JJG 959-2024 光时域反射计_第1页
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文档简介

学兔兔www.bzfxw.com标准下载中华人民共和国国家计量检定规程学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG9592024光时域反射计iOptcalTimeDomainRefectomeersi-

- -

-20240207发布-

- -

-国

局 发

布ww学兔兔w.bzfxw.com标准下载JJG959—2024ww学兔兔w.bzfxw.com标准下载iiii

i i iVerfcatonRegulatonofOptcallTimeDomainRefectomeerl

JJG9592024代替JJG9592001归

位:全国光学计量技术委员会主要起草单位:国家通信计量站中国计量科学研究院本规程委托全国光学计量技术委员会负责解释学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载本规程主要起草人:孙小强

(国家通信计量站)张颖艳

(国家通信计量站)李天初

(中国计量科学研究院)参加起草人:傅栋博

(国家通信计量站)徐 楠

(中国计量科学研究院)学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载目 录1111引言

………………………

(Ⅱ)11111

范围……………………

(1)2

引用文件………………

(1)3

术语和计量单位………………………

(1)4

概述……………………

(2)5

计量性能要求…………

(3)5.1

中心波长……………

(3)5.2

距离偏差……………

(3)5.3

损耗偏差……………

(3)5.4

动态范围……………

(3)5.5

衰减盲区……………

(3)5.6

事件盲区……………

(4)5.7

测量范围……………

(4)5.8

光回波损耗偏差……………………

(4)6

通用技术要求…………

(4)6.1

标志…………………

(4)6.2

外观…………………

(4)6.3

功能键………………

(4)7

计量器具控制…………

(4)7.1

首次检定、后续检定和使用中检查………………

(4)7.2

检定条件……………

(4)7.3

检定项目和检定方法………………

(5)7.4

检定结果的处理……………………

(5)7.5

检定周期……………

(5)附录

A 光时域反射计检定记录推荐格式

……………

(6)附录B

光时域反射计检定证书和检定结果通知书

(内页)

推荐格式

……………

(9)Ⅰ学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载引 言JJF1002—2010《国家计量检定规程编写规则》、JJF1001—2011

《通

及定义》、JJF1059.1—2012

《测量不确定度

评定与表示》共同构成支撑本规程修订工作的基础性系列规范。本规程是对2001年5月

1

的JJG959—2001《光时域反射计》的修订。与JJG959—2001相比,主要技术变化如下:———适用范围覆盖了单模和多模类型的光时域反射计;———中心波长检定项目扩充了850nm、1300nm、1490nm、1625nm

波长窗口;———删除了距离标尺系数检定项目;———将位置偏差和

距离特性检定项目,

修改为距离偏差检定项目,

检定方法分为两种:标准光纤法

(无源法)

和时间合成法

(有源法);———删除了损耗标尺系数和损耗特性检定项目,修改为损耗偏差检定项目,检定方法分为两种:标准光纤法

(无源法)

和时间合成法

(有源法);———增加了测量范围检定项目;———增加了光回波损耗偏差检定项目。本规程历次版本发布情况为:JJG959—2001。Ⅱzf.bxw.com标准下学兔兔www载∫Pλ

dλ()1∫P

zf.bxw.com标准下学兔兔www载∫Pλ

dλ()1∫P

dλ2

λ c

=

∑Pλ

∑Pi ()光时域反射计检定规程1

范围本规程适用于单模和多模光时域反射计

(OTDR)

