⑴ 光纖線路損耗測量採取的一般方法是()、()和()相結合的測量方法
光纖線路損耗測量採取的方法一般是光源、光功率計和光時域反射儀相結合的測量方法。
光纖鏈路損耗的測試,包含兩大步驟:一是設置參考值(此時不接被測鏈路),二是實際測試(此時接被測鏈路)。
設置參考值時,採用兩條光纖跳線和一個連接器。設置參考值後,將被測鏈路接進來,進行測試。
每個方向的測試結果中包括光纖和一端的連接器的損耗。因此,該方法是用來測試這種光纜鏈路:光纖鏈路一端有連接器,另一端沒有。
你指的公式是什麼?
回損。RL=輸入功率與返回功率的比值。
有兩種常用的測量方法,
1)回損測量儀,直接讀取數據,
2)均分1*2耦合器件加光功率計及光源。
如果有疑問可以找我
[email protected]
光纖器件技術工程師
⑶ 光纖衰減測量方法有哪些
1.光源、功率計測量光路衰減;
2.插損\回損測試儀測量;(等同於方法一)
3.光時域反射儀(OTDR)測量。
⑷ 怎麼測試光纖的光衰 怎樣檢測光纖線
檢測光纖線的操作方法和步驟如下:
1、首先,使用尾纖將OTDR連接到待檢測光纖的光纖盤,如下圖所示,然後進入下一步。
⑸ 光纖信號衰減如何測試
設計用於安裝與維護光纖網路。 現場技術人員提供當今市場上最高級別的性能與可升級能力。具有業內最大的顯示屏幕,最高的測量精度。
測試功能,具有 40 多個不同的光纖模塊用於各種類型的應用。 MTS-6000 的多功能性使得技術人員能夠採用一種類型的測試設備進行標准化的測試,然後可以引入新的現場測試功能而無需增加成本。
功能特點
• 結構緊湊,重量輕,高度集成
• 已經可以支持 40 多個應用模塊
• 有 IL/ORL 、 OTDR 、 PMD 、 CD 或 WDM 插拔模塊選擇
• 與 MTS-5100 和 MTS-8000 的插拔模塊兼容
• 帶有內置的 VFL 、功率計、 LTS 與視頻檢查顯示選件,具有全面的連接檢查功能
• 內置的光話機選件用於使用光纖通話
• 話機中的數據模式能夠對兩個遠端單元進行配置、測試與結果採集
• 在嚴酷度、跌落測試、擴展電池壽命等方面超過 Telcordia 的技術指標
結構緊湊,高度集成
MTS-6000 的多功能性使得它能夠解決 FTTx /接入網/城域網或者速度為 10 Gb/s 與 40 Gb/s 的長途/城域網。
• 內置 VFL 、功率計、 LTS 、話機/數據以及視頻檢查顯微鏡選件(同時)
• 在一個模塊內具有插入損耗( IL )與光回損( ORL )功能(雙向)
• 在一個模塊內具有極化模式色散( PMD ) , 波分復用( WDM )與光譜分析功能
應用
JDSU 已經開發出寬范圍的現場可替換 OTDR 模塊,適用於任何網路類型上的任何應用。 JDSU 提供了 30 多個 OTDR 模塊,用於對任意多模或單模網路進行測試與故障查找。 MTS-6000 具有 JDSU 的業界領先的 50 dB D系列 OTDR 模塊。
高性能
JDSU OTDR 模塊產品系列是產業內的性能參考。 MTS-6000 具有新的 VLR 以及 UHD OTDR 模塊,它能夠提供:
• 業內最好的光學技術指標
• 最高的動態范圍,最大1310nm/1550nm 波長均為 50 dB
• 最短的事件盲區, 0.6 米
• 業內最好的數據采樣速度: 0.1s
• 業內最高的衰減測量精度: ±0.3dB/dB
快速而精確的故障查找
• 快速檢測斷點/故障
• 精確的故障定位
• 一鍵式自動測試
• 無需特定的設置
• 距離、損耗與 ORL 測試
技術指標
MTS-6000 技術指標( 25°C 時的典型值)
通用技術指標
顯示
• TFT 彩色顯示屏, 8.4」 , LCD 800 x 600 ,高分辨力(標准配置)
• 觸摸屏, TFT 彩色顯示屏, 8.4」 , LCD 800 x600 ,高分辨力(可選配置)
存儲和 I/O 介面
• 內部存貯器 1000 個測試結果
• 擴展存貯器(可選) 最小 1 GB (可選) 2x USB V1.1 , 1x RJ-45 乙太網
電源
• 電池類型標准可取出鋰離子電池( 6600mAH )
尺寸與重量
• 外形尺寸: 285 mm x 195 mm x 93 mm ( 11.2 x 7.7 x 3.7 in )
• 重量:僅主機(不帶有電池與模塊): 2.4 kg ( 5.3 lb );帶有一個插拔模塊與電池的主機: 3.4 kg ( 7.5 lb )
基本單元光介面(可選)
光功率計
• 功率范圍: +10 到 -60dBm
