测试, 故在工程中多不采用.
  下面就前两种监测方式进行探讨:利用熔接机进行监测:熔接机是采用P S A 影像技术, 通过对图像数据处理提取光纤位置参数, 来透视两根熔接光纤的对芯情况, 对熔接部位的连接情况粗略估算. 那么, 工程应用中, 成端者就可利用该原理来估算成端熔接值. 首先调整熔接机显示屏幕的聚焦旋钮, 使屏幕能清晰地显示出待熔光纤的纤芯与包层的. 然后熔接中注意观察两根光纤的纤芯与包层界面, 当熔接时,熔接点没有气泡产生或是两根光纤的纤芯, 包层界面保持直线无扭曲现象, 就可认为熔接损耗是在合格范围之内.否则,则视为不合格,需重新熔接. 利用OTDR对成端熔接监测时,由于进站光缆 D T 成端接续中,无论是T B X法,还是O F D 法,供接续的尾纤最长不过 15 该长度是任何OTDR的盲区
  成端熔接异常或是熔接机拒熔
  光缆的成端是通过熔接法将尾纤光纤与光缆光纤构筑回路, 与常规的线路法相比, 其需熔接的对象已发生了改变.某些时间里,从熔接机显示屏幕中, 成端者可发现待熔接的两个光纤端面切割都合格, 但熔接机对光纤进行对芯时, 却在屏幕上出现 & 图像处理故障&&或灰尘设定故障&的提示; 甚至个别时候, 光缆光纤虽能与尾纤光纤相熔接, 但从显示熔接效果的屏幕上, 可看到两根光纤的纤芯在熔接处出现错位, 或有气泡存在, 甚至熔接点凹陷. 以上这些不良的熔接状况的 出现, 常让习惯于线路光缆熔接技术的操作人员, 百思不得其解. 其实导致以上异常现象的原因是由于尾纤光纤与光缆光纤的结构不同所造成. 常用的尾纤的轴向直径一般为28 mm 由外向内分别为黄色的P 外护套, E 芳纶加强纤维,白色的二次涂覆层, 本色的一次涂覆层, 最里 面才是需熔接的裸纤; 而光缆光纤轴向直径为01 m, .8 m-9 2万方数据都无法避开的. 沿用OTDR的损耗测试 & 四点法& 来对
  光缆进站后的成端质量的优劣, 将直接影响光纤链 路的传输性能及整个系统的通信质量. 因此, 采用合理, 可靠的成端方式至关重要. 特别是光缆城域网大规模普 及,应用的今天,光缆的成端工艺更迫切需要标准化, 规范化. 而预达到此目的, 相应的解决方案除了光缆技 术人员不断地在工程中总结,完善成端工艺外,尚需 T B X 柜式O F -O , D 生产商家将产品在出厂前就通过工 程应用来论证其设计是否科学, 并且在产品出厂时配备 建议使用的说明书,进一步来提高光缆通信工程的质量.
  熔接点的损耗值进行测试,显然行不通. 但改用O R的光纤衰减测试的 & D T 两点法& 却可 , 推算出熔接损耗. 即将OTDR的两个测试点在设置上分 别避开OTDR测试曲线的前端及末端的两个菲涅尔反 射峰, 记录下被测光纤的公里衰减值, 并根据其值的大 小与国家规定的标准相比较, 来确定成端接续质量的好 坏.另外局域网中较短,成端者也可通过对 O D 的背向散射曲线波形进行观侧. TR 即根据其波形的 始端至中部是否平坦, 来判定其熔接值大小. 当测试曲 线无明显的下降台阶时, 即可认为成端熔接值合格. 若 测试曲线有台阶则需重新熔接.
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一光纤接续: 光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。
二光纤接续的方法有:...服务区域 ::红山
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一光纤接续: 光纤接续应遵循的原则是:芯数相等时,要同束管内的对应色光纤对接,芯数不同时,按顺序先接芯数大的,再接芯数小的。
二光纤接续的方法有: 熔接、活动连接、机械连接三种。在工程中大都采用熔接法。采用这种熔接方法的接点损耗小,反射损耗大,可靠性高。
三光纤接续的过程和步骤: 开剥光缆:并将光缆固定到接续盒内。注意不要伤到束管,开剥长度取1m左右,用卫生纸将油膏擦拭干净,将光缆穿入接续盒,固定钢丝时一定要压紧,不能有松动。否则,有可能造成光缆打滚折断纤芯。 分纤将光纤穿过热缩管:将不同束管,不同颜色的光纤分开,穿过热缩管。剥去涂覆层的光纤很脆弱,使用热缩管,可以保护光纤熔接头。 打开熔接机电源,根据被熔光纤选择正确的熔接模式进行熔接,并在使用中和使用后及时去除熔接机中的灰尘,特别是夹具,各镜面和V型槽内的粉尘和光纤碎未。CATV使用的光纤有常规型单模光纤和色散位移单模光纤,工作波长也有1310nm和1550nm两种。所以,熔接前要根据系统使用的光纤和工作波长来选择合适的熔接程序。如没有特殊情况,一般都选用自动熔接程序。 制作光纤端面:光纤端面制作的好坏将直接影响接续质量,所以在熔接前一定要做好合格的端面。用专用的剥线钳剥去涂覆层,再用沾酒精的清洁棉在裸纤上擦拭几次,用力要适度,然后用精密光纤切割刀切割光纤,对0.25mm(外涂层)光纤切割长度为8mm-16mm,对0.9mm(外涂层)光纤,切割长度只能是16mm。 放置光纤:将光纤放在熔接机的V形槽中,小心压上光纤压板和光纤夹具,要根据光纤切割长度设置光纤在压板中的位置,关上防风罩,即可自动完成熔接。 移出光纤用加热炉加热热缩管:打开防风罩,把光纤从熔接机上取出,再将热缩管放在裸纤中心,放到加热炉中加热。加热器可使用20mm微型热缩套管和40mm及60mm一般热缩套管,20mm热缩管需40秒,60mm热缩管为85秒。 盘纤固定:将接续好的光纤盘到光纤收容盘上,在盘纤时,盘圈的半径越大,弧度越大,整个线路的损耗越小。所以一定要保持一定的半径,使激光在纤芯里传输时,避免产生一些不必要的损耗。 密封和挂起:野外接续盒一定要密封好,防止进水。熔接盒进水后,由于光纤及光纤熔接点长期浸泡在水中,可能会增大接点损耗
四、光纤测试 光纤在架设,熔接完工后就是测试工作,使用的仪器主要是OTDR测试仪,用日本横河7275OTDR测试仪(动态范围有35/37db),可以测试,光纤断点的位置;光纤链路的全程损耗;了解沿光纤长度的损耗分布;光纤接续点的接头损耗。为了测试准确,OTDR测试仪的脉冲大小和宽度要适当选择,按照厂方给出的折射率n值的指标设定。在判断故障点时,如果光缆长度预先不知道,可先放在自动档上。
五、光缆线路抢修,我们的宗旨是用最短的时间找出断点并及时抢修通。确保客户的断网时间不会太长,而影响正常工作。
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