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文檔簡介
1、,OTDR的基礎(chǔ)知識,基礎(chǔ),概 況,發(fā)射機 (E O) 光波導(dǎo) 接收機 (O E),光纖傳輸系統(tǒng)特點:,-,發(fā)射機,光信號出,電信號進,改變光強度 = 模擬系統(tǒng) 改變開關(guān)狀態(tài) = 數(shù)字系統(tǒng),電到光 (E-O) 轉(zhuǎn)換,光波導(dǎo),光信號入,光信號出,石英玻璃光纖,Receiver,光信號入,光電二極管,電信號出,(原始信號),光到電 (O-E)轉(zhuǎn)換,+,-,光信號的分類,功率 (瓦特或分貝) 使用光功率計測試時dBm是一種典型的量度單位 顏色(波長) 人眼可以識別的光從300nm (蘭色光) 到 700nm (紅色光) ,光通信系統(tǒng)則通常使用 850, 1310, & 1550nm 三 個波長,功率
2、,類似于燈泡:瓦特數(shù)越大 = 越亮 光發(fā)射機: 光強大約為1mw (0 dBm)左右 功率范圍: +20 dBm 到 -70 dBm,100 W,波長,光信號顏色的度量 度量單位為納米 (nm) 或微米 (um) 不同的顏色 (波長) 表征著不同的特征:如:日落時的橘紅色陽光;霧燈的黃光,纖芯,包層,沿光纖長度方向均勻沉積的纖芯,石英包層,涂覆包層,光纖的結(jié)構(gòu) 光信號僅僅在光纖的纖芯中行進,10,125,250,光纖的類型,多模光纖具有較大的芯包比,單模光纖具有較小的芯包比,多模與單模的不同,多模允許光以許多不同的路徑(模式)傳播,單模僅允許光以一個路徑(模式)傳播,光纖的幾何尺寸問題,偏心,
3、芯直徑偏差,橢圓芯,任何光纖都允許一定范圍內(nèi)的幾何偏差。但這些偏差將會導(dǎo)致光纖接續(xù)時的衰耗 。,理論,背向散射 來自于沿著光纖纖芯分布的不均勻的沉積部分和雜質(zhì),纖芯,背向散射- - the amount of light scattered back is relative to the amount of incident light.,1,2,當 OTDR 通過不均勻的沉積點時,它的一部分光功率會被散射到不同的方向上。向光源方向散射回來的部分叫做背向散射. 由于散射損耗的原因,這一部分光脈沖強度會變得很弱。,沉積點,由前向不均勻點導(dǎo)致的背向散射,反射 僅僅發(fā)生于光纖的端面。光信號通過光纖的
4、端面-類似于手電筒的光穿過玻璃窗 -一部分光以入射時相同的角度反射回來。反射回來的光強可達入射光強度的 4% 。,反射光直線返回光源(OTDR),無論光信號自光纖進入空氣還是自空氣進入光纖,反射光強度比例是相同的。,光纖端面質(zhì)量不同,返回OTDR的反射光強度也不同。,OTDR 的結(jié)構(gòu),控制系統(tǒng),CRT 或 LCD顯示器,激光器,探測器,耦合器/分路器,待測光纖,OTDR 如何測量距離,t0,t1,如果折射率“n”設(shè)置不正確,所測出的距離也將是錯誤的!,“d”,“t” = t1 - t0,“C” = 光速. “n” = 光纖纖芯的折射率,綜合,OTDR 產(chǎn)生返回光強度( 背向散射加上反射)與光纖
5、長度相關(guān)的光纖曲線 。,返回的 信號電平 (dB),距離,+,-,0,+,(公里,米,英里,英尺等),+,-,0,+,返回的 信號電平 (dB),(公里,米,英里,英尺等),沿光纖的背向散射采樣點,OTDR 產(chǎn)生返回光強度( 背向散射加上反射)與光纖長度相關(guān)的光纖曲線 。,距離,距離(公里,米,英里,英尺等),+,-,0,+,返回的 信號電平 (dB),位于光纖遠端的背向散射采樣點,OTDR 產(chǎn)生返回光強度( 背向散射加上反射)與光纖長度相關(guān)的光纖曲線 。,距離(公里,米,英里,英尺等),+,-,0,+,返回的 信號電平 (dB),連接這些采樣點,OTDR 產(chǎn)生返回光強度( 背向散射加上反射)
