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otdr是什麼設備

發布時間: 2021-03-01 01:07:41

『壹』 OTDR雙波是什麼意思

樓上整的太多了
雙波長測試就是用2個波長分別對光纖進行測試,這兩個波長分別是1310 、 1550

『貳』 什麼是ODTR測試

OTDR!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
OTDR的英文全稱是Optical Time Domain Reflectometer,中文意思為光時域反射儀。OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散射和菲涅爾反射所產生的背向散射而製成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應用於光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。

OTDR測試是通過發射光脈沖到光纖內,然後在OTDR埠接收返回的信息來進行。當光脈沖在光纖內傳輸時,會由於光纖本身的性質,連接器,接合點,彎曲或其它類似的事件而產生散射,反射。其中一部分的散射和反射就會返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測器來測量,它們就作為光纖內不同位置上的時間或曲線片斷。從發射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。

從發射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了OTDR是如何測量距離的。

d=(c×t)/2(IOR)

在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發射後到接收到信號(雙程)的總時間(兩值相乘除以2後就是單程的距離)。因為光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以為了精確地測量距離,被測的光纖必須要指明折射率(IOR)。IOR是由光纖生產商來標明。

OTDR使用瑞利散射和菲涅爾反射來表徵光纖的特性。瑞利散射是由於光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR埠的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由於經過一段距離的傳輸後發射和背向散射的信號都有所損耗。

給定了光纖參數後,瑞利散射的功率就可以標明出來,如果波長已知,它就與信號的脈沖寬度成比例:脈沖寬度越長,背向散射功率就越強。瑞利散射的功率還與發射信號的波長有關,波長較短則功率較強。也就是說用1310nm信號產生的軌跡會比1550nm信號所產生的軌跡的瑞利背向散射要高。

在高波長區(超過1500nm),瑞利散射會持續減小,但另外一個叫紅外線衰減(或吸收)的現象會出現,增加並導致了全部衰減值的增大。因此,1550nm是最低的衰減波長;這也說明了為什麼它是作為長距離通信的波長。很自然,這些現象也會影響到OTDR。作為1550nm波長的OTDR,它也具有低的衰減性能,因此可以進行長距離的測試。而作為高衰減的1310nm或1625nm波長,OTDR的測試距離就必然受到限制,因為測試設備需要在OTDR軌跡中測出一個尖鋒,而且這個尖鋒的尾端會快速地落入到噪音中。

瑞利散射是由於光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR埠的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。

菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,OTDR就是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點,光纖終端或斷點。

OTDR的工作原理就類似於一個雷達。它先對光纖發出一個信號,然後觀察從某一點上返回來的是什麼信息。這個過程會重復地進行,然後將這些結果進行平均並以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內信號的強弱。

『叄』 OTDR解釋

OTDR的英文全稱是Optical Time Domain
Reflectometer,中文意思為光時域反射儀。OTDR是利用光線在光纖中傳輸時的瑞利散專射和菲涅爾反射所產屬生的背向散射而製成的精密的光電一體化儀表,它被廣泛應用於光纜線路的維護、施工之中,可進行光纖長度、光纖的傳輸衰減、接頭衰減和故障定位等的測量。