的首次检定和后续检定。2

引用文件本规程没有引用文件。3

术语和计量单位3.1

中心波长

centralwaveengthOTDR光源功率谱密度的加权平均真空波长,用λc

表示,单位为nm。对连续光谱,中心波长定义为λλc

=λ式中:λ ———波长;Pλ

———光源的功率谱密度。对分离光谱,中心波长定义为i

iii式中iλ

———波长;iisPi———波长为λ

激光模的功率。is3.2

参考距离

referenceditance借助于准确度比

OTDR高的计量标准或测量仪器

OTDR光

光纤一个特征点之间的距离,用

Lref表示,单位为

m。s i3.3

距离偏差

ditancedevis iOTDR测量参考距离的显示值减去参考距离,用ΔL

表示,单位为

m。3ΔL=Lotdr-Lref ()3式中:Lotdr测量参考距离的显示值。3.4

参考损耗

referenceloss借助于不直接利用

OTDR功率标尺的方法

耗,用Aref表

示,单位为dB。1兔学兔www.bzfxw.com标准下载

A ref兔学兔www.bzfxw.com标准下载

A ref ()ai3.5

损耗偏差

lossdevitaiOTDR测量参考损耗的显示值与参考损耗的差值除以参考损耗,

ΔSA表示,

单位为dB/dB。ΔSA=Aotdr-Aref 4式中:Aotdr———被测

OTDR测量参考损耗的显示值,单位为dB。s3.6

噪声电平 noielevesOTDR测

试曲线上,在包含98%噪声功率点的范围内的噪声功率上限,单位为dBm。c3.7

动态范围

dynamirangecOTDR发射信号经过一

段光纤传输后,

接收到的背向散射信号功率等于噪声电平(信噪比S/N=1)

时的衰减

量。

线

交点对应功率与噪声电平的差值来代表背向散射单程动态范围,简称为动态范围,单位为dB。i3.8

衰减盲区

atenuatondeadzoneid在一个反射或衰减事件之后的区域。该区域的始端为事件前沿上升点,末端为dOTDR显示的轨迹偏离未被干扰

景轨迹超过一个给定的纵坐标值

ΔF

(B),

其在横坐标

(距离)

上的投影长度即为衰减盲区,单位为

m。3.9

事件盲区

eventdeadzone对于一个特定的反射回损,反

线

1.5dB的

间在横坐标

(距离)

上的投影为事件盲区,单位为

m。3.10

测量范围 measurementrangeP无源光网络

(ON)

链路结构中,OTDR发射信号经过光分路器等无源器件的衰P减后,仍能准确测量衰减后熔接事件的熔接损耗和反射事件的光反射。测量时用背向散射曲线外推与功率轴的交点对应功率减去衰减后仍能准确测量事件点对应功率的差值来代表测量范围,单位为dB。i

l ai3.11

光回波损耗偏差

opti

l ai借助于准确度比

OTDR高的计量

的光回波损耗标准件的参考光回波损耗为Rref,

用被测

OTDR测量该光回波损耗标准件的测量值为Rotdr,

ΔR表示光回波损耗偏差,单位为dB。5ΔR=Rotdr-Rref ()54

概述OTDR发出的光脉冲单

端注入被测光纤,

通过接收光纤的瑞利背向散射光和菲涅尔反射光,以得到光纤的损耗和长度信息。OTDR是

耗、衰减系数、光回波损耗及光纤长度和故障点位置的测量仪器。OTDR结构框图如图

1所示,OTDR的激光器发出光脉冲,经环形器注入被测光纤。光电探测器接收到的瑞利背向散射和菲涅尔反射信号是一列按时间顺序分布的光强2学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载度信号,每个时刻的信号强度对应着相应的光纤位置的瑞利背向散射或菲涅尔反射光的强度。光电探测器将光信号转换成电信号,交给信号处理与控制系统,进行处理和运算,最终由显示器显示出沿光纤整个路段返回的光强度的分布。图1

