理论教育 智能建筑布线工程中的光时域反射应用

智能建筑布线工程中的光时域反射应用

时间:2023-08-31 理论教育 版权反馈
【摘要】:表4.3.3E6000 型高性能OTDR 各功能键作用4.操作步骤及注意事项1)操作步骤光时域反射仪主要用来测试光纤的长度、衰减、接头损耗、事件点的位置等。图4.3.17光时域反射仪测试接线图第1 步:连接OTDR 和被测光纤,如图4.3.17 所示。

智能建筑布线工程中的光时域反射应用

1.用途与应用

光时域反射仪OTDR(Optical Time Domain Reflectometer),又称后向散射仪或光脉冲测试器,它是光缆线路施工和维护中常用的测试仪器,如图4.3.12 所示。

图4.3.12 光时域反射仪OTDR 实物图

OTDR 常用来测量光纤的插入损耗、发射损耗、光纤链路损耗、光纤长度、光纤故障点的位置及光功率沿路由长度的分布情况(P-L 曲线)等,并且在屏幕上以图形曲线的形式直观地表现出来,OTDR 还可以自动存储测试结果,并自带打印机。

2.工作原理

光时域反射仪(OTDR)是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表。

瑞利散射:当光线在光纤中传播时,由于光纤中存在着分子级大小的结构上的不均匀,光线的一部分能量会改变其原有传播方向向四周散射,这种现象被称为瑞利散射。其中又有一部分散射光线和原来的传播方向相反,被称为背向散射,如图4.3.13 所示。

图4.3.13 瑞利散射和背向反射

1)反射事件和非反射事件

光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但一般不会引起反射。由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件,如图4.3.14 所示。

活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件,如图4.3.14 所示。

图4.3.14 OT DR 测试事件类型及显示

2)光纤末端

第一种情况:光纤的端面平整或有活动连接器,在末端产生一个反射幅度较高的菲涅尔反射,如图4.3.15(a)所示。

第二种情况:光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单地降到OTDR 噪声电平以下。有时破裂的末端也可能会引起反射,但它的反射不会像平整端面或活动连接器带来的反射峰值那么大,如图4.3.15(b)所示。

图4.3.15 两种光纤末端及曲线显示示意图

3.仪表面板各部分的功能(www.daowen.com)

单元以E6000 型高性能OTDR 为例说明其使用方法,其面板图如图4.3.16 所示。

图4.3.16 E6000 型高性能OTDR 面板

E6000 型高性能OTDR 各功能键作用如表4.3.3 所示。

表4.3.3 E6000 型高性能OTDR 各功能键作用

4.操作步骤及注意事项

1)操作步骤

光时域反射仪(OTDR)主要用来测试光纤的长度、衰减、接头损耗、事件点的位置等。光时域反射仪(OTDR)的型号有很多种,本书以安捷伦E6000C 型光时域反射仪(OTDR)为例来介绍光纤衰减常数的测量。

图4.3.17 光时域反射仪(OTDR)测试接线图

第1 步:连接OTDR 和被测光纤,如图4.3.17 所示。

第2 步:开启OTDR 的电源,对OTDR 进行参数设置。

第3 步:按下运行键,输出指示灯亮,测试完毕指示灯灭,曲线稳定。

第4 步:设置文件名,确认,储存测试结果;

第5 步:读取储存曲线,确定游标AB,分析曲线,判断故障原因和位置。

2)注意事项

(1)连接前应用酒精对尾纤适配器端面进行擦拭清理。

(2)连接时注意不要让尾纤适配器激光输出端口受到碰击,同时尾纤两端适配器的卡槽要对准OTDR 激光输出端口连接适配器和ODF 架连接适配器的卡槽。

(3)当传输中断利用OTDR 判断光缆故障时,对端传输机房必须将尾纤与传输设备断开,以防光功率过高损坏光板。

(4)当光缆正常判断传输设备故障时,采用光路环回法压缩,判断传输设备故障时不得用尾纤直接短连光端机及光收发器件,应在光收发器件之间串接不小于10 dB 的光衰减器

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