《OTDR测量》PPT课件

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1、1掌上型OTDR—PalmOTDR使用介绍2OTDR技术简介palmOTDR操作简介总结主要内容3一光及其特性:1.光是一种电磁波。可见光部分波长范围是:390~760nm(毫微米).大于760nm部分是红外光,小于390nm部分是紫外光。光纤中应用的是:850,1300,1310,1550,1625。4二、光纤的种类:A.按光在光纤中的传输模式可分为:单摸光纤和多模光纤。B.按最佳传输频率窗口分:常规型单模光纤和色散位移型单模光纤。C.按折射率分布情况分:突变型和渐变型光纤。5多模与单模的不同多模允许光以许

2、多不同的路径(模式)传播单模仅允许光以一个路径(模式)传播6三、光纤的优点1.光纤的通频带很宽.理论可达30亿兆赫兹。2.无中继段长.几十到100多公里,铜线只有几百米。3.不受电磁场和电磁辐射的影响。4.重量轻,体积小。例如:通2万1千话路的900对双绞线,其直径为3英寸,重量8吨/KM。而通讯量为其十倍的光缆直径为0.5英寸,重量450P/KM。5.光纤通讯不带电,使用安全可用于易燃,易暴场所。6.使用环境温度范围宽。7.化学腐蚀,使用寿命长。7光纤的结构纤芯包层涂覆层8光纤的尺寸外径一般为125um(一

3、根头发平均100um)内径:单模9um多模50/62.5um12595012562.51259光跳线在测试领域主要作用:接头方式转换;连接在测试领域内的接头一般为FC/PC测试领域内用到光跳线分类:FC/PC-FC/APCFC/PC-SC/PCFC/PC-SC/APCFC/PC-ST/PC以下分别介绍FC、SC、ST、MU接头形式。光跳线10光跳线接头形式-1FCFC11光跳线接头形式-2SC12光跳线接头形式-3ST13光跳线接头形式-4MU14影响光纤传输的因素衰减主要因素有:本征,弯曲,挤压,杂质,不均

4、匀和对接等。色散主要有:模式色散、材料色散、波导色散。导致的结果—限制了光信号的无中继传输距离15法兰盘综述光纤法兰盘就是把光纤的两个端面精密对接起来,以使发射光纤输出的光能量能最大限度地耦合到接收光纤中去,并使由于其介入光链路而对系统造成的影响减到最小,这是光纤连接器的基本要求。在一定程度上,光纤法兰盘也影响了光传输系统的可靠性和各项性能。16法兰盘介绍-2ST法兰盘一般长距离通信,大多使用FC型或SC型连接器,其优点是插入损失小,安装容易稳定性高.短距离(≤20km)信号传输,则较多用ST等,且多用于多模

5、系统,因为其精度要求不高,所以成本较低.17法兰盘介绍-1FC法兰盘SC法兰盘18光纤的损耗1550nm:0.2~0.3dB/Km1310nm:0.35~0.5dB/Km850nm:2.3~3.4dB/Km光纤熔接点损耗:0.2dB/点光纤熔接点1点/2km19OTDR是光时域反射仪的英文缩写,是光纤测试与维护中重要的常用的仪表。OTDR的主要作用是全面分析光纤传输质量,并进行故障诊断和故障点的准确定位。OTDR技术简介一.OTDR简介20OTDR的结构控制系统CRT或LCD显示器激光器探测器耦合器/分路器待

6、测光纤21OTDR产生返回光强度(背向散射加上反射)与光纤长度相关的光纤曲线。返回的信号电平(dB)距离+-0+(公里,米,英里,英尺等)22+-0+返回的信号电平(dB)(公里,米,英里,英尺等)沿光纤的背向散射采样点OTDR产生返回光强度(背向散射加上反射)与光纤长度相关的光纤曲线。距离23距离(公里,米,英里,英尺等)+-0+返回的信号电平(dB)位于光纤远端的背向散射采样点OTDR产生返回光强度(背向散射加上反射)与光纤长度相关的光纤曲线。24距离(公里,米,英里,英尺等)+-0+返回的信号电平(dB

7、)连接这些采样点OTDR产生返回光强度(背向散射加上反射)与光纤长度相关的光纤曲线。25+-0+返回的信号电平(dB)连接线OTDR产生返回光强度(背向散射加上反射)与光纤长度相关的光纤曲线。距离(公里,米,英里,英尺等)26+-0+端面反射返回的信号电平(dB)OTDR产生返回光强度(背向散射加上反射)与光纤长度相关的光纤曲线。距离(公里,米,英里,英尺等)27熔接损耗是一种由于信号电平在接头点突然下降而造成的点损耗。+-0+熔接损耗返回的信号电平(dB)距离(公里,米,英里,英尺等)28熔接时如果接点含有

8、空气隙,就会产生具有反射的点损耗。+-0+返回的信号电平(dB)接头损耗反射距离(公里,米,英里,英尺等)29OTDR测试结果OTDR技术简介—相关技术背景30名词定义盲区(死区)的定义动态范围的定义31OTDR技术简介—相关技术背景事件光纤上事件是指除光纤材料自身正常散射以外的任何导致损耗或反射功率突然变化的异常点。包括各类连接及弯曲、裂纹或断裂等损失。OTDR屏幕显示的事件点是光纤中引起轨迹从直

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