『肆』 OTDR怎麼用

OTDR使用方法 一/OTDR的使用
用OTDR進行光纖測量可分為三步:參數設置、數據獲取和曲線分析。人工設置測量參數包括: (1)波長選擇(λ):
因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統傳輸通信波長相對應的原則,即系統開放1550波長,則測試波長為1550nm。
(2)脈寬(Pulse Width):
脈寬越長,動態測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區更大;短脈沖注入光平低,但可減小盲區。脈寬周期通常以ns來表示。
(3)測量范圍(Range):
OTDR測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的最大距離,此參數的選擇決定了取樣解析度的大小。最佳測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。 (4)平均時間:
由於後向散射光信號極其微弱,一般採用統
計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動態。但超過10min的獲得取時間對信噪比的改善並不大。一般平均時間不超過3min。
(5)光纖參數:
光纖參數的設置包括折射率n和後向散射系數n和後向散射系數η的設置。折射率參數與距離測量有關,後向散射系數則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數通常由光纖生產廠家給出。
參數設置好後,OTDR即可發送光脈沖並接收由光纖鏈路散射和反射回來的光,對光電探測器的輸出取樣,得到OTDR曲線,對曲線進行分析即可了解光纖質量。
2 經驗與技巧
(1)光纖質量的簡單判別:
正常情況下,OTDR測試的光線曲線主體(單盤或幾盤光纜)斜率基本一致,若某一段斜率較大,則表明此段衰減較大;若曲線主體為不規則形狀,斜率起伏較大,彎曲或呈弧狀,則表明光纖質量嚴重劣化,
不符合通信要求。
(2)波長的選擇和單雙向測試:
1550波長測試距離更遠,1550nm比1310nm光纖對彎曲更敏感,1550nm比1310nm單位長度衰減更小、1310nm比1550nm測的熔接或連接器損耗更高。在實際的光纜維護工作中一般對兩種波長都進行測試、比較。對於正增益現象和超過距離線路均須進行雙向測試分析計算,才能獲得良好的測試結論。 (3)接頭清潔:
光纖活接頭接入OTDR前,必須認真清洗,包括OTDR的輸出接頭和被測活接頭,否則插入損耗太大、測量不可靠、曲線多噪音甚至使測量不能進行,它還可能損壞OTDR。避免用酒精以外的其它清洗劑或折射率匹配液,因為它們可使光纖連接器內粘合劑溶解。 (4)折射率與散射系數的校正:就光纖長度測量而言,折射系數每0.01的偏差會引起7m/km之多的誤差,對於較長的光線段,應採用光纜製造商提供的折射率值。
(5)鬼影的識別與處理:
在OTDR曲線上的尖峰有時是由於離入射端較近且強的反射引起的迴音,這種尖峰被稱之為鬼影。 識別鬼影:曲線上鬼影處未引起明顯損耗;沿曲線鬼影與始端的距離是強反射事件與始端距離的倍數,成對稱狀。消除鬼影:選擇短脈沖寬度、在強反射前端(如OTDR輸出端)中增加衰減。若引起鬼影的事件位於光纖終結,可"打小彎"以衰減反射回始端的光。 (6)正增益現象處理:
在OTDR曲線上可能會產生正增益現象。正增益是由於在熔接點之後的光纖比熔接點之前的光纖產生更多的後向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現在不同模場直徑或不同後向散射系數的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量並對結果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可採用≤0.08dB即為合格的簡單原則。
(7)附加光纖的使用:
附加光纖是一段用於連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區處
理和終端連接器插入測量。 一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區最大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區落在過渡光纖內,而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩定區。光纖系統始端連接器插入損耗可通過OTDR加一段過渡光纖來測量。如要測量首、尾兩端連接器的插入損耗,可在每端都加一過渡光纖。
3/測試誤差的主要因素 1)OTDR測試儀表存在的固有偏差
