光缆测试理论与实践v.ppt
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1、光纤监测系统光纤监测系统 Remote Fiber Testing SystemRemote Fiber Testing System光纤测试理论与实践v2.1桑瑞思(集團)有限公司0光纤测试理论与实践光纤测试理论与实践v v光纤通讯所应用的几何光学原理v v光时域反射计(Optical Time Domain Reflectometer)v vOTDR原理v vOTDR主要性能指标v vOTDR的使用v v经验与技巧1光纤通讯所应用的几何光学原理光纤通讯所应用的几何光学原理 v光在均匀介质中的直线传播定律v光通过两种介质分界面时的反射定律和折射定律v光的独立传播定律和光路可逆原理2反射定律和
2、折射定律反射定律和折射定律v全反射3全反射全反射由折射定律可知,若 ,则 ,即与入射光线相比,折射光线向法线方向偏折若 ,则 ,即与入射光线相比,折射光线将偏离法线。且随着入射角 的增大,折射角 增加很快,当入射角 时,折射角为90当入射角 时,就不再有折射光线而光全部被反射这种对光线只有反射而无折射的现象叫全反射全反射 入射角 叫做临界角,其值为4光在光纤中的前进方式光在光纤中的前进方式v v所以光在光纤中的前进方式并不是直线投射,而是靠有角度不停的折射传输光源光纤5光的散射光的散射 v在光学性质均匀的介质中或两种折射率不同的均匀介质的界面上,无论光的直射、反射或折射,都仅限于在给定的一些方
3、向上,而在其余方向光强则等于零。但当光束通过光学性质不均匀的物质时,从侧向却可以看到光,这个现象叫做光的散射散射。6衰减系数衰减系数 v散射会使光在原来传播方向上的光强减弱,它遵从下列指数规律:v式中 是吸收系数,是散射系数。其两者之和 称为衰减系数,它表征光通过介质时因介质的吸收和散射的共同作用而使光强减弱的程度。7光的散射损耗光的散射损耗v v光在前进当中会因为光纤中介质的吸收、杂质、气泡或因光纤外覆层的不均匀等因素,产生散射损失(衰减)光纤气泡覆层界面不均匀杂质8损耗与事件损耗与事件v v除了散射外,引起光纤传输损耗的因素还有熔接点、接头、光纤断裂等,而这些后天的因素便是我们要监测和预防
4、的范围。-散射散射-非反射事件非反射事件(Fusion Fusion、Band)Band)-反射事件反射事件(Splice Splice、Crack)Crack)-终端事件终端事件9光时域反射计光时域反射计 (Optical Time DomainOptical Time DomainOptical Time DomainOptical Time Domain ReflectometerReflectometerReflectometerReflectometer)v vOTDR是表征光纤传输特性的测试仪器。此仪器主要用于测试整个光纤链路的衰减并提供与长度有关的衰减细节,具体表现为探测、定位和
5、测量光纤链路上任何位置的事件(事件是指因光纤链路中熔接、连接器、弯曲等形成的缺陷,其光传输特性的变化可以被测量)。v vOTDR测试的非破坏性、只需一端接入及直观快速的优点使其成为光纤光缆生产、施工、维护中不可缺少的仪器。10OTDROTDR原理原理(1)(1)v v瑞利后向散射瑞利后向散射-由于光纤本身的缺陷和掺杂组分的非均匀性,使由于光纤本身的缺陷和掺杂组分的非均匀性,使得光纤中传播的光脉冲发生瑞利散射。一部分光得光纤中传播的光脉冲发生瑞利散射。一部分光(大约有大约有0.0001%)0.0001%)沿脉冲相反的方向被散射回来,沿脉冲相反的方向被散射回来,因而被称为瑞利后向散射,后向散射光提
6、供了与因而被称为瑞利后向散射,后向散射光提供了与长度有关的衰减细节。长度有关的衰减细节。-与距离有关的信息是通过时间信息而得到的与距离有关的信息是通过时间信息而得到的(此此即光时域反射计中时域的由来即光时域反射计中时域的由来),OTDROTDR测量发出测量发出脉冲与接收后向散射光的时间差,利用折射率脉冲与接收后向散射光的时间差,利用折射率n n值将这一时域信息转换成距离值将这一时域信息转换成距离11OTDROTDR原理原理(2)(2)v v菲涅耳反射-在不同折射率两传输介质的边界在不同折射率两传输介质的边界(如连接器、机如连接器、机械接续、断裂或光纤终结处械接续、断裂或光纤终结处)会发生菲涅耳
7、反射,会发生菲涅耳反射,此现象被此现象被OTDROTDR用于准确确定沿光纤长度上不连续用于准确确定沿光纤长度上不连续点的位置。反射的大小依赖于边界表面的平整度点的位置。反射的大小依赖于边界表面的平整度及折射率差,利用折射率匹配液可减小菲涅耳反及折射率差,利用折射率匹配液可减小菲涅耳反射。射。12OTDROTDR原理原理(3)(3)v vOTDR原理结构方框图13OTDROTDR原理原理(4)(4)v v上图是上图是OTDROTDR原理结构方框图。脉冲发生器发出宽度原理结构方框图。脉冲发生器发出宽度可调的窄脉冲驱动激光二极管可调的窄脉冲驱动激光二极管(LD)LD),产生所需宽度产生所需宽度的光脉