• 校準波長: 850 , 1310 與 1550 nm
• 連接器類型:通用推/拉型( UPP )
光話機
• 波長: 1550 nm ±20 nm
• 動態范圍: >45 dB 范圍
• 功能:帶有數據/文件傳送
• 激光器安全級: 1M 類激光器
• 連接器類型:現場可更換型
光回損計
• 可選波長: 1310nm , 1550nm
• 測量范圍: 0~45 dB
• 不確定性: ±1dB
• 顯示解析度: 0.01dB
可視故障定位儀( VFL )
• 波長: 635 nm ±15 nm
• 輸出功率: <1 mW
• 激光器安全級: 2 類激光器
• 連接器類型:通用推/拉型( UPP )
連續波( CW )光源
• 波長(可選): 1310 , 1550 與 1625 nm
• 輸出功率: -3.5 dBm
• 15 分鍾穩定度: ± 0.02 dB
• 8 小時穩定度: ± 0.2 dB
• 激光器安全級: 1M 類激光器
• 連接器類型:現場可更換型
視頻檢查顯微鏡(通過 USB )
• 放大倍數 200X 或 400X ,通過 USB 埠
OTDR 模塊技術指標
光時域反射儀部分:
• 激光安全等級: 21 CFR Class1
• 距離單位: km ,英尺,英里
• 折射率范圍: 1,30000 - 1,70000nm ;步長 0,00001
• 采樣點: 256,000
• 距離范圍: 0.5km 到 320km
• 距離顯示解析度: 1cm
• 標識解析度:最小 1cm
• 采樣解析度: 4cm
• 距離精度: ±0.75m ± 采樣解析度 ±1 x 10-5 x 距離
• 衰減測量模式: 2 點、 5 點、 LSA
• 顯示範圍: 1.25dB-55dB
• 衰減顯示解析度: 0.001dB
• 標識解析度:最小 0.001dB
• 衰減線性度: ± 0.03dB/dB
• 反射精度: ±2dB
• 門限值: 0.01 - 5.99 dB ;步長: 0.01 dB
• 存儲格式: Bellcore/Telcordia 兼容 Version 1.1 和 Version 2.0
連續波光源(與 OTDR 同一介面):(標准配置)
8100B
8100C
8100D
波長
1310nm 、 1550nm 、 1625nm
1310nm 、 1490nm 、 1550nm 、 1625nm
1310nm 、 1550nm 、 1625nm
輸出功率
-3.5dBm
-3.5dBm
0dBm
穩定度
﹤± 0.1dB ( 2 5 ℃ , 1 小時 )
輸出模式
CW 、 270Hz 、 330Hz 、 1kHz 、 2kHz 、 TWINtest
光功率計(與 OTDR 同一介面):(標准配置)
8100B
8100C
8100D
校準波長
1310nm 、 1490nm 、 1550nm 、 1625nm
功率范圍
-3 到 -55dBm
-3 到 -55dBm
-5 到 -55dBm
精度
± 0.5dB (在 -30dBm 時)
訂貨信息
基本儀表
MTS-6000 平台,帶有高可視性彩色顯示屏與電池組 EM6000
MTS-6000 平台,帶有高可視性觸摸屏與電池組 EM6000T
主機選件
• 擴展存貯器 E60EXTMEM
• 帶有 UPP 連接器的 VFL E80VFL
• 光話機 E80TS
• 帶有 UPP 連接器的光功率計(提供 2.5 mm 作為標准配置) E80PM
• 帶有光話機的光損耗測試儀( 1310/1550/1625 nm ) E8036LTSTS
• 帶有光話機的光損耗測試模塊: E8029LTSTS ( 1550/1625nm )
• 帶有光話機的光損耗和回損測試模塊: E8026LTSTSORL ( 1310/1550nm )
• 光纖視頻顯微鏡: EFSCOPE400
附件:
• 汽車點煙器電源適配器 : E80lIGHTER
• 光介面適配器: EUNIPCFC , EUNIPCSC , EUNIPCST , EUNIPCDIN , EUNIPCLC , EUNIAPCFC , EUNIAPCSC , EUNIAPCST , EUNIAPCDIN , EUNIAPCLC
• 鋰離子電池組: E60LIION ( 6600mAh )
應用軟體
• 光纖跡線察看軟體(免費): EOFS-110
• 光纖跡線軟體(用於後處理): EOFS-100
• 光纖光纜軟體(用於驗收報告生成): EOFS-200
⑹ 怎麼用光功率計測光纖損耗
用光功率計最多能測多長距離光纖的衰減?
