接下来为大家讲解光纤熔接衰减检测方法,以及光纤熔接光衰衰减范围涉及的相关信息,愿对你有所帮助。
1、影响OTDR测试精度的关键因素之一是脉冲展宽,应该尽量将其调整到最小值。为了准确显示每一个事件的损耗,OTDR仪表的事件设置应调整为0.03左右。对于单模光纤来说,工程接续时要求纤芯点损耗不大于0.08dB。而在光缆抢修中,接续点的损耗要求则更为严格,不得超过0.03dB。
2、光纤固有损耗的产生主要源于光纤模场直径不一致、光纤芯径失配、纤芯截面不圆和纤芯与包层同心度不佳四方面。其中影响最大的是模场直径不一致。
3、其次,非本征因素即接续技术,如轴心错位、倾斜、端面分离、端面质量不佳以及物理变形等都会影响损耗。例如,轴心错位2μm时,损耗可达0.5dB;端面分离和不良切割质量则会显著增大接续损耗。此外,熔接人员的操作技能、接续工艺、熔接机清洁度、参数设置和工作环境等也会影响损耗。
1、在进行光纤维护测试时,常用的方法是通过向光纤发射特定波长的光信号来进行检测,即“光纤打光”。这种方法利用的是将光纤连接到红光笔或光源上,以判断光纤的通断和衰减情况。具体测试方法包括以下几种:首先,使用红光笔进行“打光”测试,这种方法适用于短距离光纤的通断判断。
2、首先,使用尾纤将OTDR连接到待检测光纤的光纤盘,如下图所示,然后进入下一步。其次,完成上述步骤后,长按开始按钮开始测试,如下图所示,然后进入下一步。接着,完成上述步骤后,单击两次菜单按钮进入设置界面,如下图所示,然后进入下一步。
3、首先,外观检查是测试光缆的第一步,通过视觉检查光缆表面是否有裂纹、磨损或形变等物理损坏,这些损坏可能会影响光缆的传输性能。其次,光衰测试是评估光纤传输衰减水平的关键步骤,使用光衰测试仪检测光信号在传输过程中的损耗情况,确保信号传输的稳定和可靠。
一根熔接完成后光纤的损耗,把各个熔接点损耗、法兰接头损耗、和光纤本身每公里的损耗相加,即是这根光纤的整体损耗。光纤损耗所谓损耗是指光纤每单位长度上的衰减,单位为dB/km。用仪表测试光纤损耗:用激光光源“打光”。
OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。
光功率计测试光纤的正常值是每公里的光纤损耗为0.5分贝。当有效连接相对较小时,该值可以减小到0.4分贝。纯光纤的理论值为0.2db/km,不包括有源连接,可以减少到0.3db。光功率的单位是dbm。在光收发器或开关的规范中,有其发光和接收光功率。通常光功率小于0 dbm。
熔接机显示的损耗单位为dB,表示两个量的比值大小。比如输入功率为A(w),输出功率为B(w),则损耗表示为dB = 10*lg(A/B);光功率计显示的输出光的功率值,单位可以选择w或者dBw;换算关系为P(dBm)=30+10lgP 在dB,dBm计算中,要注意基本概念。
分布式光纤声波传感技术(Distributed fiber Acoustic Sensing,DAS):利用相干瑞利散射光的相位而非光强来探测音频范围内的声音或振动等信号,不仅可以利用相位幅值大小来提供声音或振动事件强度信息,还利用线性定量测量值来实现对声音或振动事件相位和频率信息的获取。
光纤分布式声波传感(DAS)技术因其独特优势,已成为研究热点。它广泛应用于地球物理勘探、地震学、油气资源勘探及线性基础设施安全监测等领域。DAS系统基于光纤瑞利后向散射光信息,实现声波探测。DAS系统主要基于相位敏感光时域反射计(φ-OTDR)原理,通过提取光相位变化获取声波信号。
