基于OTDR技術(shù)的光纖測(cè)試方法探討
3.2 OTDR前向單程測(cè)試法
OTDR在光纖接續(xù)方向前一個(gè)接頭點(diǎn)進(jìn)行測(cè)試,用施工車輛將測(cè)試儀表和測(cè)試人員始終超前轉(zhuǎn)移。使用這種方法進(jìn)行監(jiān)測(cè),測(cè)試點(diǎn)與接續(xù)點(diǎn)始終只有一盤光纜長(zhǎng)度,測(cè)試接頭衰耗準(zhǔn)確性高,而且便于通信聯(lián)絡(luò)。目前一盤光纜長(zhǎng)度大約為2~3 km,一般地形下利用對(duì)講機(jī)就可保證通信聯(lián)絡(luò)。若光纜有皺紋鋼帶保護(hù)層,也可使用磁石電話進(jìn)行聯(lián)絡(luò)。
這種測(cè)試方法的缺點(diǎn)也很明顯,OTDR要搬到每個(gè)測(cè)試點(diǎn)費(fèi)工費(fèi)時(shí),又不利于儀表的保護(hù);測(cè)試點(diǎn)還受地形限制,尤其是線路遠(yuǎn)離公路、地形復(fù)雜時(shí)更為麻煩。選用便攜型OTDR進(jìn)行監(jiān)測(cè),近距離測(cè)試對(duì)儀表的動(dòng)態(tài)范圍要求不高,且小型0TDR體積小重量輕移動(dòng)方便,這樣可大大減小測(cè)試人員工作量,提高測(cè)試速度和工作效率。
3.3 OTDR前向雙程測(cè)試法
OTDR位置仍同“前向單程”監(jiān)測(cè),但在接續(xù)方向的始端將兩根光纖分別短接,組成回路。這種方法即可滿足中繼段光纖測(cè)試,也可對(duì)光纖接續(xù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)。對(duì)中繼段光纖測(cè)試可以在光時(shí)域反射儀的顯示屏上很清楚地看到入射光脈沖、反射光脈沖、接頭點(diǎn)、斷裂點(diǎn)、故障點(diǎn)以及衰減分布曲線。OTDR測(cè)試事件類型及顯示如圖2所示,它可以為光纜維護(hù)提供方便。本文引用地址:http://cafeforensic.com/article/195680.htm
對(duì)光纖接續(xù)進(jìn)行監(jiān)測(cè)時(shí)由于增加了環(huán)回點(diǎn),所以能在OTDR上測(cè)出接續(xù)衰耗的雙向值。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是能準(zhǔn)確評(píng)估接頭的好壞。
由于測(cè)試原理和光纖結(jié)構(gòu)上的原因,用OTDR單向監(jiān)測(cè)會(huì)出現(xiàn)虛假增益的現(xiàn)象,相應(yīng)地也會(huì)出現(xiàn)虛假大衰耗現(xiàn)象。對(duì)一個(gè)光纖接頭來(lái)說(shuō),兩個(gè)方向衰減值的數(shù)學(xué)平均數(shù)才能準(zhǔn)確反映其真實(shí)的衰耗值。比如一個(gè)接頭從A到B測(cè)衰耗為0.16 dB,從B到A測(cè)為-0.12 dB,實(shí)際上此頭的衰耗為[0.16+(-0.12)]/2=0.02 dB。
4 結(jié) 語(yǔ)
OTDR作為光纖通信的主要儀表,在科研、教學(xué)、工廠、施工、維護(hù)等領(lǐng)域發(fā)揮著重要作用。就目前而言O(shè)TDR不論進(jìn)口設(shè)備還是國(guó)產(chǎn)設(shè)備,對(duì)測(cè)試精度和盲區(qū)兩個(gè)關(guān)鍵問題都會(huì)因?yàn)闇y(cè)試者的技術(shù)發(fā)揮有一定的差異。隨著時(shí)間的推移和科學(xué)技術(shù)的進(jìn)步,使用新一代人工智能OTDR進(jìn)行光纖參數(shù)全自動(dòng)測(cè)試,速率會(huì)更快、效果會(huì)更好。
評(píng)論