实验三 OTDR测量光纤长度与衰减.doc
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实验三OTDR测量光纤长度与衰减实验目的认识OTDR;掌握OTDR测量光纤长度与衰减的方法。实验原理与装置认识OTDROTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅耳反射所产生的背向而制成的精密的光电一体化仪表。OTDR测试是通过发射光脉冲到光纤内,然后在OTDR端口接收返回的信息来进行。当光脉冲在光纤内传输时,会由于光纤本身的性质,连接器,结合点,弯曲或其它类似的事件而产生散射,反射。其中一部分的散射和反射就会返回到OTDR中。返回的有用信息由OTDR的探测器来测量,它们就作为光纤内不同位置上的时间或
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光纤测量技术OTDR光纤通信技术是近20年来迅猛发展的新技术,由于光纤通信传输信息量大、速率快,而且信息数字化,传送的是数字信号,因而使宽频带图象信号、微机联网等信息传输成为可能。对光纤损耗的测量是非常重要的,它直接关系到光纤通讯的质量,并能及时发现可能的故障点。光纤损耗的测量主要有截断法、插入法和后向反射法。在光纤施工和维护当中经常使用的是后向反射法,它具有非破坏性和可单端测量的特点。它的测量原理是,如果在光纤的输入端射入一个强的光窄脉冲,这个光窄脉冲在光纤内传输时,由于光纤内部的不均匀性将产生瑞利散射
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OTDR在光纤测量中的应用光时域反射计OTDR(OpticalTimeDomainReflectometer)是表征光纤传输特性的测试仪器。此仪器主要用于测试整个光纤链路的衰减并提供与长度有关的衰减细节,具体表现为探测、定位和测量光纤链路上任何位置的事件(事件是指因光纤链路中熔接、连接器、弯曲等形成的缺陷,其光传输特性的变化可以被测量)。OTDR测试的非破坏性、只需一端接入及直观快速的优点使其成为光纤光缆生产、施工、维护中不可缺少的仪器。1OTDR原理1.1瑞利后向散射由于光纤本身的缺陷和掺杂组分的非均匀
光纤衰减测量ppt课件.ppt
第一章光纤的基本原理第二章光纤系统转换器和元件连接第三章光纤衰减测量第四章光纤色散测量第五章光纤传感器基本原理第六章光纤机械量传感器第七章光纤热工量传感器第八章光纤电磁量传感器第九章医用光纤传感器第三章光纤衰减测量衰减是光纤传输特性的重要参量,它的测量是光纤传输特性测量的重要内容之一。衰减直接影响光纤的传输效率。对通信应用的光纤,低衰减特性尤为重要。3.2衰减测量的光激励单模光纤中损耗的功率可用损耗系数来描述,它表示单位长度光纤的损耗功率。如果沿长度方向的损耗是均匀的,那么在知道输入功率P(0)后,沿光纤
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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(λ):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(PulseWidth):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,