答:首先,你的問法不對。光功率計測量光纖衰減時,不分光纖長度,主要看你測試的衰減有多大。例如我用的功率計是1830-c,靈敏度為85db.如果光源強度為0dbm。那我就可以測-85db的衰減。
例如是
普通單模光纖smf-28e的光纖,我測試1550nm的光波長(1550nm
0.2db/km)。就可以340千米的光纖。
在一端接光源,一端接光功率計的情況下,用不同的光源是否會對距離產生影響?
不同波長的光衰減是不同的。
例如:普通的單模光纖。
1310nm
0.3db/km
1550nm
0.2db/km
⑺ 如何用光源光功率計測試一條光纖通道衰耗的指標
檢測光纖線路的操作方法和步驟如下:
1、首先用尾纖將OTDR連接到被測光纖的光碟上,如下圖所示,然後進入下一步。
⑻ 簡述中繼段光纖損耗的測量方法。
中繼段光纜全程總損耗的測量方法一般使用插入法,背向散射法作為輔助。
測量中繼段光纖損耗要求在已成端的連接插件狀態下進行測量,插入法是唯一能夠反映帶連接插件線路損耗的方法。這種方法測量結果比較可靠,其測量的偏差主要來自於儀表本身以及被測線路連接器插件的質量。
⑼ 光纖測試方法
光纖檢測的主要目的是保證系統連接的質量,減少故障因素以及故障時找出光纖的故障點。檢測 方法 很多,主要分為人工簡易測量和精密儀器測量。下面具體來了解下:
光纖測試方法之人工簡易測試:
這種方法一般用於快速檢測光纖的通斷和施工時用來分辨所做的光纖。它是用一個簡易光源從光纖的一端打入可見光,從另一端觀察哪一根發光來實現。這種方法雖然簡便,但它不能定量測量光纖的衰減和光纖的斷點。
光纖測試方法精密儀器測試:
使用光功率計或光時域反射圖示儀(OTDR)對光纖進行定量測量,可測出光纖的衰減和接頭的衰減,甚至可測出光纖的斷點位置。這種測量可用來定量分析光纖網路出現故障的原因和對光纖網路產品進行評價。
用OTDR進行光纖測量可分為三步:參數設置、數據獲取和曲線分析。人工設置測量參數包括:
(1)波長選擇(λ):
因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統傳輸通信波長相對應的原則,即系統開放1550波長,則測試波長為1550nm。
(2)脈寬(Pulse Width):
脈寬越長,動態測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區。脈寬周期通常以ns來表示。
(3)測量范圍(Range):
OTDR測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的最大距離,此參數的選擇決定了取樣解析度的大小。最佳測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。
(4)平均時間:
由於後向散射光信號極其微弱,一般採用統計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高 0.8dB的動態。但超過 10min的獲得取時間對信噪比的改善並不大。一般平均時間不超過3min。
(5)光纖參數:
光纖參數的設置包括折射率n和後向散射系數n和後向散射系數η的設置。折射率參數與距離測量有關,後向散射系數則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數通常由光纖生產廠家給出。
參數設置好後,OTDR即可發送光脈沖並接收由光纖鏈路散射和反射回來的光,對光電探測器的輸出取樣,得到OTDR曲線,對曲線進行分析即可了解光纖質量。
⑽ 光纖布線:如何測量光纖損耗與距離
光纖損耗測試儀常在具體的工程中對光纜的測試方法有:連通性測試、收發功率測試。
1、 連通性測試。連通性測試是最簡單的測試方法,只需在光纖一端導入光線(如紅光激光筆),最遠可達大約5千公里的距離,通過發送可見光,技術人員在光纖的另外一端查看是否有紅光即可(注意保護眼睛,不可直視光源),有光閃表示連通,看不到光即可判定光纜中的斷裂與彎曲。此測試方式成為尾纖、跳線或者光纖段連續性測試的非常有用的工具。在對使用要求不高的項目中經常被採用作為驗收標准。
2、 收發功率測試。收發功率測試是測定布線系統光纖鏈路的有效方法,使用的設備主要是光纖功率測試儀和一段跳接線。在實際應用中,鏈路的兩端可能相距很遠,但只要測得發送端和接收端的光功率,即可判定光纖鏈路的狀況。具體操作過程如下:在發送端將測試光纖取下,用跳接線取而代之,跳接線一端為原來的發送器,另一端為光功率測試儀,使光發送器工作,即可在光功率測試儀上測得發送端的光功率值。