光纖衰減值不達(dá)標(biāo)?很可能因?yàn)闇y(cè)量方法根本是錯(cuò)誤的
1、利用OTDR進(jìn)行永久鏈路測(cè)量
使用OTDR測(cè)試和表征永久鏈路需測(cè)量連接器衰減A/B和光纖損耗C。為了進(jìn)行此測(cè)量,需要發(fā)射光纖和尾纖(見圖1)。
圖1
2、手動(dòng)模式下的光標(biāo)位置
如果進(jìn)行手動(dòng)測(cè)量,有些人可能會(huì)認(rèn)為應(yīng)該如圖2所示放置游標(biāo)以匹配圖1的參考面。雖然這看似正確,但可能會(huì)導(dǎo)致測(cè)量誤差。如果用位置location 2的游標(biāo)進(jìn)行手動(dòng)測(cè)量,應(yīng)確保游標(biāo)位于反向散射的線性部分,而不是尾部。不言而喻,自動(dòng)測(cè)量將提供更好的結(jié)果,如下所述。
圖2
3、自動(dòng)模式下的光標(biāo)位置
當(dāng)進(jìn)行自動(dòng)OTDR測(cè)量時(shí),游標(biāo)將如圖3所示放置。請(qǐng)注意圖中游標(biāo)在location 2處的位置與手動(dòng)模式下的差異。
圖3
根據(jù)IEC 61280-1和IEC 61280-2標(biāo)準(zhǔn),在測(cè)量已安裝好的光纜衰減值時(shí),兩個(gè)游標(biāo)的正確位置應(yīng)位于表示兩個(gè)連接器的兩個(gè)峰值之前的曲率突變處,如圖3所示??紤]到這一點(diǎn),您可能會(huì)認(rèn)為OTDR在測(cè)量中忽略了連接器的損耗,從而造成了嚴(yán)重的錯(cuò)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(gè)游標(biāo)所在的位置,而是采用標(biāo)準(zhǔn)中定義的被稱為“5點(diǎn)法”的測(cè)量方法。這是因?yàn)樾枰鍌€(gè)游標(biāo)位置來完成測(cè)量,其結(jié)果更加精確。下面介紹原理。
4、利用“5點(diǎn)法”進(jìn)行衰減測(cè)量
圖4顯示反向散射軌跡上的游標(biāo)位置。X1和X2定義發(fā)射光纖的線性回歸區(qū)域。X3和X4定義了尾纖線性回歸區(qū)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(gè)游標(biāo)”,并且需要放置在位置location 2處。
圖4
5、手動(dòng)模式下的測(cè)量誤差
參考圖5,讓我們仔細(xì)看一下位置2的情況,以消除混淆。在自動(dòng)模式下,OTDR使用5游標(biāo)方法,但在手動(dòng)模式下,OTDR只允許2點(diǎn)測(cè)量損耗(即用兩個(gè)游標(biāo))。請(qǐng)注意,手動(dòng)模式方法測(cè)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(huì)變差。但是當(dāng)反向散射具有較低的反向散射斜率時(shí)(即1310nm和1550nm測(cè)量值),不確定性將會(huì)降低。
圖5
如果自動(dòng)OTDR測(cè)量完成之后,您發(fā)現(xiàn)光標(biāo)處于連接器損耗的開始位置,無需緊張。OTDR正在進(jìn)行正確測(cè)量,同時(shí)也符合標(biāo)準(zhǔn)要求。圖2顯示光標(biāo)位于位置2,并不一定意味著OTDR使用該位置進(jìn)行測(cè)量。光標(biāo)被放置于該處可能是用于關(guān)聯(lián)鏈路參考面之目的。
本文關(guān)鍵字: 光纖衰減
原創(chuàng)標(biāo)題:光纖衰減值不達(dá)標(biāo)?很可能因?yàn)闇y(cè)量方法根本是錯(cuò)誤的
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