OTDR结构框图5

计量性能要求5.1

中心波长8850nm

窗口:(50±25)nm。81300nm

窗口:(1300±25)nm。1310nm

窗口:(1310±20)nm。1490nm

窗口:(1490±15)nm。1550nm

窗口:(1550±20)nm。1625nm

窗口:(1625±15)nm。5.2

距离偏差12单模:优于±(

m+1.5×10-5·L+取样分辨力),L

为设置量程。12多模:优于±(

m+2×10-5·L+取样分辨力),L

为设置量程。5.3

损耗偏差单模:优于±0.05dB/dB。多模:优于±0.1dB/dB。5.4

动态范围单模:≥32dB

(最大脉宽,测量时间3

min,SNR=1)。多模:≥20dB

(最大脉宽,测量时间3

min,SNR=1)。5.5

衰减盲区≤6

m

(最小脉宽,反射回损为45dB)。

3学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载5.6

事件盲区≤2

m

(最小脉宽,反射回损为45dB)。5.7

测量范围≥15dB。P注:适用于无源光网络

(ON)中用到的PONOTDR。P5.8

光回波损耗偏差优于±2dB。6

通用技术要求6.1

标志被检

OTDR应具有标牌,标明仪器的名称、型号、制造厂名、出厂编号。6.2

外观被检

OTDR外观不能有影响工作性能的机械损伤。6.3

功能键被检

OTDR各种开关、按键的标志清楚。

开关、

按键等接触良好,

工作正常。

屏幕显示清晰。7

计量器具控制7.1

首次检定、后续检定和使用中检查首次检定、后续检定和使

用中检查的计量性能和技术要求应符合本规程5.1~5.8和6.1~6.3的要求。7.2

检定条件7.2.1

环境条件27.2.1.1 环境温度:(3±2)℃。27.2.1.2

相对湿度:≤80%。2 57.2.1.3

电源:(20±11)V,(2 57.2.1.4

检定地点应无剧烈震动和影响测量结果的电磁干扰。7.2.2

测量标准器7.2.2.1

长度标准光纤kk单模光纤光学长度扩展不确定度:U≤0.5

m+1.5×10-5L

(=2)。kk多模光纤光学长度扩展不确定度:U≤1.5

m+2×10-5L

(=2)。7.2.2.2

损耗标准光纤或模拟接头kk单模光纤损耗扩展不确定度:U≤0.03dB/dB

(=2)。kk多模光纤损耗扩展不确定度:U≤0.05dB/dB

(=2)。7.2.2.3

光回波损耗模拟器光回波损耗:≥30dB。4学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载k光回波损耗扩展不确定度:U≤1.0dB

(=2)。k7.2.3

检定用其他设备7.2.3.1

波长计或光谱分析仪k中心波长测量扩展不确定度:U≤0.2nm

(=2)。k波长分辨力:≤0.01nm。7.2.3.2

时间合成器合成时间范围:(0~3)ms,可随意调整,分辨力≤100ps。输出脉冲宽度:(1~10)μs,可调整。0输出脉冲幅度:50Ω阻抗,(.5~5)V可调整,正负极性可选择。0抖动:不超过200psrms。tkk时基扩展不确定度:优于l×10-7t

(

为选择的合成时间)(tkk总扩展不确定度:优于1.5ns+时基扩展不确定度

(=2)。7.2.3.3

光衰减器衰减范围:(0~60)dB。分辨力:≤0.001dB。重复性:≤0.01dB。工作波长:满足检定需要的工作波长。插入损耗:<2.5dB。光回波损耗:>45dB。k衰减扩展不确定度:U≤0.1dB

(=2)。k最大允许输入光功率:高于被检

OTDR的光源最大输出功率。7.2.3.4

光耦合器分光比:Y型50∶50耦合器两只,Y型10∶90耦合器一只。波长范围:满足检定需要的工作波长。总插入损耗:<0.3dB。光回波损耗:>50dB。7.2.3.5

光电转换器

(O/E)波长范围:满足检定需要的工作波长。带宽:≥200MHz。变换增益及输出阻抗应符合时间合成器对外触发信号的要求。7.2.3.6

电光转换器

(E/O)激光器类型:F-P型激光器。波长范围:满足检定需要的工作波长。带宽:≥200MHz。外调制后输出光脉冲幅度变化标准偏差σ<0.04dB。7.3

检定项目和检定方法7.3.1

检定项目一览表检定项目一览表见表1。

5序号检定项目检定类别首次检定后续检定使用中检查1外观+++2中心波长+--3距离偏差+++4损耗偏差+++5动态范围++-6衰减盲区++-7事件盲区++-8测量范围+--9光回波损耗偏差+--注:“+

