什么牌子的OTDR测试精度最好 道路曲线盲区测试方法小的国产OTDR

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美国SUNLITE品牌OTDR,无论从性能,外观和可操作性上都是最好的,高亮度显示屏,测试结果直接展示通过或失败,有颜色标记,而且支持LC接口和PON测试,独有的云端报告管理,使工作更轻松。
采纳率:18%
进口的 JDSU、EXFO、安立、横河主流 国产的 北京奥普维尔、北京信维主流。 性能当然进口的好了,价格高,不过国产和进口的差距越来越小了,已经区别不大了。
OTDR主要是分进口和国产,也看所用工程。
进口的有 EXFO \ JDSU \ Anritsu国产的有 Shineway \ OPWILL 进口的贵, 质量稳定国产的指标还行, 价格便宜, 但稳定性上到进口的有差距
比较不错的是:加拿大EXFO、美国JDSU、日本安立测试距离小于80km的话推荐EXFO的AXS-100,性价比好。
加拿大EXFO OTDRFTB-150 FTB-200
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AV6416掌上型光时域反射计是针对FTTx而设计的测试仪器。该产品主要用于测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修;光纤光缆的研制与生产测试等。
  AV6416外观结构采用业界最为先进的双色双料一体化模具设计工艺,外观新颖亮丽、坚固耐用、操作非常方便,采用高级防反射LCD显示,使得野外环境下操作界面清晰可见,整机采用双路供电方式,大容量锂电池使整机的工作时间长达10小时以上,该产品具有两种USB接口形式,既可接入U盘,也能通过USB数据线与PC机通信。同时,为方便操作人员携带方便,该产品采用了更人性化的设计,为仪器配备了舒适的背带。
主要特点:
  ● 掌上型、重量轻、便于携带;
  ● 业界最先进的双色双料一体化模具工艺,坚固耐用;
  ● 高级防反射LCD,野外环境下显示界面清晰可见;
  ● 1.6m超短事件盲区,测试光纤跳线轻松自如;
  ● 具有自动及手动测试功能;
  ● 自动来光监测功能;
  ● 触摸屏和按键双重操作;
  ● 双USB接口功能,既可外接U盘,也能通过SyncActive软件与PC机通信;
  ● 支持Bellcore GR196及SR-4731文件格式;
  ● 智能电池电量指示及电池低电压告警功能;
  ● WinCE视窗操作系统,中英文操作界面;
  ● 超过10小时的超长电池续航时间,适于长时间野外施工;
  ● 内置VFL可视红光故障定位功能;
  ● OTDR光输出头采用可更换方式,端面清洁更加方便;
  ● 应用软件在线升级,无需返回原厂。
● 超短事件盲区
  AV6416具有超短的事件盲区,尤其适于对超短的光纤链路或光纤跳线的测试。
●快速自动测试
  AV6416的自动测试功能使得用户无需了解更多的有关该仪器操作的细节,测试步骤变得非常简单,只需要接入光纤、点击【测试】按钮即可,仪器会自动设置最佳测试条件并最终给出准确的测试结果,如测试曲线和事件列表等。
● 快速曲线分析
  AV6416能够快速准确地查找出测试曲线中的事件点或故障点及其位置信息,并以事件表的形式列出线路中所有的事件信息,这对线路维护人员非常有用,既提高测试效率,又无需了解烦琐的背景知识。
曲线分析及事件列表
● 超强的文件管理
  AV6416具有强大的文件管理功能,除了能对机内或U盘中的文件进行存储、浏览、删除外,还能够外接基于PCL语言的激光打印机或喷墨打印机,以便打印测试报表。
  除此之外,AV6416还可借助SyncActive软件通过USB数据线与PC机高速通信。
文件管理及数据传输
● 便利的VFL功能
  借助AV6416的可视红光故障定位(VFL)功能可以非常方便、快捷地发现短距离光纤链路中断点或大的损耗点位置,以便维护人员及时采取措施,节省时间。
● 自动来光监测及告警功能
