許昌優質入戶管道光纜批發價格
光標位置放置不當光纖活動連接器、機械接頭和光纖中的斷裂都會引起損耗和反射,光纖末端的破裂端面由于末端端面的不規則性會產生各種菲涅爾反射峰或者不產生菲涅爾反射。如果光標設置不夠準確,也會產生一定誤差。熔接機顯示推斷衰耗與實際OTDR測試的區別從目前的熔接機情況看,熔接機所顯示的數據配合觀察光纖接頭斷面情況,能夠粗略估計光纖接續點損耗的狀況,但不能到目前我國所要求的光纖接續損耗的數量級。目前的熔接機接續是通過對光纖X軸和Y軸方向的錯位調整,在軸心錯位小時進行熔接的,這種能調整軸心的方法稱為纖芯直視法,這種方法不同于功率檢測法,現場是無法知道接頭損耗確切數值的。但是在整個調整軸心和熔接接續過程中,通過攝像機把探測到所熔接纖芯狀態的信息送到熔接機的程序中,可以計算出接續后的損耗值。但它只能說明光纖軸心對準的程度,并不含有光纖本身的固有特性所影響的損耗。而OTDR的測試方法是后向散射法,它包含有光纖參數的不同形成反射的損耗。比較上述兩種測試原理,兩者有很大區別。通過實踐明,兩種方法測出數據一致性也較差,通過近幾年對干線工程接續測試發現,很多情況下熔接機顯示損耗很小(小于0.05dB)甚至為零,但OTDR測試則大于0.08dB,且沒發現有對應的規律。現場接續接頭熔接衰耗標準應按OTDR測試值為準。
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按佳傳輸頻率窗口分:常規型單模光纖和散位移型單模光纖。常規型:光纖生產廠家將光纖傳輸頻率佳化在單一波長的光上,如1310nm。散位移型:光纖生產長家將光纖傳輸頻率佳化在兩個波長的光上,如:1310nm和1550nm。按折射率分布情況分:突變型和漸變型光纖。突變型:光纖中心芯到玻璃包層的折射率是突變的。其成本低,模間散高。適用于短途低速通訊,如:工控。但單模光纖由于模間散很小,所以單模光纖都采用突變型。
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人工設置測量參數:波長選擇(λ):因不同的波長對應不同的光線特性(包括衰減、微彎等),測試波長一般遵循與系統傳輸通信波長相對應的原則,即系統開放1550波長,則測試波長為1550nm。(OTDR測試波長選項只有1550,1310兩個模式,一般我們測試時都選用1550進行測試,因為1550波長對光纖衰減的變化比1310更敏感。)脈寬越長,動態測量范圍越大,測量距離更長,但在OTDR曲線波形中產生盲區更大;脈寬越小,測量范圍越小但可減小盲區。同時測量到的數據也更全面。測試的距離越大所要選用的脈寬也越大,通常正常情況下10公里以內脈寬設置為10ns或30ns都可以進行有效的數據采集,如果光纖質量嚴重下降就要調整更大的脈寬來實現數據的測量。
光纜主要是由光導纖維(細如頭發的玻璃絲)和塑料保護套管及塑料外皮構成,光纜內沒有金、銀、銅鋁等金屬,一般無回收價值。光纜是一定數量的光纖按照一定方式組成纜心,外包有護套,有的還包覆外護層,用以實現光信號傳輸的一種通信線路。