+8618149523263

Как да интерпретираме данните в докладите от тестовете на OTDR?

Nov 08, 2021

Тълкуването на отчет от теста на OTDR (оптичен времеви домейн рефлектометър) включва анализ на генерираната от него следа, за да се разберат характеристиките и условията на връзката с оптични влакна. Ето как да разчетете данните, които обикновено се намират в доклад от тест на OTDR:

 

1. Крива на проследяване:

Кривата на проследяване представлява оптичното влакно, което се тества. Оста x показва разстоянието от OTDR инструмента, а оста y представлява оптичната мощност в dB (децибели). Линейно намаляване на мощността по трасето показва затихване на влакното, докато всякакви внезапни промени или събития като снаждане или конектори могат да се видят като пикове или спадове в трасето.

 

2. Затихване:

Наклонът на следата между събитията показва затихването на влакното. По-стръмен наклон означава по-голямо затихване. OTDRs калибрират това в dB/km, показвайки колко сигнал се губи на километър влакно.

What Are The Common Types Of Sensor Connectors And How Do They Differ in Their Application?

3. Събития:

Всички значителни промени в проследяването, като снаждане, конектори или прекъсвания, се наричат ​​събития. Те могат да бъдат идентифицирани чрез промяна в наклона или пик в следата. Размерът на събитието показва загубата в този момент, като по-големите събития обикновено съответстват на по-големи загуби.

 

4. Отражение:

Коефициентът на отражение е количеството светлина, отразено обратно към OTDR от събития като съединители или снаждания. Висок пик на отразяване показва значително отражение, което може да причини влошаване на сигнала, ако е твърде високо.

 

5. Мъртва зона:

В близост до OTDR инструмента има зона, където тестовият импулс претоварва приемника, създавайки „мъртва зона“, където събитията не могат да бъдат точно измерени. Тази зона обикновено е на няколко метра до десетки метри от OTDR.

 

6. Шум:

Шумът в следата на OTDR може да бъде причинен от различни фактори, включително качеството на влакното, ширината на тестовия импулс и чувствителността на приемника. Прекомерният шум може да затрудни точното идентифициране на събитията.

 

7. Маркери и измервания:

OTDR ви позволяват да поставите маркери върху трасето, за да измерите специфични участъци от влакното. Можете да измерите разстоянието между маркерите, загубата в определена точка и коефициента на затихване на влакното за дадено разстояние.

The XS Series Aviation Connectors

8. Дължина на вълната и индекс на пречупване:

OTDR обикновено работят на различни дължини на вълната (напр. 1310 nm и 1550 nm). Настройката на индекса на пречупване помага на OTDR да изчислява точно разстоянията, като отчита скоростта на светлината във влакното.

 

9. Осредняване:

OTDR могат да извършват множество измервания и да ги осредняват, за да намалят шума и да подобрят точността на проследяването. Повече средни стойности водят до по-чиста следа, но получаването отнема повече време.

 

10. Ширина на импулса:

Ширината на тестовия импулс влияе върху компромиса между разстоянието на измерване и разделителната способност. По-широките импулси проникват по-навътре във влакното, но предлагат по-ниска резолюция, докато по-тесните импулси осигуряват по-висока разделителна способност, но не могат да достигнат толкова далеч.

 

Разбирането на тези аспекти на доклада от теста на OTDR помага при диагностицирането на проблеми с оптичните кабели, оценката на качеството на инсталациите и поддържането на целостта на оптичните мрежи.

Изпрати запитване