  当OTDR测试光纤链路时,如果光纤中有通信光信号,会造成测试结果不准确,甚至会对仪器的光探测器造成不可恢复的损坏。AV6416 具有对被测光纤中的通信光信号自动监测功能,一旦光纤接入到AV6416的光接口中,系统将自动监测光纤中是否有通信光信号,一旦监测有光信号,将告警提示,为仪器提供最快最及时的保护。
典型应用:
  AV6416掌上型光时域反射计主要用于对FTTx网路的测试。该产品为用户提供了一种低成本的测试方案,具有手动测试(实时测试、平均测试)、自动测试和盲区测试3种模式。
手动测试模式:
  该测试模式适于那些对该仪器比较了解的熟练操作者,因此能够得到更加准确的测试结果。在手动测试模式中,用户可根据测试需要选择实时测试模式或平均测试模式。
  实时测试可快速检测光纤链路的动态变化,应用于需要实时监测或观察光纤链路的对接过程及效果。
  平均测试模式可以尽最大可能地抑制测试曲线中的噪声,从而得到更加精确的测试结果。在平均测试模式中,平均次数越大,则对噪声的抑制效果越好,但测试时间也相应的延长,因此,在实际使用中,可根据需要灵活设置平均次数。
自动测试模式:
  该模式下,仪器能够自动设置最佳测试条件,并给出测试结果,无需操作者了解复杂的背景知识和有关仪器操作的细节。为了提高自动测试的精度,可以适当加大自动测试时的平均次数,但将延长自动测试的时间。
盲区测试模式:
  该模式适用于对超短距离光纤的测试,如测试光纤跳线的长度等,在该模式下,如希望仪器获得最好的测试结果,要求被测光纤末端的反射损耗(或称回波损耗)大于40dB。
技术规范:
1310nm/1550nm
1550nm/1625nm
(内置滤波器)
1310nm/1550nm/1490nm
1310 / 1550nm / 1625nm ±10nm
(内置滤波器)
适用光纤类型
28 / 26 / 24dB
28 / 26 / 25
测距准确度
±(1m+取样间隔+0.003%×距离)(不包括折射率置入误差)
测距分辨率
0.25、0.5、1、2、4、8、16m
0.5、1、2、4、8、16、32、64、128、256km;
10、30、80、160、320、640、、10240ns
波形存储容量
折射率设置范围
320×240、3.5英寸彩色LCD、触摸屏操作
USB、Min-USB
光输出接口
FC/UPC(标配,可选配万能接头)
650nm±20nm,2mW(典型);CW/1Hz
AC/DC适配器:交流:100V~240V(1.5A),50/60Hz
直流:15V~20V(2A)
内部锂电池:7.4V,4400mAh,电池工作时间:10小时(常温)3
可选简体中文、English、俄文、韩文(可联系办事处以获得其它语言支持)
环境适应性
工作温度:0℃~40℃(电池充电:5℃~40℃)
存储温度:-40℃~70℃(电池:-20℃~60℃)
相对湿度:5%~95%,无结露
210×100×60(mm)
   注:1. 环境温度23℃±2℃,最大测试脉冲宽度,平均次数大于300,SNR=1。
     2. 盲区测试模式(量程4km、脉宽10ns、衰减10dB),光纤端面反射损耗≥40dB,典型值。
     3. 低亮度、不测试。
订货信息:
● 主机:AV6416掌上型光时域反射计
AC/DC电源适配器
产品合格证
光盘(内含模拟分析软件)
仪器专用工程塑料箱(含背带)
仪器专用背带
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OTDR测试步骤详解及经验分享
[导读]用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。人工设置测量参数包括:(1)波长选择(&):因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则
用OTDR进行光纤测量可分为三步:参数设置、数据获取和曲线分析。人工设置测量参数包括:本文引用地址:
(1)波长选择(&):
因不同的波长对应不同的光线特性(包括衰减、微弯等),测试波长一般遵循与系统传输通信波长相对应的原则,即系统开放1550波长,则测试波长为1550nm。
(2)脉宽(Pulse Width):
脉宽越长,动态测量范围越大,测量距离更长,但在OTDR曲线波形中产生盲区更大;短脉冲注入光平低,但可减小盲区。脉宽周期通常以ns来表示。