”表示应检定项目,“-

”表示任选检定项目,测量范围适用于PONOTDR。下准om标兔www学兔.bzfxw.c载JJG959—2024下准om标兔www学兔.bzfxw.c载表1

检定项目一览表7.3.2

外观用目力观测,手感实验,符表1

检定项目一览表7.3.2

外观7.3.3

中心波长7.3.3.1

检定设备a)

光谱分析仪或波长计。b)

可变光衰减器。7.3.3.2

检定方法a)

按图2连接检定装置。图2

中心波长检定装置示意图b)

被检

OTDR发出的光,经过可变光衰减器,使光功率在光谱分析仪

的测量范围内,利用平均测量模式读出光脉冲中心波长值。c)

将读出的中心波长值填入表

A.1。7.3.4

距离偏差7.3.4.1

标准光纤法

(无源法)a)

检定设备经过校准的标准光纤循环延迟线,包括引导光纤、环中光纤和一个高质量宽波长范围的2×2耦合器,按图3熔接制成。其中引导光纤的长度

La

应大于1km。6兔www学兔.bzfxw.com标准下载JJG959—2024兔www学兔.bzfxw.com标准下载图3

标准光纤循环延迟线结构示意图b)

检定方法1)

按图4将标准光纤循环延迟线接入被检

OTDR。图4

标准光纤法检定距离特性装置示意图2)

循环延迟线产生一系列反射特征点,显示在被检

OTDR的显

上,

的反射产生了如图5所示的梳状曲线。图5

循环延迟线产生的梳状曲线图5中,0号峰代表

OTDR输出接头的反射。1号峰是光脉冲通

纤,

直接在耦合器2端反射,再直接沿耦合器

(未

纤)返

OTDR。2号峰是光脉冲通过引导光纤经耦合器分两部分,一部分由耦合器4端进入环中光纤(环中1次循环),然后经耦合器2端反射,再直接沿耦合器和引导光纤

(未经过环中光纤)

返回到

OTDR;另一部分经耦合器2端反射,由耦合器3端进入环

(环

1次循环),再由耦合器1端直

OTDR。3

过引导光纤经耦合器分两部分,一部分由耦合器4端进入环中光纤

(环中2次循环),然后经耦合器2端反射,再直接沿耦合器和引导光纤

(未经过环中光纤)返回到

OTDR;

另一部分经耦合器27学兔兔www.bzfxw.com标准下载2号峰位置:L学兔兔www.bzfxw.com标准下载2号峰位置:L otdr1=La +Lb ;3号峰位置:L otdr2=La +Lb ;(+1)

号峰位置:L otdri=La +Lb ;i端反射,由耦合器3端进入环中光纤

(环

2

环),

1

OT-DR。其余的依此类推,区别在

同。

从1号峰起,

每两个相邻的峰的间隔都是

Lb/2,即环路长度的一半。用数学表达式描述上述过程,即:1号峰位置:Lotdr0=La

;1222︙i2其中:La

为光纤循环延迟线引导光纤的长度;Lb为光纤环长度。3)

将仪器调整到正常测量状态。设定被测

OTDR群折射率n=1.4600。4)

根据标准

光纤循环延线反射峰的位置和损耗,合理选择

OTDR

的设置

(如量程、分辨力、脉冲宽度、平均时间、缩放功能等),以便最大程度

OTDR在

不同测量条件下的距离测量准确度。S在被检

OTDR的显示屏上得到如图5所示的梳状反射曲线。

依次读取第i个峰上S升沿的位置并填入表

A.2。直到在接近

OTDR测量动态范围的

得Ln

,

量时,由于信噪比

(/N)