6、與光纖長度相關(guān)的光纖曲線 。,+,-,0,+,返回的 信號電平 (dB),僅僅觀察連接線,OTDR 產(chǎn)生返回光強度( 背向散射加上反射)與光纖長度相關(guān)的光纖曲線 。,距離(公里,米,英里,英尺等),+,-,0,+,端面反射,返回的 信號電平 (dB),OTDR 產(chǎn)生返回光強度( 背向散射加上反射)與光纖長度相關(guān)的光纖曲線 。,距離(公里,米,英里,英尺等),熔接損耗是一種由于信號電平在接頭點突然下降而造成的點損耗。,+,-,0,+,熔接損耗,返回的 信號電平 (dB),距離(公里,米,英里,英尺等),熔接時如果接點含有空氣隙,就會產(chǎn)生具有反射的點損耗。,+,-,0,+,返回的 信號電平 (dB
7、),接頭損耗,反射,距離(公里,米,英里,英尺等),您能用OTDR做些什么工作,觀察整個光纖線路 定位端點和斷點 定位接頭點 (“故障點”) 測試接頭損耗 測試端到端損耗,測試反射值 測試回波損耗 建立事件點與地標的相對關(guān)系 建立光纖數(shù)據(jù)文件 數(shù)據(jù)歸檔,典型的 OTDR 曲線,自模式屏開始 按故障定位鍵 (F1) - 或 - 按專家模式鍵 (F3) 在設(shè)置屏激活自動模式和自動分析功能后按TEST OTDR開始啟動測試并自動分析數(shù)據(jù) 你只需要檢查結(jié)果.,內(nèi)置的光纖分析軟件,顯示事件表,所有的分析結(jié)果都以極易判讀的表格形式顯示, 距離單位可選擇公里、米、英里或英尺等。,儀器的設(shè)置,主要參數(shù)設(shè)置,R
8、ange,基本但非常重要的設(shè)置,Wavelength,根據(jù)光傳輸系統(tǒng)要求,Resolution,確定距離 精度,Averaging,使你最好地觀察曲線,Pulse width,最有用的控制,測 試 范 圍,范圍 是指距離 或顯示范圍。對這一參數(shù)的設(shè)置意味著告訴OTDR應(yīng)該在屏幕上顯示多長距離。為了顯示整個光纖曲線,設(shè)置時這一范圍必須大于被測光纖長度。,通常選擇的測試范圍應(yīng)比實際待測光纖長20% 。,對于25公里的光纖,選擇13公里測試范圍是過短了。,對于25公里的光纖,選擇32公里測試范圍是比較合適的,必須注意,測試范圍相對于被測光纖長度不要差異太大,否則將會影響到有效分辨率。同時,過大的測試
9、范圍還將導(dǎo)致過大而無效的測試數(shù)據(jù)文件,造成存貯空間的浪費。,測 試 范 圍,選擇164Km 測試范圍對于 7.6Km 的實際光纖來說是過長了。,文件尺寸: 9Km 范圍 = 2kbytes 164Km 范圍 = 10kbytes,脈 沖 寬 度,脈沖寬度 表示脈沖的時間長度,同時也可換算為脈沖在光纖上所占的空間長度。,OTDR注入光纖的光沿著光纖的傳播與水在管道內(nèi)流動很相似。,30ns 脈寬,脈沖寬度 與盲區(qū)和動態(tài)范圍直接相關(guān)。 在下圖中,用8個不同的脈沖寬度測量同一根光纖。最短的脈寬獲得了最小的盲區(qū),但同時也導(dǎo)致了最大的噪聲。最長的脈寬獲得了最光滑的測試曲線,與此同時,盲區(qū)長達接近1公里。,
10、使用中等脈寬獲得了較好 的盲區(qū)和清晰的曲線,曲線最光滑但盲區(qū)最大,最短的盲區(qū)但噪聲很大,脈 沖 寬 度 1,長脈寬,中等脈寬,短脈寬,脈 沖 寬 度 2,盲 區(qū),在被測光纖始端,脈沖寬度的影響是顯而易見的。 下圖中,位于540米處的第一個接頭點在長脈寬下觀察不到。,3,000,950, 250,長脈寬,中脈寬,短脈寬,965m 3,165ft,540m 1,773ft,7620ns,960ns,120ns,拖 尾,不同的脈寬在接頭處會產(chǎn)生不同長度的拖尾。 對于不同的脈寬,拖尾長度亦有不同,下圖例中960ns脈寬時的拖尾淹沒了第二個接頭。機械接頭在同樣脈寬下的拖尾將大于熔接接頭。 這里所談及的拖
