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發布時間:2021-09-06 10:01  
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如何利用OTDR測試光纖的斷點
OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而制成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應用于光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。
OTDR(光學時域反射技術)的基本原理是利用分析光纖中后向散射光或前向散射光的方法測量因散射、吸收等原因產生的光纖傳輸損耗和各種結構缺陷引起的結構性損耗,當光纖某一點受溫度或應力作用時,該點的散射特性將發生變化,因此通過顯示損耗與光纖長度的對應關系來檢測外界信號分布于傳感光纖上的擾動信息。3、接續衰耗過大:首先對光纖的接續點的熱像進行觀察,如果光纖熱像正常,則需進行光纖的放電實驗,自動更改光纖接續參數。
基于光的時域反射,由于光纖本事缺陷(摻雜,不可能均勻),導致每一點都會有瑞利反射檢測這些反射信號,有斷點的地方反射異常強烈,還可以檢測光纖的長度。

電纜測試儀
電纜故障測試儀用于檢測電纜故障,儀器種類、儀器型號大量增加,現在國內電纜故障測試儀器市場上,供應的儀器種類、儀器名稱種類繁多,除了我們常見的電纜故障測試儀以外,市場上陸續出現了直埋電纜故障測試儀、路燈電纜故障測試儀、中低壓電纜檢測儀、電纜接地故障測試儀、礦井電纜故障測試儀等等。現在的工業用儀器,廠家為了技術保密,一般不向用戶提供詳細的技術圖紙,給用戶維修工作造成不便。
測試原理
任何電纜故障的測試,均以找到故障發生點為終目的,但就其測試過程來說,一般分為三個步驟:一為故障距離粗測;二是尋找故障電纜埋設路徑;三是準確定位故障點。當然,實際測試中,三個步驟是根據現場情況靈活運用的。

如何降低光纖熔接損耗?
一條線路上盡量采用同一批次的裸纖對于同一批次的光纖,其模場直徑基本相同,光纖在某點斷開后,兩端間的模場直徑可視為一致,因而在此斷開點熔接 可使模場直徑對光纖熔接損耗的影響降到低程度。所以要求光纜生產廠家用同一批次的裸纖,按要求的光纜長度連續生產,在每盤上順序編號并分清A、B端,不得跳號。敷設光纜時須按編號沿確定的路由順序布放,并保證前盤光纜的B端要和后一盤光纜的A端相連,從而保證接續時能在斷開點熔接,從面降低熔接損耗值。標準配置:機身,一副6米附掛桿,一盤鍍鋅鐵絲,2個電池,一個充電器。

OTDR使用中的經驗與技巧:鬼影的識別與處理
鬼影的識別與處理:
在OTDR曲線上的尖峰有時是由于離入射端較近且強的反射引起的回音,這種尖峰被稱之為鬼影。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,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,可"打小彎"以衰減反射回始端的光。對于任何光纖傳輸系統的生產制造、安裝、運行和維護,光功率測量是必不可少的。