8、冲的光脉冲(通常为通常为2 2nsns20s)20s),经方向耦合器后入经方向耦合器后入射到被测光纤,光纤中的后向散射光和菲涅耳反射射到被测光纤,光纤中的后向散射光和菲涅耳反射光经耦合器进入光电探测器,光电探测器把接收到光经耦合器进入光电探测器,光电探测器把接收到的散射光和反射光信号转换成电信号,由放大器放的散射光和反射光信号转换成电信号,由放大器放大后送信号处理部件处理大后送信号处理部件处理(包括取样、模数转换和包括取样、模数转换和平均平均),结果由显示部件显示:纵轴表示功率电平,结果由显示部件显示:纵轴表示功率电平,横轴表示距离。时基与控制单元控制脉冲宽度、取横轴表示距离。时基与控制单元控
9、制脉冲宽度、取样和平均。样和平均。14OTDROTDR主要性能指标主要性能指标v v对OTDR的性能参数的了解有助于OTDR的实际光纤测量。v vOTDR性能参数主要包括-动态范围动态范围-盲区盲区-分辨率分辨率-精度精度15动态范围动态范围(Dynamic range)Dynamic range)v v动态范围是OTDR主要性能指标之一,它决定光纤的最大可测量长度。动态范围越大,曲线线型越好,可测距离也越长。Dynamic range(peak)16盲区盲区(DeadzoneDeadzone)-1)-1v v“盲区盲区”又称又称“死区死区”,是指受菲涅耳反射的影响,是指受菲涅耳反射的影响,在
10、一定的距离范围内在一定的距离范围内OTDROTDR曲线无法反映光纤线路状曲线无法反映光纤线路状态的部分。此现象的出现主要是由于光纤链路上菲态的部分。此现象的出现主要是由于光纤链路上菲涅耳反射强信号使得光电探测器饱和,从而需要一涅耳反射强信号使得光电探测器饱和,从而需要一定的恢复时间。盲区可发生在定的恢复时间。盲区可发生在OTDROTDR面板前的活结头面板前的活结头或光纤链路中其它有菲涅耳反射的地方。或光纤链路中其它有菲涅耳反射的地方。v vBellcoreBellcore定义了两种盲区:定义了两种盲区:-衰减盲区衰减盲区(ADZ)ADZ)和事件盲区和事件盲区(EDZ)EDZ)。衰减盲区是指各自
11、的衰减盲区是指各自的损耗可以分别被测量时的两反射事件间的最小距离,通损耗可以分别被测量时的两反射事件间的最小距离,通常衰减盲区是常衰减盲区是5 56 6倍的脉冲宽度倍的脉冲宽度(用距离表示用距离表示);事件盲;事件盲区是指两个反射事件仍可分辨的最小距离,此时到每个区是指两个反射事件仍可分辨的最小距离,此时到每个事件的距离可测,但每个事件各自的损耗不可测。事件的距离可测,但每个事件各自的损耗不可测。17盲区盲区(DeadzoneDeadzone)-2)-2v v盲区的大小与脉冲宽度、反身系数、损耗等因素有盲区的大小与脉冲宽度、反身系数、损耗等因素有关。脉宽越短,盲区越小,但短脉冲同时又减小了关。
12、脉宽越短,盲区越小,但短脉冲同时又减小了动态范围,因此要在盲区和动态范围之间折衷选择动态范围,因此要在盲区和动态范围之间折衷选择脉宽。脉宽。(衰减盲区)Attenuation Deadzone(事件盲区)Event Deadzone18近端盲区近端盲区v v理论理论中中只纯考虑只纯考虑Pulse WidthPulse Width之影响之影响,但实务上还有连接器但实务上还有连接器之反射光之反射光、仪器构造等都会影响近端盲区仪器构造等都会影响近端盲区。因此实务应用因此实务应用上上,下列之下列之TableTable仅为参考值仅为参考值 :-Pulse WidthPulse Width 近端盲区距离近
13、端盲区距离 10 10ns 20mns 20m 20ns 25m 20ns 25m 100ns 30m 100ns 30m 200ns 60m 200ns 60m 500ns 90m 500ns 90m 1us 225m 1us 225m 4us 690m 4us 690m 10us 1800m 10us 1800m19分辨率分辨率(Resolution)Resolution)v vOTDR有四种主要分辨率指标:-取样分辨率取样分辨率-显示分辨率显示分辨率(又叫读出分辨率又叫读出分辨率)-事件分辨率事件分辨率-距离分辨率。距离分辨率。20取样分辨率取样分辨率v v取样分辨率是两取样点之间最小距
14、离,此指标决定了OTDR定位事件的能力。取样分辨率与脉宽和距离范围大小的选取有关。v v通常各家的OTDR之量测最大点数是固定的,假设最大测试点数20000点,脉宽固定:-量测距离为量测距离为1515公里时,公里时,取样分辨率取样分辨率为为0.750.75公尺公尺15000(15000(m)/20000(dot)=0.75(m/dot)m)/20000(dot)=0.75(m/dot)-量测距离为量测距离为8080公里时则公里时则取样分辨率取样分辨率增加为增加为4040公尺公尺800000(800000(m)/20000(dot)=40(m/dot)m)/20000(dot)=40(m/dot
15、)21显示分辨率显示分辨率v v显示分辨率是仪器可显示的最小值。OTDR通过微处理系统将每个取样间隔细分,使光标可在取样间隔内移动,光标移动的最短距离为水平显示分辨率、所显示的最小衰减量垂直显示分辨率。22事件分辨率事件分辨率v v事件分辨率是指OTDR对被测链路中事件点的分辨门限,也就是事件域值(探测阈),OTDR把小于这个阈值的事件变化当作曲线中斜率均匀变化点来处理。事件分辨率由光电二极管的分辨阈决定,根据两接近的功率电平,指定可被测量的最小衰减。23距离分辨率距离分辨率v v距离分辨率指仪器所能分辨的两个相邻事件点间的最短距离,此指标类似与事件盲区,与脉宽、折射率参数有关。24OTDRO
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