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文档简介
1、OTDR 原理和应用安立有限公司市场部OTDR 功能距离 / 长度测量米, 千米, 英尺光纤损耗测量dB/km, dB连接器 / 接续损耗测量dB 损耗回波损耗工作原理折射率 IOR = c/v (IOR:折射率) c = 真空中的光速 = 3 x 108 米/秒 v = 给定媒介中的光速计算故障或事件点在光纤上的位置: L = vT/2 或 L = cT/(2 IOR) L = 到故障或事件点的距离 T = 反射脉冲在双路由上的总时延 OTDR 方块图光纤损耗2PA = 两点近似法LSA = 最小均方根近似法连接器损耗回波损耗背向散射 脉冲宽度更大的脉冲宽度:更大的功率, 即更大的动态范围更
2、小的脉冲宽度:更好的分辨率, 但动态范围减小, 需要更多的平均。采用折衷办法100ns20m100.10-9x2.108=20m分辨率读数分辨率水平方向垂直方向空间分辨率反射性(固定接头、活动连接器、光纤远端)非反射性(接续点、弯曲点)抽样分辨率采样点5,001 点, 可达50厘米采样点50,001点, 可达5厘米长度时钟精度偏移误差标记位置 IOR(折射率)误差 损耗线性度 dB/dB激光波长精度例. 如果实际的IOR=1.467 和1.477 时那麽在20km长度上的误差是138mIOR不可能是准确的常数噪声和平均OTDR可通过平均技术改善噪声电平,提高动态范围,但平均次数越多,所需的测试时间就越长平均前平均后平滑平滑前平滑后OTDR也可通过平滑技术改善噪声电平,提高动态范围,但平均点数越多,测试分辨率越差接续点增益和双向测量实际损耗 = (0.5-0.1)/2 = 0.2dB接收器饱和衰减器自动, 手动“完整踪迹”衰减器自动减小直至在一个屏幕上显示整个动态范围的波形LSA/2PA (2/7)LSA- 最接近于标记之间的数据点LSA/2PA (3/7)端到端损耗, 2PALSA/2PA (5/7)接续损耗, 2个标记LSA/2PA (6/7)接续损耗
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