横河光时域反射仪能够与兼容无线的设备进行数据传输和远程控制,其数据文件可使用OTDR数据传输工具传输到智能手机或平板电脑。
横河光时域反射仪的使用注意事项:
1、使用正确的供电。
在连接电源线之前,请确认供电电压是AC适配器的额定电压。电压的至大值要小于电源线能够承受的额定电压。
2、使用正确的电源线和AC适配签。
请使用随机附带的AC适配器,不要使用其他的适配器。
3、不要直视激光。
不要肉眼接触激光器直接发射的光、镜子反射回来的光或没有通过特定护眼罩入射的光。另外,请避免直接暴露激光,它会导致眼睛损伤和致盲。应用盖子把没使用的光接口盖上。
4、不要在有易燃易爆气体的场合使用。
请在法定的安全场合使用仪器。不要在有易燃易爆气体或蒸气的场合使用该仪器。
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横河光时域反射仪中动态范围是一个重要的OTDR参数。此参数揭示了从OTDR端口的背向散射级别下降到特定噪声级别时OTDR所能分析的光损耗。换句话说,这是长的脉冲所能到达的光纤长度。动态范围(单位为dB)越大,所能到达的距离越长。显然,距离在不同的应用场合是不同的,因为被测链路的损耗不同。
随着光纤熔接技术的发展,人们可以将光纤接头的损耗控制在0.1DB以下,为实现对整条光纤的所有小损耗的光纤接头进行有效观测,人们需要大动态范围的OTDR。
横河光时域反射仪的OTDR 动态范围主要有两个途径:增加初始背向散射电平和降低噪声低电平。影响初始背向散射电平的因素是光的脉冲宽度。影响噪声低电平的因素是扫描平均时间。多数的型号OTDR允许用户选择注入被测光纤的光脉冲宽度参数。在幅度相同的情况下,较宽脉冲会产生较大的反射信号,即产生较高的背向散射电平,也就是说,光脉冲宽度越大,OTDR的动态范围越大。
横河光时域反射仪主要用于测量光纤光缆的长度、传输损耗、接头损耗等光纤物理特性,并能对光纤线路中的事件点、故障点准确定位。广泛应用于光纤通信系统的工程施工、维护测试及紧急抢修、光纤光缆的研制与生产测试等。
横河光时域反射仪会打入一连串的光突波进入光纤来检验。检验的方式是由打入突波的同一侧接收光讯号,因为打入的讯号遇到不同折射率的介质会散射及反射回来。反射回来的光讯号强度会被量测到,并且是时间的函数,因此可以将之转算成光纤的长度。
横河光时域反射仪向被测的光纤反复发送脉冲,并将每次扫描的曲线平均得到结果曲线,这样,随机噪声就会随着平均时间的加长而得到抑制。在OTDR的显示曲线上体现为噪声电平随平均时间的增长而下降,于是,动态范围会随平均时间的而加大。在开始的平均时间内,动态范围性能的改善显著,在接下来的平均时间内,动态范围性能的改善显着,在接下来的平均时间内,动态范围性能的改善会逐渐变缓,也就是说,平均时间越长,OTDR的动态范围就越大。
横河光时域反射仪的断点测试仪是指单人即可进行线缆的连通性测试的工具,其功能特点有:
1、单人即可进行线缆的连通性测试;
2、可检测5E、6E同轴电缆及电话线的接线故障,包括:开路、短路、跨接;
3、反接和串绕;
4、接线/连接错误的定位;
5、测量线缆长度,并定位开路短路的具体的位置;
6、电缆长度动态校准功能,使长度测量精度高;
7、简单易用,大屏幕显示,使测试结果一目了然;
8、便于携带,电池寿命长;
9、自动延时关机。
横河光时域反射仪:
1、有无插上远端识别器均可进行长度和配对的测量;
2、电缆定位,8个远端被动测试插口;
3、远端识别器具音频提示功能;
4、自检功能,能自动补偿电池电量变化,环境温度变化的影响;
5、单片机软件设计,运行可靠;
6、LCD有背光功能,黑暗的环境也可以操作。
横河光时域反射仪中连接器、熔接和分光器也是降低OTDR长度的因素。因此,在一个较长时段内进行平均并使用适当的距离范围是增加可测量距离的关键。大多数动态范围规格是使用长脉冲宽度的三分钟平均值、信噪比(SNR)=1(均方根(RMS)噪声值的平均级别)而给定。因此仔细阅读规格脚注标注的详细测试条件非常重要。
横河光时域反射仪应使用的电池:
只能使用仪器特制的电池,不要使用其他类型的电池。如果没有在的时间内完成充电,请立刻停止充电。
由于电池内部的电解液是碱性的,如果电池发生泄漏或破裂而与电解液发生接触,它将会损伤衣物和皮肤。如果电解液进入到眼睛里面,它可能会致盲。如果发生了此类事故请立刻用清水彻底清洗你的眼睛,并马上去看。为了防止发生电击和事故,请在更换电池前,关闭仪器电源,拔出AC适配器,并清水彻底清洗你的眼睛,然后马上去医院。为了防止发生电击和事故,请在更换电池前关闭仪器电源拔出AC适配器接头,不要把电池投入到火中或进行加热它会发生爆炸和电解雾的危睑。
横河光时域反射仪可以用来量测光纤的长度、衰减,包括光纤的熔接处及转接处皆可量测。在光纤断掉时也可以用来量测中断点。动态范围的大小对测量精度的影响初始背向散射电平与噪声低电平的DB差值被定义为OTDR的动态范围。其中,背向散射电平初始点是入射光信号的电平值,而噪声低电平为背向散射信号为不可见信号。动态范围的大小决定OTDR可测光纤的距离。当背向散射信号的电平低于OTDR噪声时,它就成为不可见信号。
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