由OTDR的測試原理可知,它是按一定的周期向被測光纖發送光脈沖,再按一定的速率將來自光纖的背向散射信號抽樣、量化、編碼後,存儲並顯示出來。OTDR儀表本身由於抽樣間隔而存在誤差,這種固有偏差主要反映在距離分辯率上。OTDR的距離分辯率正比於抽樣頻率。
2)測試儀表操作不當產生的誤差
在光纜故障定位測試時,OTDR儀表使用的正確性
與障礙測試的准確性直接相關,儀表參數設定和准確性、儀表量程范圍的選擇不當或游標設置不準等都將導致測試結果的誤差。
(1) 設定儀表的折射率偏差產生的誤差
不同類型和廠家的光纖的折射率是不同的。使用OTDR測試光纖長度時,必須先進行儀表參數設定,折射率的設定就是其中之一。當幾段光纜的折射率不同時可採用分段設置的方法,以減少因折射率設置誤差而造成的測試誤差。
(2) 量程范圍選擇不當
OTDR儀表測試距離分辯率為1米時,它是指圖形放大到水平刻度為25米/格時才能實現。儀表設計是以游標每移動25步為1滿格。在這種情況下,游標每移動一步,即表示移動1米的距離,所以讀出分辯率為1米。如果水平刻度選擇2公里/每格,則游標每移動一步,距離就會偏移80米。由此可見,測試時選擇的量程范圍越大,測試結果的偏差就越大。 (3) 脈沖寬度選擇不當
在脈沖幅度相同的條件下,脈沖寬度越大,脈沖能量就越大,此時OTDR的動態范圍也越大,相應盲區也就大。
(4) 平均化處理時間選擇不當
OTDR測試曲線是將每次輸出脈沖後的反射信號采樣,並把多次采樣做平均處理以消除一些隨機事件,平均化時間越長,雜訊電平越接近最小值,動態范圍就越大。平均化時間越長,測試精度越高,但達到一定程度時精度不再提高。為了提高測試速度,縮短整體測試時間,一般測試時間可在0.5~3分鍾內選擇。 (5) 游標位置放置不當
光纖活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂都會引起損耗和反射,光纖末端的破裂端面由於末端端面的不規則性會產生各種菲涅爾反射峰或者不產生菲涅爾反射。如果游標設置不夠准確,也會產生一定誤差。 4/接頭損耗的標准數值
光纖接續標准多年來一直是一個有爭議的問題,部頒YDJ44-89《電信網光纖數字傳輸系統施工及驗收暫行規定》簡稱《暫規》,對光纖接續損耗的測量方法做了規定,但沒有規定明確的標准。原信產部鄭州設計院在中國電信南九試驗段以後的工程中提出了中繼段單纖平均接續損耗0.08dB/個的設計標准,以後的干線工程均沿用。
ITU有關接續介入損耗的原文如下。" 本試驗使用於一個竣工的光纖接頭, 用以度量接頭質量。 應按照IEC 1073-1進行試驗。測量可在實驗室或現場進行。實驗室用剪回法較好,現場可用雙向OTDR法。介入損耗的典型值可能隨應用場合和(或)所用方法而變化。最小的接頭損耗典型值≤0.1dB。在某些場合中,介入損耗典型值≤0.5dB是可能接受的。有許多熔接機和機械接續裝置在製作接頭後可以估算接頭損耗值。 某些主管部門和私營運行機構在現場接續安裝時採用這些估算值,並且在全部線路施工完成後,再用OTDR對線路全程進行復測。在現場安裝時,也可用其它一些方法來估算接頭損耗值, 例如採用夾上去的功率計和本地注入檢測的方法。 (1)該建議是基於單纖接頭損耗的可接受值≤0.5dB,平均值沒有規定的情況下而言的。
從目前的熔接機情況看, 熔接機所顯示的數據配合觀察光纖接頭斷面情況, 能夠粗略估計光纖接續點損耗的狀況, 但不能精確到目前我國所要求的光纖接續損耗指標的數量級。我們認為,這些熔接機的設計目的和依據是基於ITU建議的。
(2)目前的熔接機接續是通過對光纖X軸和Y軸方向的錯位調整,在軸心錯位最小時進行熔接的,這種能調整軸心的方法稱為纖芯直視法, 這種方法不同於功率檢測法,現場是無法知道接頭損耗確切數值的。但是在整個調整軸心和熔接接續過程中, 通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態的信息送到熔接機的專用程序中,可以計算出接續後的損耗值。 但它只能說明光纖軸心對準的程度,並不含有光纖本身的固有特性所影響的損耗。而OTDR的測試方法是後向散射法,它包含有光纖參數的不同形成反射的損耗。
比較上述兩種測試原理,兩者有很大區別。通過實踐證明,兩種方法測出數據一致性也較差,通過最近幾年對干線工程接續測試發現,很多情況下熔接機顯示損耗很小(小於0.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大於0.08dB,且沒發現有對應的規律。 "
日本的接頭損耗標准(NTT光纜施工驗收規程)最小值小於0.9dB,無平均值要求,只有中繼段總衰減要求,只要滿足,就能開通設計要求的或將來要增加的設備,在接續操作方面則與ITU建議一致。美國、歐洲諸國也都採取了大致與ITU建議一致的做法。
事實上,影響光纜安全的主要是機械損傷,光纖接續損耗大一點並不會影響接續強度,因此我們時候在驗收測試中發現,有些點數值確實偏大,大約有1%左右的接頭回超標准,並且在多次接續後仍無法降低.在這種情況下,也是可以判斷合格的.有的時候會按照中級段總衰減來要求,從而驗收合格

