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技術專欄

OTDR光纖測試:光纖衰減值不達標的原因

文章來源:山東朗坤  發布日期:2021-05-14

一、利用OTDR進行永久鏈路測量

OTDR光纖測試:光纖衰減值不達標的原因
使用OTDR測試和表征永久鏈路需測量連接器衰減A/B和光纖損耗C。為了進行此測量,需要發射光纖和尾纖(見圖1)。
二、手動模式下的光標位置

OTDR光纖測試:光纖衰減值不達標的原因
如果進行手動測量,有些人可能會認為應該如圖2所示放置游標以匹配圖1的參考面。雖然這看似正確,但可能會導致測量誤差。如果用位置location 2的游標進行手動測量,應確保游標位于反向散射的線性部分,而不是尾部。不言而喻,自動測量將提供更好的結果,如下所述。
三、自動模式下的光標位置

OTDR光纖測試:光纖衰減值不達標的原因
當進行自動OTDR測量時,游標將如圖3所示放置。請注意圖中游標在location 2處的位置與手動模式下的差異。
根據IEC 61280-1和IEC 61280-2標準,在測量已安裝好的光纜衰減值時,兩個游標的正確位置應位于表示兩個連接器的兩個峰值之前的曲率突變處,如圖3所示??紤]到這一點,您可能會認為OTDR在測量中忽略了連接器的損耗,從而造成了嚴重的錯誤。但是這里有些情況并非如此。
OTDR不是像圖2那樣僅僅是“觀察”第二個游標所在的位置,而是采用標準中定義的被稱為“5點法”的測量方法。這是因為需要五個游標位置來完成測量,其結果更加精確。下面介紹原理。
四、利用“5點法”進行衰減測量

OTDR光纖測試:光纖衰減值不達標的原因
圖4顯示反向散射軌跡上的游標位置。X1和X2定義發射光纖的線性回歸區域。X3和X4定義了尾纖線性回歸區域。需要將X5放置在位置location 1處。為便于說明,X6顯示為“第6個游標”,并且需要放置在位置location 2處。
五、手動模式下的測量誤差

OTDR光纖測試:光纖衰減值不達標的原因
參考圖5,讓我們仔細看一下位置2的情況,以消除混淆。在自動模式下,OTDR使用5游標方法,但在手動模式下,OTDR只允許2點測量損耗(即用兩個游標)。請注意,手動模式方法測量得到的衰減值更大,并具有更高的不確定性。隨著脈沖寬度的增加,不確定度還會變差。但是當反向散射具有較低的反向散射斜率時(即1310nm和1550nm測量值),不確定性將會降低。
如果自動OTDR測量完成之后,您發現光標處于連接器損耗的開始位置,無需緊張。OTDR正在進行正確測量,同時也符合標準要求。圖2顯示光標位于位置2,并不一定意味著OTDR使用該位置進行測量。光標被放置于該處可能是用于關聯鏈路參考面之目的。

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