下降使得测量第i+1

应读数分辨力。7.3.4.2

时间合成法

(有源法)a)

检定设备1)时间合成器

(或数字延迟发生器);2)Y型50∶50光耦合器;3)

光电变换器

(O/E);4)

电光变换器

(E/O);5)

光衰减器。b)

检定方法1)

按图6连接检定装置。2)

使时间合成器处于外触发状态,

使

度≥100ns的

冲,

与极性满足电光转换器工作的要求。i3)

选择延迟时

间值t

,

使

OTDR上出现的模拟反射光脉冲分别出现在量程的近i端、中间和远端,对应的标准距离值为:i 0

/n 6tLref=c(i+i 0

/n 6t式中:imt

———时间合成器的延迟时间,i=1,2,3,…,m

(

imc———真空中光速;n———受检

OTDR设定的光纤群折射率值。本规程用1.4600(有特殊要求除外);8om标准学兔兔www.bzfxw.c下载JJG959—2024om标准学兔兔www.bzfxw.c下载0t

———检定装置已检定的固有插入延迟时间。0图6

时间合成法距离特性检定装置示意图i4)

记录下模拟反射光脉冲在

OTDR上出现的位置Lotdr,

计算对应各点的距离偏i差值,并填入表

A.3。ii 7ΔLi=Lotdr-Lrefii 7式中:iLref———模拟标准光纤的长度;iiLotdr———被检

OTDR对模拟标准光纤长度的测量值。i当以无源法和有源法获得的距离偏差结果差异较大时,以有源法测量结果为准。7.3.5

损耗偏差7.3.5.1

损耗标准光纤法

(无源法)a)

检定设备1)

损耗标准光纤或模拟损耗接头,标准单模光纤的长度应大于8km,标准

光纤的长度应大于3km;2)

引导光纤;3)

可变光衰减器。b)

检定方法1)

按图7连接检定装置。图7

损耗偏差无源法检定装置示意图2)

将仪器调整到正常测量状态,设置衰减器衰减量为0dB。3)

合理选择被测

OTDR

的设置

(如量程、脉冲宽度、平均时间、分析方法等

),以便最大程度发挥被检

OTDR在不同测量条件下的损耗测量准确度。4)

用跳线连接被测

OTDR的光输出端和标准光纤或模拟接头的指定输入端。对于标准光纤,移动

OTDR的光标A,使A

远离标

的反射峰

(使得实际背向散射曲线和背向散射曲线的直线部分向前方向的直线外延线之间9学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载dd的差足够小);移动光标B。在被测OTDR上读取

A,B

间光纤段的衰减A01(B/km)。dd对于模拟接头,利用被测

OTDR测量模拟接头损耗A01

(B)。

条件下重复进行3次测量并将测量结果填入表

A.4。45)

增加衰减器的衰减量,使测量功率水平下降,直到

OTDR显示

或4模拟接头背向散射曲线的噪声大于

OTDR测量损耗的

(此

OTDR测

的重复性明显下降),此时以0.5dB的

步进减小衰减器的衰减量,

直至

OTDR测量损耗的重复性恢复正常值。重复步骤4)

进行测量并

果。

接头的测量平均值代入公式

(),即可以得到相应的损耗偏差。7.3.5.2

时间合成法

(有源法)a)

检定设备同7.3.4.2a),另增加一台已检定过的标准光衰减器。b)

检定方法用外光源法

检定损耗特性。通过对被检

OTDR

的检定,可以得

OTDR

损耗标尺偏差。1)

按图8连接检定装置。图8

损耗偏差有源法检定装置示意图2)

衰减器1为已检定的标准衰减器,用来模拟一固定标准衰减值。(3)

设置时间合成器使其输出极性、幅度适当、宽度为 1~10)μs的脉冲信号。(调整衰减器2的衰减值及时间合成器的延迟时间,在用户常用的功率与位置区域进行测量。r 4r(4)

