OTDR的特征你知道嗎
OTDR給定了光纖參數后,瑞利散射的功率就可以標明出來(lái),如果波長(cháng)已知,它就與信號的脈沖寬度成比例:脈沖寬度越長(cháng),背向散射功率就越強。瑞利散射的功率還與發(fā)射信號的波長(cháng)有關(guān),波長(cháng)較短則功率較強。也就是說(shuō)用1310nm信號產(chǎn)生的軌跡會(huì )比1550nm信號所產(chǎn)生的軌跡的瑞利背向散射要高。
在otdr高波長(cháng)區(超過(guò)1500nm),瑞利散射會(huì )持續減小,但另外一個(gè)叫紅外線(xiàn)衰減(或吸收)的現象會(huì )出現,增加并導致了全部衰減值的增大。因此,1550nm是最低的衰減波長(cháng)這也說(shuō)明了為什么它是作為長(cháng)距離通信的波長(cháng)。很自然,這些現象也會(huì )影響到OTDR。作為1550nm波長(cháng)的OTDR,它也具有低的衰減性能,因此可以進(jìn)行長(cháng)距離的測試。而作為高衰減的1310nm或1625nm波長(cháng),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(gè)尖鋒,而且這個(gè)尖鋒的尾端會(huì )快速地落入到噪音中。OTDR能否測量不同類(lèi)型的光纖 如果使用單模OTDR模塊對多模光纖進(jìn)行測量,或使用一個(gè)多模OTDR模塊對諸如芯徑為 62.5um的單模光纖進(jìn)行測量,光纖長(cháng)度的測量結果不會(huì )受到影響,但諸如光纖損耗、光接頭損耗、回波損耗的結果卻都是不正確的。這是因為,光從小芯徑光纖入射到大芯徑光纖時(shí),大芯徑不能被入射光完全充滿(mǎn),于是在損耗測量上引起誤差,所以,在測量光纖時(shí),一定要選擇與被測光纖相匹配的OTDR進(jìn)行測量,這樣才能得到各項性能指標均正確的結果。
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