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O que você precisa prestar atenção quando escolher um OTDR?

O que você precisa prestar atenção quando escolher um OTDR?

  • 2020-01-16

Quais as especificações que você precisa prestar atenção quando escolher um OTDR?


Vocês acham que na vida real, se o cabo de linha de teste, a atenuação e a distância de resultados de cada fabricante, unidade e modelo de OTDR pode ser diferente? Isso é determinado pelo OTDR próprios indicadores de desempenho. Em seguida, a compreensão desses indicadores é útil para OTDR real de fibra óptica de medição. OTDR parâmetros de desempenho incluem principalmente a gama dinâmica, área cega, resolução, precisão, etc. Então, vamos ter uma compreensão mais sistemática.


I. faixas Dinâmicas

O intervalo dinâmico é um dos principais especificações de desempenho do OTDR, que determina o máximo mensuráveis comprimento de fibra óptica. Quanto maior a gama dinâmica é, o melhor a curva e o mais mensurável distância. No momento, não há nenhum padrão unificado de cálculo método de cálculo para a faixa dinâmica.


Há quatro comumente usado definições de gama dinâmica:

① IEC definição (Bellcore): uma das mais comumente usadas gama dinâmica definições. Tomar o DB diferença entre o nível de retrodifusão no início e o ruído de nível de pico. As condições de medição são o OTDR máximo de largura de pulso e 180 segundos o tempo de medição.


② RMS definição: o mais comumente utilizado dinâmica definição do intervalo. Tomar o DB diferença entre o nível de retrodifusão no início e o RMS nível de ruído. Se o nível de ruído é de Gauss de distribuição, definido o valor de RMS é 1.56 db maior do que a dos IEC.


③ N = 0,1 dB definição: o mais prático método de definição. Tirar o máximo permitido valor da atenuação quando a medida é a perda de evento de 0,1 dB. O valor definido de n = 0,1 dB é cerca de 6,6 db menor do que o definido o valor de RMS do SNR = 1, o que significa que se OTDR tem uma gama dinâmica de 30dB, o intervalo dinâmico definido por n = 0,1 dB é apenas 23.4 db, isto é, os eventos com uma perda de 0,1 dB somente pode ser medida dentro da faixa de atenuação de 23,4 db.


④ Final de detecção: o DB diferença entre os 4% do pico de reflexão de Fresnel no início de fibra ótica e o RMS nível de ruído, que é de cerca de 12 db maior do que o valor definido pela IEC.




Diferente de definição de métodos de conduzir a resultados diferentes. Em qualquer caso, o intervalo dinâmico é o primeiro indicador do OTDR desempenho do preço. Você pode verificar a lista dada pelo fabricante e a utilização de dois pontos de calibração para medir a diferença de poderes. É claro, um "tolo", método, tomar uma potência óptica dispositivo para receber o máximo de largura de pulso de seu instrumento.


II. Deadzone

Deadzone (Blindzone) refere-se à parte do OTDR curva que pode não refletir o estado da linha de fibra óptica dentro de uma certa distância, devido à influência de reflexão de Fresnel. Este fenômeno é devido, principalmente, ao forte de reflexão de Fresnel sinal na relação de fibra óptica, que torna a photodetector saturada, por isso precisa de um certo tempo de recuperação. O blindzone pode ocorrer na união de OTDR de medição porta ou em outros lugares com a reflexão de Fresnel na relação de fibra óptica.


Existem dois tipos de cegos áreas: Atenuando a Zona Morta (ADZ) e o Evento de Zona Morta (EDZ). Atenuando a Zona Morta refere-se à distância mínima entre dois reflexão eventos quando cada perda pode ser medido separadamente. Geralmente, Atenuando a Zona Morta é de 5 a 6 vezes de largura de pulso (expressa pela distância. Evento Zona Morta refere-se à distância mínima que dois reflexão eventos ainda podem ser distinguidos. Neste momento, a distância para cada evento é mensurável, mas o prejuízo de cada evento não é mensurável.


As definições destes dois deadzones pode ser mostrado na figura a seguir.


O tamanho da direção está relacionada com a largura de pulso, coeficiente de reflexão, de perda e de outros fatores. Quanto menor a largura de pulso é, menor a deadzone é, mas menor o pulso também reduz a faixa dinâmica. Portanto, um compromisso deve ser feita entre a direção e o de intervalo dinâmico para a escolha apropriada de largura de pulso. A direção do OTDR porta também é chamado de inicial deadzone. Durante o teste, ele pode ser conectado a mais de 200 metros de pseudofibers para reduzir o tamanho.


III. Resolução

OTDR tem quatro principais índices de resolução: amostragem, resolução, resolução de vídeo (também chamado de leitura resolução), resolução do evento e distância de resolução.


1. Amostragem de resolução é a distância mínima entre dois pontos de amostragem, o que determina o OTDR a capacidade de localizar os eventos. A amostragem resolução está relacionada com a seleção de largura de pulso e faixa de distância.


2. A resolução do visor é a alteração mínima que o instrumento pode apresentar. OTDR subdivide cada intervalo de amostragem através do micro sistema de processamento, de modo que o cursor pode mover-se dentro do intervalo de amostragem. O menor movimento a distância do cursor horizontal, resolução do ecrã e o mínimo de atenuação apresentados vertical resolução do ecrã.


3. Resolução do evento refere-se a OTDR resolução do limite de pontos de evento no link em teste, isto é, o evento "threshold" (limiar de detecção). OTDR trata o evento alterações inferior a esse limite, como o uniforme do ponto de mudança de inclinação na curva. A resolução do evento é determinado pela resolução limiar do fotodíodo. De acordo com as duas perto de níveis de potência, a atenuação mínimo que pode ser medido é especificado. Ele é usado para OTDR lista de eventos função.


4. Distância de resolução refere-se a menor distância entre dois adjacentes pontos de evento que pode ser resolvido pelo instrumento. Este índice é semelhante ao de eventos da área cega e relacionadas com os parâmetros de largura de pulso e índice de refração.


IV. Rigor

A exatidão é o grau de OTDR medição de valor de valor de referência, incluindo a atenuação do rigor e precisão da distância. A atenuação do rigor é determinada principalmente pela linearidade dos fotodiodos. No presente, a linearidade da maioria OTDR pode chegar a 0,02 db/db. A distância precisão depende do índice de refração de erro, base de tempo erro (variando de 10-4 a 10-5) e de amostragem de resolução. Quando o índice de refração de erro não é considerado, a distância a precisão pode ser expressa da seguinte forma:

Distância precisão = ± 1 m ± 5 × 10-5 × distância ± amostragem de resolução


Além do descrito acima, especificações de desempenho, ele também inclui o comprimento de onda, tempo de medição e outros indicadores. Além disso, a maioria OTDR pode também fornecer a curva de armazenamento, porta de saída, e até mesmo funções de controle remoto.


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