把标准衰减器1置于0dB挡,OTDR平均足够长时间,获得满意的信噪比r 4r(后,读出此时

OTDR上模拟背向散射信号的相对功率电平P1。再

1

于已检定的衰减值A'ef,读出此时模拟背向

平P2,

OTDR在当前状态下的损耗显示值Aotdr=

P2-P1

。由于

OTDR在测量光纤损耗时对往返双程光的损耗除以2,因此损耗参考值Aref=A'ef/2,利用公式

()

计算得到损耗偏差。5)

改变衰减器2的衰减值,以

1~2)dB步

进。重

骤,此

在OTDR的线性区内进行,将测量结果填入表

A.5。当以无源法和有源法获得的损耗偏差结果差异较大时,以有源法测量结果为准。10学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载7.3.6

动态范围7.3.6.1

检定设备a)

光纤;b)

可变光衰减器。7.3.6.2

检定方法a)

按图9连接检定装置。图9

动态范围检定装置示意图图10

动态范围检定

OTDR测量曲线b)

打开被检

OTDR,使其正常工作,按仪器

度,

均次数或平均时间。测量光纤链

(光纤1,可变光衰减器和光纤2)的瑞利散射和回波曲线。c)

改变可变光衰减器衰

量,

使

声峰值电平,

如图10所示。S根据定义,动态范围是指使背向散射信号等于噪声电平的衰减量。将背向散射信号S曲线外推与功率轴相

交,

交点为A,

测量时将光标置于饱和区域后背向散射信号曲线的起始点,即B

点,B

点处光纤距离乘以光纤衰减系数,即背向散射信号曲线斜率,可通过B

点的显示功率得到A

点处的相对功率值。噪声电平与功率轴交于点A'。则A点与A'点的功率差值即为动

态范围

(/N

=1),A'点的功率也可以直接由噪声峰值的功率减去1.8dB近似得到。7.3.7

衰减盲区7.3.7.1

检定设备a)

光纤;b)Y型耦合器:1∶1;11ww学兔兔w.bzfxw.com标准下载JJG959—2024ww学兔兔w.bzfxw.com标准下载c)

可变光衰减器。7.3.7.2

检定方法a)

按图11连接检定装置。图11

衰减盲区和事件盲区检定装置示意图图12

衰减盲区测量曲线OTDR发出的光脉冲通

过耦合器后分成两路,

一路是沿光纤传输的光产生的背向散射信号,另一路通过可变光衰减器,其衰减值模拟了回损特性。两路光通过耦合器返回

OTDR,形成了一个仿

真反射事件。

如果整个光纤环路的长度为L,则仿真事件出现在

L/2处,在此点没有任何附加损耗

(如图12

示)。

义,

12

出衰减盲区。Ab)

将仪器调整到正常测量状态,

线。

义,

反A射或衰减事件之后

的区域,

在此区域中,OTDR显示的轨迹偏差离未被干扰的背景轨迹超过一个给定的纵坐标距离ΔF

(见图12)。在图12的迹线上找出ΔF

值,

到长度

(B),ΔF=0.5dB。c)

改变

输出光脉冲宽度,可以得到不同光脉冲宽度下的衰减盲区,将其值填入表

A.7。12学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载7.3.8

事件盲区事件盲区测量曲线见图13。图13

事件盲区测量曲线7.3.8.1

检定设备同7.3.7.1。7.3.8.2

检定方法a)

按图11连接检定装置如前所述,被检

OTDR发出的光脉冲经图11所示检定装置形成了

仿

事件,如图13所示。根据定义可以从图13得到事件盲区。b)

将仪器调整到正常测量状态,获得平滑的轨迹线。c)

根据定义,事件盲区是对

损,

线

上低于反射峰值

点1.5dB的两个点之间的距离,在图13的反射信号迹线上找出低于反射峰值

1.5dB的两个点

C、D

,C、D

两点对应的位置距离即是事件盲区。d)