『伍』 用OTDR怎麼測試光纜故障點

otdr可以測試光纜的長度、斷點、平均損耗等
使用方法如下:
•1、打開otdr電源•
2、連接版光纖:使用酒權精棉擦洗尾纖接頭,連接好otdr的法蘭•
3、otdr參數設置:根據波長、折射率,設置otdr的模式選擇、波長、距離(先自動設置,再根據距離設置)、脈寬、高解析度和測試時間;•
4、啟動:啟動otdr後,接頭不能拔插,眼睛不能看光纖末端活接頭•
5、數據處理:根據不同的光纜,測試光纜長度、衰減系數、平均損耗、總損耗、任意兩點的損耗及衰減系數、活動接頭損耗和熔點損耗等,記錄測量數據並計算,為減少誤差,要求雙向測量。•
6、測試曲線的列印:將測試曲線列印出來,並對曲線進行數據分析。•
注意:當光纜發生故障時,因設備還在發光,一般不要用otdr測試,需要注意設備與otdr發出同樣的光,有可能把設備或者otdr毀壞,而要用光功率計測試。拓法otdr具有對被測光纖中的通信光信號自動監測功能,一旦監測有光信息接入儀器將告警提示,可為儀器和設備提供最快、最及時的保護。

『陸』 OTDR是什麼

樓上的說的對
是光時域反射儀
OTDR 光時域反射儀
測試原理:
OTDR測試是通過發射光脈沖到光纖內,然後在OTDR埠接收返回的信息來進行。當光脈沖在光纖內傳輸時,會由於光纖本身的性質、連接器、接合點、彎曲或其它類似的事件而產生散射、反射。其中一部分的散射和反射就會返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測器來測量,它們就作為光纖內不同位置上的時間或曲線片斷。

從發射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了OTDR是如何測量距離的。

d=(c×t)/2(IOR)

在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發射後到接收到信號(雙程)的總時間(兩值相乘除以2後就是單程的距離)。因為光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以為了精確地測量距離,被測的光纖必須要指明折射率(IOR)。IOR是由光纖生產商來標明。

OTDR使用瑞利散射和菲涅爾反射來表徵光纖的特性。瑞利散射是由於光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR埠的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由於經過一段距離的傳輸後發射和背向散射的信號都有所損耗。

給定了光纖參數後,瑞利散射的功率就可以標明出來,如果波長已知,它就與信號的脈沖寬度成比例:脈沖寬度越長,背向散射功率就越強。瑞利散射的功率還與發射信號的波長有關,波長較短則功率較強。也就是說用1310nm信號產生的軌跡會比1550nm信號所產生的軌跡的瑞利背向散射要高。

在高波長區(超過1500nm),瑞利散射會持續減小,但另外一個叫紅外線衰減(或吸收)的現象會出現,增加並導致了全部衰減值的增大。因此,1550nm是最低的衰減波長;這也說明了為什麼它是作為長距離通信的波長。很自然,這些現象也會影響到OTDR。作為1550nm波長的OTDR,它也具有低的衰減性能,因此可以進行長距離的測試。而作為高衰減的1310nm或1625nm波長,OTDR的測試距離就必然受到限制,因為測試設備需要在OTDR軌跡中測出一個尖鋒,而且這個尖鋒的尾端會快速地落入到噪音中。

