《OTDR使用介绍》PPT课件.ppt
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1、光时域反射仪(OTDR)测试原理与相关知识交流,内容提要,测试原理名词解释性能参数常见问题实际应用,测试原理,OTDR利用其激光光源向被测光纤发送一光脉冲,光脉冲在光纤本身及各特性点上会有光信号反射回OTDR,反射回来的光信号又通过一个定向耦合器耦合到OTDR的接收器,并在这里转换成电信号,通过相关数据分析,最终在显示器上显示出测试结果的曲线,OTDR的组成方框图如下所示:,测试原理,测试原理,各部分作用如下:光源:将符合规定要求稳定的光信号发送到被测光纤脉冲发生器:控制光源发送的时间,控制数据分析和显示电路与光源同步工作,以得到正确的分析结果定向耦合器:将光源发出的光耦合到被测光纤,并将光纤
2、沿线各点反射回的光耦合到光检测器光检测器:将被测光纤反射回的光信号转换为电信号放大器:将光检测器送来的电信号放大,整形数据分析及显示:将反射回的信号与发送脉冲比较,计算出相关数据,并配有分析电路,为曲线分析提供支持,名词解释,1、背向散射定义:光纤自身反射回的光信号称为背向散射光,简称背向散射产生原因:产生背向散射光的主要原因是瑞利散射。瑞利散射是由于光纤折射率的不同而引起的,散射会作用于整个光纤。瑞利散射将光信号向四面八方散射,我们把基中沿光纤原径路返回OTDR的散射光称为背向散射光应用:OTDR正是利用其接收到的背向散射光强度的变化来衡量被测光纤上各事件损耗的大小,OTDR不仅能对各事件点
3、上的反射光信号进行测量,同时也可对光纤本身的反射光信号进行测量。因此我们可以在OTDR上观察到光纤沿线各点上的曲线状况。,名词解释,2、非反射事件光纤中的熔接头和微弯都会带来损耗,但不会引起反射,由于它们的反射较小,我们称之为非反射事件非反射事件在OTDR测试结果曲线上,以背向散射电平上附加一个突然下降的台阶形式表现出来,因此在竖轴上的改变即为该事件的损耗大小,名词解释,3、反射事件活动连接器、机械接头和光纤中的断裂点都会引起损耗和反射,我们把这种反射幅度较大的事件称之为反射事件反射事件损耗的大小同样是在背向散射电平值的改变量来决定。反射值(通常以回波损耗的形式表示)是同背向散射曲线上反射峰的
4、幅度所决定,名词解释,名词解释,4、光纤末端光纤末端通常有两种情况如果光纤的末端为平整的端面或末端接有活动连接器(平整、抛光),在光纤的末端就会存在反射率为4%的菲涅尔反射如果光纤的末端是破裂的端面,由于末端端同的不规则性,会使光线漫射而不引起反射第一种情况为一个反射幅度较高的菲涅尔反射,名词解释,第二种情况光纤末端显示的曲线从背向反射电平简单地降到OTDR噪声电平以下。有时破裂的末端也可能会引起反射,但它的反射峰不会像平整端面或活动连接器带来的反射峰值那么大其他几种光纤末端识别如图反示:在测量光纤长度确定末端点(B点)时,必须选准光纤末端,才能精确测量出光纤长度。在测试过程中,会遇到以下几种
5、光纤末端的显示曲线,以便于区分,名词解释,名词解释,相关性能参数,1、动态范围定义:我们把初始背向散射电平与噪声底电平的差值(dB)定义为动态范围动态范围的作用:动态范围可决定最大测量长度,大动态范围可提高远端小信号的分辨率,动态范围越大,测试速度越快,动态范围是衡量议表性能的重要指标动态范围的表示方法:有峰峰值(又称峰值动态范围)和信噪比(SNR=1)两种表示方法。峰峰值动态范围,是一种传统的、比较有意义的指标,它取背向散射电平初始点的电平值与噪声峰值电平之差为峰值动态范围。,相关性能参数,SNR=1动态范围,它取背向散射电平初始点的电平值与噪声电平的均方根值之差为SNR=1时的动态范围在峰
6、值动态范围表示中,背向散射信号电平与噪声电平峰值相等或低于噪声电平时,背向散射信号就成为不可见信号(信号被噪声淹没),两种表示如下图:,相关性能参数,相关性能参数,动态范围的应用:动态范围大小决定仪器可测量光纤的最大长度。如果OTDR的动态范围不够大,在测量远距离背向散射信号时,就会被噪声淹没,将不能观测至接头、弯曲等小的特征点在进行全程光纤链路事件损耗测试时,观查事件点损耗所需的信噪比,再加上光纤的链路损耗即为所需测试信号的动态范围,如图所示:,相关性能参数,相关性能参数,分辨事件损耗所需信噪比电平值见下表:例:当一条端到端的光纤链路损耗为22dB时,为了对光纤末端的一个损耗点为0.02dB
7、的事件进行有效测量,需要的OTDR的动态范围是多大?(34dB=22+12,SNU=1),相关性能参数,动态范围与测量范围的关系:初始背向散射电平与一定测量精度下可识别事件点电平的最大衰减差值被定义为测量范围,测量范围与动态范围的关系如图:针对各种测量事件其测量范围与动态范围的关系如下表所示:,相关性能参数,相关性能参数,距离刻度:距离刻度是表示OTDR测量光纤的长度指标,是OTDR的主要参数,仪表一般只给出最大测试距离刻度。把仪表给出的最大距离刻度理解为可测光纤的最大距离是一种常见的错误,最长测量距离一般由仪表的动态范围和被测光纤的衰减所决定。当背向散射电平低于OTDR噪声电平时,背向散射信
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