Оптоволоконное оборудование OTDR — это профессиональное устройство, используемое для тестирования и устранения неисправностей оптоволоконных сетей.
Точное измерение и позиционирование: волоконно-оптическое оборудование OTDR может точно измерять длину, потери, события отражения и расположение точек повреждения оптоволоконных линий путем подачи световых импульсов и анализа обратно рассеянных и отраженных сигналов в оптическом волокне. Эти функции делают его ключевым инструментом для обеспечения надежности и производительности оптоволоконных сетей.
Ningbo Goshining Communication Technology Co., Ltd. — это предприятие, которое разрабатывает, производит и продает полный спектр волоконно-оптической продукции с высококачественным и первоклассным обслуживанием, что позволяет нам удовлетворять все требования клиентов и предлагать комплексное обслуживание. Наша продукция включает в себя оптоволоконные быстрые соединители, патч-корды, разветвители ПЛК, кабели, распределительные коробки, муфты для сращивания, клеммные коробки и т. д. Мы также предлагаем услуги по индивидуальному заказу, которые помогут разработать ваш собственный бренд.
Рабочий механизм рефлектометр аналогична радиолокационной системе и осуществляет диагностику оптоволоконных линий посредством точного оптического анализа во временной области:
Система импульсного излучения: OTDR имеет встроенный высокостабильный лазерный источник, который излучает узкие световые импульсы определенной длины волны. Энергия импульса может достигать 100 мВт, ширина определяет разрешение испытательного расстояния, а частота повторения (1–50 кГц) влияет на скорость измерения. Интеллектуальная система импульсного управления может автоматически оптимизировать комбинацию параметров в зависимости от испытательного расстояния.
Анализ обратного рассеяния: когда световой импульс передается по оптическому волокну, будет генерироваться рэлеевское рассеяние (около 0,0001% от общей оптической мощности), и некоторые фотоны (от -50 дБ до -80 дБ) вернутся по исходному пути. Рефлектометр улавливает эти слабые сигналы с помощью высокочувствительного детектора APD и точно записывает время их возврата и интенсивность. Интенсивность рассеянного света пропорциональна коэффициенту затухания оптического волокна, а потери между любыми двумя точками можно рассчитать, анализируя наклон кривой рассеяния.
Обнаружение события отражения: когда световой импульс сталкивается с разъемом, механическим соединением или торцевой поверхностью оптического волокна, возникает сильное отражение Френеля (более чем в 1000 раз сильнее, чем рассеяние). Идентифицируя эти пики отражения (динамический диапазон до 45 дБ), рефлектометр может точно определять положение различных точек событий (точность ±0,5 метра) и рассчитывать их потери на отражение (точность ±0,1 дБ). Специальные алгоритмы позволяют различать различные характеристики активных разъемов (сильное отражение) и точек слияния (отсутствие отражения).
Интеллектуальная обработка данных. Современный рефлектометр использует технологию цифровой обработки сигналов для улучшения соотношения сигнал/шум за счет многократного усреднения. Алгоритмы машинного обучения могут автоматически идентифицировать более 20 типичных типов событий (таких как потери на изгибе, пиковое затухание воды и т. д.) и генерировать профессиональные отчеты об испытаниях. Функция многоволнового тестирования (двух- или трехволновая синхронизация) позволяет всесторонне оценить дисперсионные характеристики и зависящее от длины волны затухание оптических волокон.