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成端過程中產生的大衰耗點在光纜成端過程中,也經常會產生大衰耗點。在成端時,由于一般不進行熔接損耗監測,僅憑經驗操作,因此,產生大衰耗點的幾率也大增。此外,在光纖熔接后安裝收容盤時,往往造成收容盤附近的光纖束管彎曲半徑過小或造成光纖束管擰轉變形,使光纖在此處產生一個較大的衰耗點,此類大衰耗點一般比較隱蔽,不像線路中間的大衰耗點用OTDR可以直接測出。光纜大衰耗點的查找定位和處理一般產生大衰耗點的位置光纜接續完成后,我們一般要對整個中繼段用OTDR進行測試,通過測試,可以檢驗接續完的光纜中繼段的光特性是否符合施工規范和驗收標準的要求,主要從以下幾個方面進行考核:中繼段全程總衰耗是否小于設計規定(也就是平均衰耗系數是否小于設計規定值);中繼段接頭雙向平均衰耗值是否小于驗收標準和設計要求;中繼段后向散射曲線是否斜率均勻,曲線平滑,除正常的接頭衰耗點的小臺階外,曲線上應無大衰耗臺階。利用OTDR進行光中繼段測試和人衰耗點定位時,首先應正確地設置儀表的測試參數,諸如測試量程、測試波長、脈沖寬度、折射率和平均化處理時間等。
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正增益現象處理:在OTDR曲線上可能會產生正增益現象。正增益是由于在熔接點之后的光纖比熔接點之前的光纖產生更多的后向散光而形成的。事實上,光纖在這一熔接點上是熔接損耗的。常出現在不同模場直徑或不同后向散射系數的光纖的熔接過程中,因此,需要在兩個方向測量并對結果取平均作為該熔接損耗。在實際的光纜維護中,也可采用≤0.08dB即為合格的簡單原則。附加光纖的使用:附加光纖是一段用于連接OTDR與待測光纖、長300~2000m的光纖,其主要作用為:前端盲區處理和終端連接器插入測量。一般來說,OTDR與待測光纖間的連接器引起的盲區大。在光纖實際測量中,在OTDR與待測光纖間加接一段過渡光纖,使前端盲區落在過渡光纖內,而待測光纖始端落在OTDR曲線的線性穩定區。光纖系統始端連接器插入損耗可通過OTDR加一段過渡光纖來測量。如要測量首、尾兩端連接器的插入損耗,可在每端都加一過渡光纖。
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測量范圍是指OTDR獲取數據取樣的大距離,此參數的選擇決定了取樣分辨率的大小。佳測量范圍為待測光纖長度1.5~2倍距離之間。由于后向散射光信號其微弱,一般采用統計平均的方法來提高信噪比,平均時間越長,信噪比越高。例如,3min的獲得取將比1min的獲得取提高0.8dB的動態。但超過10min的獲得取時間對信噪比的改善并不大。一般平均時間不超過3min。光纖參數的設置包括折射率n和后向散射系數n和后向散射系數η的設置。折射率參數與距離測量有關,后向散射系數則影響反射與回波損耗的測量結果。這兩個參數通常由光纖生產廠家給出。
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。