11、尾即是我們通常所說的事件盲區(qū)。,km,350,70,動 態(tài) 范 圍,脈寬決定了可測試的光纖長度 較長的脈寬可得到較大的動態(tài)范圍.,以長脈寬 (7620ns) OTDR能夠測量 很遠。 但盲區(qū)也比較大。,以中等脈寬 (120ns) 測量 20公里。噪聲變的比較大。,以中等脈寬 (960ns) OTDR能夠較好地測量 40余公里。 盲區(qū)也比較適中。,All measurements taken at 1310nm Wavelength,波 長,原則: 如果可能,總是同時測試1310和1550納米兩個波長以便比較不同波長上的測試結(jié)果,判斷光纜是否受到應(yīng)力。,1550nm 曲線,1310nm 曲線,對
12、同一根光纖,不同波長 下進行的測試會得到不同的損耗結(jié)果。測試波長越長,對光纖彎曲越敏感。 1550nm下測試的接頭損耗大于在1310nm處的測試值.下圖中,第一個熔接點存在彎曲問題,而另外的熔接點在兩測試波長下狀態(tài)近似,這表明光纖未受力。,分辨率(數(shù)據(jù)采樣間隔) 確定了事件點的定位精度 OTDR在測試時沿光纖長度方向以固定的間隔進行數(shù)據(jù)采樣,采樣間隔越短,采集的數(shù)據(jù)也越多,同時意味著定位精度越高,但與此同時測試花費的時間也會越長,測試結(jié)果文件也越大。,文件大小: 8m 采樣 = 4kbytes 1m 采樣= 32kbytes,分 辨 率,光纖端點的讀出值可能由于+/-一個采樣點而不同。在此情況
13、下,由于分辨率設(shè)置而導(dǎo)致的讀出誤差可能達到 8米 。,紅線 = 1m 分辨率 綠線 = 8m 分辨率,平 均,平均 (有時也稱為掃描) 可降低測試結(jié)果曲線的噪聲水平,提高判讀精度。測試時,可以設(shè)定掃描次數(shù)為快, 中, 慢等三擋或一個特定的時間長度。長的平均時間使你能夠獲得較好的結(jié)果曲線。 如果你使用較短的測試脈寬或測試較長的光纜區(qū)段,就應(yīng)該選擇較長的平均時間。,噪聲 會導(dǎo)致曲線的變化, 增加平均次數(shù)可降低噪聲電平.,慢掃描,快掃描,關(guān) 鍵 點,改善信噪比 為增強信號 須使用 長脈寬(增加注入光纖的能量) 為減少噪聲 加長平均時間,如果你需要觀察兩個很接近的事件點 使用短脈寬 如果你使用短脈寬,
14、可使用 長平均 減少曲線噪聲 如果使用 FAS 分析功能,請注意選擇分辨率/脈寬組合,應(yīng)用,盤 測,盤 測 盤測是對到貨后但仍繞在纜盤上的光纜進行的簡單驗收測試,通過這一測試,用戶可以得知光纜的盤長、連續(xù)性、成纜過程中是否有缺陷以及整個纜的平均衰耗。,短脈寬 :更為細致地觀察光纖的狀態(tài) 快速平均下的實時顯示 :縮短測試時間 固定光標 :快速得到測試結(jié)果 固定損耗測試模式 :dB/Km,故 障 定 位,故障定位 為了快速而精確地判斷斷點、既可讓儀器全自動地設(shè)置測量也可手動設(shè)置測試參數(shù) :,長脈寬 :觀察盡可能最長的光纖區(qū)段、同時最清晰地顯示光纖終點位置 快或中平均 :獲得盡可能清晰的曲線 自動分
15、析: OTDR準確地報告故障點位置,故 障 修 復(fù),故障修復(fù) 在故障搶修期間,你可能有必要觀察兩個很接近的接頭點 間距甚至可能在幾十米之內(nèi),此時你需要把故障點放大,同時用實時掃描觀察接頭操作,最后再完成整個測試得到接續(xù)損耗數(shù)據(jù)。,手動分析 :自動分析可能不能正確地獲得結(jié)果 短脈寬 :同時觀察兩個較接近的事件點 實時掃描 :觀察接續(xù)過程. 中或慢平均 :獲得清晰的曲線、特別是在光纜較長時 較低的分辨率 :加快測試速度,專題,LSA法與2-點法接頭損耗測試的比較,采樣區(qū)必須位于接頭點兩側(cè)的線性區(qū),不可跨越接頭點。,假增益的來源,無衰耗,0.3dB 接頭衰耗,真實衰耗 = (-0.5 + 0.5) / 2 = 0.0dB,真實的熔接衰耗 = (-
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