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文檔簡介
常用儀表使用及故障處理
儀表名稱與作用測試波形分析故障處理常用儀表名稱與作用
一、光筆(可見光源)二、光源、光功率計三、光纖識別儀四、光纜普查儀五、附加光纖六、衰減器七、光纜路由探測儀八、OTDR九、熔接機(中級)常用儀表名稱與作用
一、光筆(可見光源)此設(shè)備基于激光二極管可見光(紅光)源,當光注入光纖時,若出現(xiàn)光纖斷裂、連接器故障、彎曲過度、熔接質(zhì)量差等類似的故障時,通過發(fā)射到光纖的光就可以對光纖的故障進行可視定位。可視故障定位器以連續(xù)波(CW)或脈沖的模式發(fā)射。典型的頻率為1Hz或2Hz,但也可工作在kHz的范圍。通常的輸出功率為0dBm(1Mw)或更少,工作距離為2到5km,并支持所有的通用連接器。常用儀表名稱與作用
二、光源、光功率計計算光纖全程鏈路衰耗值光源發(fā)光光功率計收光數(shù)據(jù)兩端機房通過跳纖連接測量光功常用儀表名稱與作用
三、光纖識別儀
它是一個很靈敏的光電探測器。當你將一根光纖彎曲時,有些光會從纖芯中輻射出來。這些光就會被光纖識別器檢測到,技術(shù)人員根據(jù)這些光可以將多芯光纜或是接插板中的單根光纖從其他光纖中標識出來。光纖識別器可以在不影響傳輸?shù)那闆r下檢測光的狀態(tài)及方向。為了使這項工作更為簡單,通常會在發(fā)送端將測試信號調(diào)制成270Hz、1000Hz或2000Hz并注入特定的光纖中。大多數(shù)的光纖識別器用于工作波長為1310nm或1550nm的單模光纖光纜,最好的光纖識別器是可以利用宏彎技術(shù)在線地識別光纜和測試光纜中的傳輸方向和功率。常用儀表名稱與作用
四、光纜普查儀
適合光纜資源普查摸底、割接確認光纜使用常用儀表名稱與作用
五、附加光纖附加光纖的使用:
附加光纖是一段用于連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區(qū)處理和終端連接器插入測量。
一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區(qū)最大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區(qū)落在過渡光纖內(nèi),而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩(wěn)定區(qū)。光纖系統(tǒng)始端連接器插入損耗可通過OTDR加一段過渡光纖來測量。如要測量首、尾兩端連接器的插入損耗,可在每端都加一過渡光纖。
常用儀表名稱與作用
六、衰減器光偏強情況下需要衰耗器達到正常使用值光衰減器性能指標(深圳市新彭博科技發(fā)展有限責任公司):固定衰減值:1、2、3、5、10、15、20dB或任意回波損耗:≥50dB(PC)、≥60dB(APC)工作波長:1310nm或1550nm衰減范圍:0-30dB常用儀表名稱與作用
七、光纜路由探測儀常用儀表名稱與作用
七、光時域反射儀OTDR用OTDR可測量⑴測纖長和事件點的位置;⑵測光纖的衰減和衰減分布情況;⑶測光纖的接頭損耗;⑷光纖鏈路損耗的測量;常用儀表名稱與作用
OTDR需設(shè)置的參數(shù)⑴距離范圍:距離一般選被測纖長的1.5倍,使曲線占滿屏的2/3為宜;⑵脈沖寬度:脈寬越大,功率越大,可測的距離越長,但分辨率變低。脈寬越窄,分辨率越高,測量也就越精確。即長距離用寬脈寬,短距離用窄脈寬;⑶選擇光纖的工作波長:與光纖實際工作波長一致;一般情況選1550和1310⑷設(shè)置光纖的折射率:與光纖實際的折射率一致,SM一般為1.45~1.48;
測試波形分析
一、有光波形二、參數(shù)量程設(shè)定不足三、參數(shù)時間設(shè)定不足四、近端問題波形五、正常波形與讀數(shù)六、中斷波形七、鬼影波形八、正增益現(xiàn)象波形測試波形分析一、有光波形在被測纖芯有光情況下OTDR屏幕提示“有光”,或出現(xiàn)以下波形。
測試波形分析
二、參數(shù)量程設(shè)定不足
測試波形分析
三、參數(shù)時間設(shè)定不足
測試波形分析
四、近端問題波形近端問題(可能OTDR發(fā)光未清潔、尾纖連接不良、耦合器故障、熔接故障、短距離光纖故障)。
測試波形分析
五、正常波形與讀數(shù)
測試波形分析
六、中斷波形
測試波形分析
七、鬼影波形識別鬼影:曲線上鬼影處未引起明顯損耗;沿曲線鬼影與始端的距離是強反射事件與始端距離的倍數(shù),成對稱狀。消除鬼影:選擇短脈沖寬度、在強反射前端(如OTDR輸出端)中增加衰減。若引起鬼影的事件位于光纖終結(jié),可“打小彎”以衰減反射回始端的光。
測試波形分析
八、正增益現(xiàn)象波形正增益現(xiàn)象處理:
在OTDR曲線上可能會產(chǎn)生正增益現(xiàn)象。正增益是由于在熔接點之后的光纖比熔接點之前的光纖產(chǎn)生更多的后向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現(xiàn)在不同模場直徑或不同后向散射系數(shù)的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量并對結(jié)果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡單
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