另一方面,菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,OTDR就是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點,光纖終端或斷點。

換句話說,OTDR的工作原理就類似於一個雷達。它先對光纖發出一個信號,然後觀察從某一點上返回來的是什麼信息。這個過程會重復地進行,然後將這些結果進行平均並以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內信號的強弱(或光纖的狀態)。下圖就說明了Mini-OTDR的一些基本組成。

Mini-OTDR一個最重要的性能,就是能從原有事物中進行辨別,大型的OTDR,就有能力完全、自動地識別出光纖的范圍。這種新的能力大部分是源於使用了高級的分析軟體,這種軟體對OTDR的采樣進行審查並創建一個事件表。這個事件表顯示了所有與軌跡有關的數據,如故障類型,到故障點的距離,衰減,回損和熔接損耗。Mini-OTDR的性能緊緊地依賴於分析軟體,從而具有精確地識別事件的能力。

『柒』 OTDR 光纜測試儀怎麼

OTDR可以測試光纜的長度、斷點、平均損耗等
使用方法如下:
•1、打開OTDR電源•
2、連接光纖:使用內酒精棉擦洗尾纖接頭容,連接好OTDR的法蘭•
3、OTDR參數設置:根據波長、折射率,設置OTDR的模式選擇、波長、距離(先自動設置,再根據距離設置)、脈寬、高解析度和測試時間;•
4、啟動:啟動OTDR後,接頭不能拔插,眼睛不能看光纖末端活接頭•
5、數據處理:根據不同的光纜,測試光纜長度、衰減系數、平均損耗、總損耗、任意兩點的損耗及衰減系數、活動接頭損耗和熔點損耗等,記錄測量數據並計算,為減少誤差,要求雙向測量。•
6、測試曲線的列印:將測試曲線列印出來,並對曲線進行數據分析。•
注意:當光纜發生故障時,因設備還在發光,一般不要用OTDR測試,需要注意設備與OTDR發出同樣的光,有可能把設備或者OTDR毀壞,而要用光功率計測試。拓法OTDR具有對被測光纖中的通信光信號自動監測功能,一旦監測有光信息接入儀器將告警提示,可為儀器和設備提供最快、最及時的保護。

『捌』 OTDR都有什麼牌子的

進口加拿大EXFO 美國JDSU 日本安立,橫河。國產裡面也就是TFN品牌的還可以,電信級測試要求,如果要考慮國產質量穩定耐用的,也就是TFN了,我們這邊工程公司進口一般都是用日本橫河,國產用TFN








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熱水器等放在浴室的用電器,在用完之後或者不用時,盡量拔掉。
浴室插座必須裝設高靈敏度的漏電保護開關(漏電動作值10mA-30mA),插座漏電時候漏電保護開關會自動斷開電路,起到有效保護。
怎麼樣才能避免浴室漏電?教您靠譜的辦法
浴室必須通風對流,良好的通風情況不僅能提高空氣質量,更重要的是避免浴室潮濕,間接導致插座絕緣程度降低。
浴室插座的安裝高度一般2m左右!!切記不要裝的太低,並且浴室插座必須裝設插座防雨罩,防止水滴飛濺。
怎麼樣才能避免浴室漏電?教您靠譜的辦法
接地線。浴室插座一定要接地線,以免用電設備漏電導致觸電事故。地線是必須的,能夠將觸電電流及時的導入地下,保障安全!
怎麼樣才能避免浴室漏電?教您靠譜的辦法
等電位聯結箱。等電位聯結的作用類似於地線,所有家用電器,金屬管道,用電設備外殼,特別是浴室地線,用電器等等都需要連接進等電位箱。
浴室屬於潮濕場所,盡量減少插座本身數量,減少容易發生的故障點,這也是行之有效的辦法。
做到以上幾點,基本可以減少浴室漏電觸電的可能性,讓你更夠放心,安心用電!