(3)测量范围(Range):
OTDR测量范围是指OTDR获取数据取样的最大距离,此参数的选择决定了取样分辨率的大小。最佳测量范围为待测光纤长度1.5~2倍距离之间。
(4)平均时间:
由于后向散射光信号极其微弱,一般采用统计平均的方法来提高信噪比,平均时间越长,信噪比越高。例如,3min的获得取将比1min的获得取提高
0.8dB的动态。但超过 10min的获得取时间对信噪比的改善并不大。一般平均时间不超过3min。
(5)光纤参数:
光纤参数的设置包括折射率n和后向散射系数n和后向散射系数&的设置。折射率参数与距离测量有关,后向散射系数则影响反射与回波损耗的测量结果。这两个参数通常由光纤生产厂家给出。
参数设置好后,OTDR即可发送光脉冲并接收由光纤链路散射和反射回来的光,对光电探测器的输出取样,得到OTDR曲线,对曲线进行分析即可了解光纤质量。
2 经验与技巧
(1)光纤质量的简单判别:
正常情况下,OTDR测试的光线曲线主体(单盘或几盘光缆)斜率基本一致,若某一段斜率较大,则表明此段衰减较大;若曲线主体为不规则形状,斜率起伏较大,弯曲或呈弧状,则表明光纤质量严重劣化,不符合通信要求。
(2)波长的选择和单双向测试:
1550波长测试距离更远,1550nm比
1310nm光纤对弯曲更敏感,1550nm比1310nm单位长度衰减更小、1310nm比1550nm测的熔接或连接器损耗更高。在实际的光缆维护工
作中一般对两种波长都进行测试、比较。对于正增益现象和超过距离线路均须进行双向测试分析计算,才能获得良好的测试结论。
(3)接头清洁:
光纤活接头接入OTDR前,必须认真清洗,包括OTDR的输出接头和被测活接头,否则插入损耗太大、测量不可靠、曲线多噪音甚至使测量不能进行,它还可能损坏OTDR。避免用酒精以外的其它清洗剂或折射率匹配液,因为它们可使光纤连接器内粘合剂溶解。
(4)折射率与散射系数的校正:就光纤长度测量而言,折射系数每0.01的偏差会引起7m/km之多的误差,对于较长的光线段,应采用光缆制造商提供的折射率值。
(5)鬼影的识别与处理:
在OTDR曲线上的尖峰有时是由于离入射端较近且强的反射引起的回音,这种尖峰被称之为鬼影。识别鬼影:曲线上鬼影处未引起明显损耗;沿曲线鬼影与始端的
距离是强反射事件与始端距离的倍数,成对称状。消除鬼影:选择短脉冲宽度、在强反射前端(如
OTDR输出端)中增加衰减。若引起鬼影的事件位于光纤终结,可&打小弯&以衰减反射回始端的光。
(6)正增益现象处理:
在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔
接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也
可采用&0.08dB即为合格的简单原则。
(7)附加光纤的使用:
附加光纤是一段用于连接OTDR与待测光纤、长300~2000m的光纤,其主要作用为:前端盲区处理和终端连接器插入测量。
一般来说,OTDR与待测光纤间的连接器引起的盲区最大。在光纤实际测量中,在OTDR与待测光纤间加接一段过渡光纤,使前端盲区落在过渡光纤内,而待测
光纤始端落在OTDR曲线的线性稳定区。光纤系统始端连接器插入损耗可通过OTDR加一段过渡光纤来测量。如要测量首、尾两端连接器的插入损耗,可在每端
都加一过渡光纤。
3 测试误差的主要因素
1)OTDR测试仪表存在的固有偏差
由OTDR的测试原理可知,它是按一定的周期向被测光纤发送光脉冲,再按一定的速率将来自光纤的背向散射信号抽样、量化、编码后,存储并显示出来。
OTDR仪表本身由于抽样间隔而存在误差,这种固有偏差主要反映在距离分辩率上。OTDR的距离分辩率正比于抽样频率。
2)测试仪表操作不当产生的误差
在光缆故障定位测试时,OTDR仪表使用的正确性与障碍测试的准确性直接相关,仪表参数设定和准确性、仪表量程范围的选择不当或光标设置不准等都将导致测试结果的误差。
(1) 设定仪表的折射率偏差产生的误差
不同类型和厂家的光纤的折射率是不同的。使用OTDR测试光纤长度时,必须先进行仪表参数设定,折射率的设定就是其中之一。当几段光缆的折射率不同时可采用分段设置的方法,以减少因折射率设置误差而造成的测试误差。