分布式光纤传感技术在光缆运维、油气管网、电力系统、公共交通、消防火灾报警等多个领域得到广泛应用,形成产学研紧密结合的格局。技术发展及AI加持下,低成本、高精度、高空间分辨率的分布式光纤传感系统将迎来应用几何式增长。行业市场规模不断攀升,发展前景广阔。
分布式声波传感技术(DAS)革新了地震监测。英国Silixa公司作为该领域的领军企业,研发出智能分布式光纤声学传感系统(iDAS),以分布式光纤形式记录地震波产生的动态应变信号,覆盖范围广,适用于从准静态到万赫兹频带。
测光衰方法如下:截断法 截断法是测量光纤衰减特性的基准试验?法(RTM),在不改变注?条件时测出通过光纤两横截?的光功率,从?直接得到光纤衰减。插?损耗法 插?损耗法是测量光纤衰减特性的替代试验?法(ATM),原理上类似于截断法,但光纤注?端的光功率是注?系统输出端的出射光功率。
对于普通人来说测光衰的仪器可不便宜,能用到的次数也屈指可数。会***用光纤冷接子连接一般光衰一般是随缘了,接得不好大不了重新接一次呗。 光纤熔接机光纤熔接 光纤熔接机电极释放的瞬间高压电弧可以使得待熔光纤的断面熔化连接到一起。相对于冷接而言,熔接的损耗小,传输的质量也更好。
用OTDR测试仪测试。光纤一端接到要测试的光纤一端,通过测试仪“打光”,在仪表屏幕上可以看到光纤断裂处离测试点的距离,以及光纤各个接头和熔接点衰耗情况。
【1】光猫光接口有问题,需要更换光猫;【2】室内尾纤连接光猫接头松脱,把接头插好即可恢复;【3】室内部分光纤弯折过大。光纤弯折过度会影响光信号在光纤内光的全反射传输,只要把光纤顺直即可;【4】室外部分光纤有折断或机房设备光端口故障,需要联系工作人员进行报障处理。
实际上光纤接头连接之前有一个非常重要的步骤就是测量光衰,没有问题才会进行连接,就跟网线水晶头接好要测线是一样的道理。对于普通人来说测光衰的仪器可不便宜,能用到的次数也屈指可数。会***用光纤冷接子连接一般光衰一般是随缘了,接得不好大不了重新接一次呗。
连接OTDR与光纤线路一端,选择自动,点击开始,等待检测完成即可。有些的OTDR需手动选择合适的测试参数,如脉宽、波长、测试时间等。吉隆KL-6300性能比较好,机器自己***用高级算法,可动态地定义测试参数,并根据被测网络确定适合的曲线***集次数,也可关联多个波长的多个脉宽,从而以多种分辨率定位并识别故障。
以前OTDR一般是五点测反射率,四点测损耗。五点测试法一般是选择一个事件,将中间的C光标移动到事件的顶峰,也就是你需要监测损耗的地方。将其余四点设置在事件前和后曲线较为平缓的位置,这样就可以测出来C点位置的事件的损耗和反射率。但其实四点法更适合测量熔接损耗。
清洁光纤端口 准备好需要测试的光纤链路,确保光纤两端的连接器干净、无损伤。将吉隆KL-6300 OTDR的端口与被测光纤链路端口连接。需要进行双向测试时,需切换另一端连接OTDR。
OTDR测试光纤的长度、损耗和末端可以用OTDR模块测量,也可以用光眼或者鹰眼模块测量。OTDR测量直接点击开始,会呈现一段曲线,一般都是看曲线能知道光纤的长度、损耗、末端等等。但能够熟练掌握曲线事件、位置、损耗等等的人很少,所以鹰眼功能或者光眼功能就是把曲线以图形化的链路图呈现出来,更加简单直观。
关于光纤熔接衰减检测方法,以及光纤熔接光衰衰减范围的相关信息分享结束,感谢你的耐心阅读,希望对你有所帮助。