『玖』 otdr的原理是什麼謝謝哈

測試原理: OTDR測試是通過發射光脈沖到光纖內,然後在OTDR埠接收返回的信息來進行。當光脈沖在光纖內傳輸時,會由於光纖本身的性質、連接器、接合點、彎曲或其它類似的事件而產生散射、反射。其中一部分的散射和反射就會返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探測器來測量,它們就作為光纖內不同位置上的時間或曲線片斷。 從發射信號到返回信號所用的時間,再確定光在玻璃物質中的速度,就可以計算出距離。以下的公式就說明了OTDR是如何測量距離的。 d=(c×t)/2(IOR) 在這個公式里,c是光在真空中的速度,而t是信號發射後到接收到信號(雙程)的總時間(兩值相乘除以2後就是單程的距離)。因為光在玻璃中要比在真空中的速度慢,所以為了精確地測量距離,被測的光纖必須要指明折射率(IOR)。IOR是由光纖生產商來標明。 OTDR使用瑞利散射和菲涅爾反射來表徵光纖的特性。瑞利散射是由於光信號沿著光纖產生無規律的散射而形成。OTDR就測量回到OTDR埠的一部分散射光。這些背向散射信號就表明了由光纖而導致的衰減(損耗/距離)程度。形成的軌跡是一條向下的曲線,它說明了背向散射的功率不斷減小,這是由於經過一段距離的傳輸後發射和背向散射的信號都有所損耗。 給定了光纖參數後,瑞利散射的功率就可以標明出來,如果波長已知,它就與信號的脈沖寬度成比例:脈沖寬度越長,背向散射功率就越強。瑞利散射的功率還與發射信號的波長有關,波長較短則功率較強。也就是說用1310nm信號產生的軌跡會比1550nm信號所產生的軌跡的瑞利背向散射要高。 在高波長區(超過1500nm),瑞利散射會持續減小,但另外一個叫紅外線衰減(或吸收)的現象會出現,增加並導致了全部衰減值的增大。因此,1550nm是最低的衰減波長;這也說明了為什麼它是作為長距離通信的波長。很自然,這些現象也會影響到OTDR。作為1550nm波長的OTDR,它也具有低的衰減性能,因此可以進行長距離的測試。而作為高衰減的1310nm或1625nm波長,OTDR的測試距離就必然受到限制,因為測試設備需要在OTDR軌跡中測出一個尖鋒,而且這個尖鋒的尾端會快速地落入到噪音中。 另一方面,菲涅爾反射是離散的反射,它是由整條光纖中的個別點而引起的,這些點是由造成反向系數改變的因素組成,例如玻璃與空氣的間隙。在這些點上,會有很強的背向散射光被反射回來。因此,OTDR就是利用菲涅爾反射的信息來定位連接點,光纖終端或斷點。 換句話說,OTDR的工作原理就類似於一個雷達。它先對光纖發出一個信號,然後觀察從某一點上返回來的是什麼信息。這個過程會重復地進行,然後將這些結果進行平均並以軌跡的形式來顯示,這個軌跡就描繪了在整段光纖內信號的強弱(或光纖的狀態)。下圖就說明了Mini-OTDR的一些基本組成。 Mini-OTDR一個最重要的性能,就是能從原有事物中進行辨別,大型的OTDR,就有能力完全、自動地識別出光纖的范圍。這種新的能力大部分是源於使用了高級的分析軟體,這種軟體對OTDR的采樣進行審查並創建一個事件表。這個事件表顯示了所有與軌跡有關的數據,如故障類型,到故障點的距離,衰減,回損和熔接損耗。Mini-OTDR的性能緊緊地依賴於分析軟體,從而具有精確地識別事件的能力。

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