(2) 量程范围选择不当
OTDR仪表测试距离分辩率为1米时,它是指图形放大到水平刻度为25米/格时才能实现。仪表设计是以光标每移动25步为1满格。在这种情况下,光标每移
动一步,即表示移动1米的距离,所以读出分辩率为1米。如果水平刻度选择2公里/每格,则光标每移动一步,距离就会偏移80米。由此可见,测试时选择的量
程范围越大,测试结果的偏差就越大。
(3) 脉冲宽度选择不当
在脉冲幅度相同的条件下,脉冲宽度越大,脉冲能量就越大,此时OTDR的动态范围也越大,相应盲区也就大。
(4) 平均化处理时间选择不当
OTDR测试曲线是将每次输出脉冲后的反射信号采样,并把多次采样做平均处理以消除一些随机事件,平均化时间越长,噪声电平越接近最小值,动态范围就越
大。平均化时间越长,测试精度越高,但达到一定程度时精度不再提高。为了提高测试速度,缩短整体测试时间,一般测试时间可在0.5~3分钟内选择。
(5) 光标位置放置不当
光纤活动连接器、机械接头和光纤中的断裂都会引起损耗和反射,光纤末端的破裂端面由于末端端面的不规则性会产生各种菲涅尔反射峰或者不产生菲涅尔反射。如果光标设置不够准确,也会产生一定误差。
4 接头损耗的标准数值
光 纤接续标准多年来一直是一个有争议的问题,部颁YDJ44-89《电信网光纤数字传输系统施工及验收暂行规定》简称《暂规》,对光纤接续损耗的测量方法做
了规定,但没有规定明确的标准。原信产部郑州设计院在中国电信南九试验段以后的工程中提出了中继段单纤平均接续损耗0.08dB/个的设计标准,以后的干
线工程均沿用。
ITU有关接续介入损耗的原文如下。&
本试验使用于一个竣工的光纤接头, 用以度量接头质量。
1073-1进行试验。测量可在实验室或现场进行。实验室用剪回法较好,现场可用双向OTDR法。介入损耗的典型值可能随应用场合和(或)所用方法而变
化。最小的接头损耗典型值&0.1dB。在某些场合中,介入损耗典型值&0.5dB是可能接受的。有许多熔接机和机械接续装置在制作接头后可以估算接头损
耗值。某些主管部门和私营运行机构在现场接续安装时采用这些估算值,并且在全部线路施工完成后,再用OTDR对线路全程进行复测。在现场安装时,也可用其
它一些方法来估算接头损耗值,例如采用夹上去的功率计和本地注入检测的方法。
(1)该建议是基于单纤接头损耗的可接受值&0.5dB,平均值没有规定的情况下而言的。
从目前的熔接机情况看, 熔接机所显示的数据配合观察光纤接头断面情况, 能够粗略估计光纤接续点损耗的状况,
但不能精确到目前我国所要求的光纤接续损耗指标的数量级。我们认为,这些熔接机的设计目的和依据是基于ITU建议的。
(2)目前的熔接机接续是通过对光纤X轴和Y轴方向的错位调整,在轴心错位最小时进行熔接的,这种能调整轴心的方法称为纤芯直视法,这种方法不同于功率
检测法,现场是无法知道接头损耗确切数值的。但是在整个调整轴心和熔接接续过程中,通过摄像机把探测到所熔接纤芯状态的信息送到熔接机的专用程序中,可以
计算出接续后的损耗值。但它只能说明光纤轴心对准的程度,并不含有光纤本身的固有特性所影响的损耗。而OTDR的测试方法是后向散射法,它包含有光纤参数
的不同形成反射的损耗。
比较上述两种测试原理,两者有很大区别。通过实践证明,两种方法测出数据一致性也较差,通过最近几年对干线工程接续测试发现,很多情况下熔接机显示损耗很小(小于0.05dB)甚至为零,但OTDR测试则大于0.08dB,且没发现有对应的规律。
日本的接头损耗标准(NTT光缆施工验收规程)最小值小于0.9dB,无平均值要求,只有中继段总衰减要求,只要满足,就能开通设计要求的或将来要增加的设备,在接续操作方面则与ITU建议一致。美国、欧洲诸国也都采取了大致与ITU建议一致的做法。
事实上,影响光缆安全的主要是机械损伤,光纤接续损耗大一点并不会影响接续强度,因此我们时候在验收测试中发现,有些点数值确实偏大,大约有1%左右的接头
回超标准,并且在多次接续后仍无法降低.在这种情况下,也是可以判断合格的.有的时候会按照中级段总衰减来要求,从而验收合格!
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