改变输出光脉冲宽度,可以得到不同光脉冲宽度下的事件盲区,将其值填入表

A.7。7.3.9

测量范围7.3.9.1

检定设备a)

光纤;b)

可变光衰减器。7.3.9.2

检定方法a)

按图14连接检定装置,光纤1的长

1km~2km,

2

3

度均为2km。B

点为光纤熔接点,熔接损耗为0.5dB。光纤末端的光回波损耗为45dB。13学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载图14

测量范围检定装置示意图b)

打开被检

OTDR,使

作。

(光

1,

可变光衰减器和光纤2)

的瑞利散射和回波曲线,测量曲线示意图如图15所示。图15

测量范围测量曲线c)

设定好平均次数或平均时间。d)

改变可变光衰减

器衰减量,

使得被检

OTDR可以准确测量出熔接点B

的熔接损耗和光纤末端的光回波损耗。将背向散射信号曲线外推与功

相交A

点的功率,

外推方法同动态范围中给出的方法一致,与光纤末端对应

轴A'点

范围,

将测量结果填入表

A.8。7.3.10

光回波损耗偏差7.3.10.1

检定设备检定设备为光回波损耗模拟器。7.3.10.2

检定方法a)

按图16连接光回波损耗检定装置。图16

光回波损耗检定装置示意图b)

打开被检

OTDR,使其正常工作。测量光

值,

重复进行3次测量,3次测量平均值作为光回波损耗示值。14学兔兔www.bzfxw.com标准下载JJG959—2024学兔兔www.bzfxw.com标准下载5c)

利用公式

()

计算光回波损耗偏差,将测量结果填入表

A.9。57.4

检定结果的处理检定合格的

OTDR,发给检定证书。检定不合格的

OTDR,发给

“检定结果通知书”,并注明不合格项目和内容。7.5

检定周期OTDR根据使用的具体情况确定检定周期,一般最长不超过1年。15延迟时间设置/μs距离参考值Lrefi/m距离测量值Lotdri/m距离偏差ΔLi/m距离参考值Lrefi/m距离测量值Lotdri/m距离偏差ΔLi/m标称波长/nm中心波长值/nm兔www.bzf兔xw学.com标准下载JJG959—2024兔www.bzf兔xw学.com标准下载附录A光时域反射计检定记录推荐格式证书编号:共 页 第 页A.1

中心波长k测量结果的不确定度:

nm

(A.1

中心波长k测量结果的不确定度:

nm

(=2)波长:

nm;距离量程:

km;脉宽波长:

nm;距离量程:

km;脉宽:

ns;群折射率n =1.4600k测量结果的不确定度:

m

(=2)波长: nm;距离量程: km;脉宽: ns;群折射率n=1.4600系统插入延迟时间:

μs系统插入延迟时间:

μsk测量结果的不确定度:

m

(=2)衰减器的衰减量/dB测量值/dB测量平均值/dB损耗偏差ΔSA/dB/dB相对于0dB参考点的功率电平P1/dB相对于Aref参考点的功率电平P2/dB损耗测量值/dBAotdr=

P2-P1损耗偏差ΔSA/dB/dB波长:

nm,SNR=1量程/km脉宽/ns平均时间/min动态范围/dB波长:

nm量程/km脉宽/ns反射回损/dB事件盲区/m衰减盲区/m波长:

nm;距离量波长:

nm;距离量程:

km;脉宽:

ns;损耗参考值A ref:

dBk测量结果的不确定度:

dB/dB

(=2)A.6

动态范围k测量结果的不确定度:

dB

(=2)A.7

事件盲区和衰减盲区17.com标准兔w学兔ww.bzfxw下载JJG959—2024.com标准兔w学兔ww.bzfxw下载A.4

损耗偏差

(无源法)波长: nm;距离量程: km;脉宽: ns损耗标准光纤或模拟损耗接头损耗损耗标准光纤或模拟损耗接头损耗参考值A ref:

dBk测量结果的不确定度:

dB/dB

(=2)波长:

nm

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