OTDR是利用光线在光纤中传输时的瑞利散射和菲涅尔反射所产生的背向散射而制成的精密的光电一体化仪表,它被广泛应用于光缆线路的维护、施工之中,可进行光纤长度、光纤的传输衰减、接头衰减和故障定位等的测量。
OTDR(光学时域反射技术)的基本原理是利用分析光纤中后向散射光或前向散射光的方法测量因散射、吸收等原因产生的光纤传输损耗和各种结构缺陷引起的结构性损耗,当光纤某一点受温度或应力作用时,该点的散射特性将发生变化,因此通过显示损耗与光纤长度的对应关系来检测外界信号分布于传感光纤上的扰动信息。
基于光的时域反射,康未光纤熔接机内外屏更换维修,由于光纤本事缺陷(掺杂,不可能均匀),导致每一点都会有瑞利反射检测这些反射信号,有断点的地方反射异常强烈,还可以检测光纤的长度。
正增益现象处理:
在OTDR曲线上可能会产生正增益现象。正增益是由于在熔接点之后的光纤比熔接点之前的光纤产生更多的后向散光而形成的。事实上,光纤在这一熔接点上是熔接损耗的。常出现在不同模场直径或不同后向散射系数的光纤的熔接过程中,因此,需要在两个方向测量并对结果取平均作为该熔接损耗。在实际的光缆维护中,也可采用≤0.08dB即为合格的简单原则。
1.对准:现在的熔接机都是两根光纤的纤芯对准,通过CCD镜头找到光纤的纤芯
2.放电:两根电极棒开释瞬间高压(几千伏,不过是很短的瞬间),达到击穿空气的效果,击穿空气后会发生一个瞬间的电弧,电弧会发生高温,将已经对准的两条光纤的前端融化,因为光纤是二氧化硅材质,也就是通常说的玻璃(当然光纤的纯度高的多),很简单达到熔融状态的,然后两条光纤稍微向前推进,所以两条光纤就粘在一起了。
使用较久的光纤熔接机出现的疑问.如果机子年头较久,也许需求考虑马达或许CCD是否要寿终正寝了..如果是CCD的疑问,首要应该是清洁,找个熟悉的维修站或许售后做一下养护程序错乱太笼统,有也许是v型曹偏移(尽管V型曹由马达驱动,但是也有也许改变方位校准不了)
ccd有灰尘 熔接后 损耗大 或不熔接 有报错
光纤熔接机马达超出行程后不再工作 (有也许是马达卡住了,都有限位器的 超出限位器 会直接报错 不康复)
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