OTDR仪表中文说明书Word文档下载推荐.docx
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本公司FS530OTDR系列均支持外部电源,电源要求DC15V/1.2A。
注意激光辐射:
在光纤系统的测量过程中,要注意避免眼睛对着开路的光纤、光纤接口、光纤连接点和其他光源等,否则会使眼睛接触到正在传输的激光而受到伤害。
●当光时域反射仪工作时,眼睛不要直视激光输出口;
●光时域反射仪使用完毕,请把光口防尘帽盖上;
●不要直视正在测试中的光纤未连接端。
如果可能的话,让光纤的未连接端指向一个无反射的物体上。
内容目录
1概述
1.1本手册内容
首先感谢您选用本公司的产品,在使用它之前请详细阅读本手册,特别是警告和注意信息,以免因错误操作导致伤害您的身体或仪表损伤。
本手册主要包含了仪器常用的操作和维护信息,以及故障解决指南和获取技术和服务的各种信息。
仪器在出厂前均经过严格的检验和质量控制流程。
1.2产品拆包检查
本产品是按标准的组装及货运程序装箱托运的,在收到仪表时,请您认真按照装箱单核对产品清单并检查产品外观质量,以及时发现货运过程中产品可能造成的物理损伤。
若发现包装损伤,请保存好原有包装材料的同时,立即通知货运公司和本产品供货代理商使问题得到妥善解决。
在产品包装中,随仪表一起,还应带有数据线、电源适配器、PC分析软件安装光盘以及本手册等,详见装箱单,若发现盒内材料不齐全,请及时联系负责为您供货的代理商予以解决。
在必要时,您也可以直接通过电子邮件联系本公司。
1.3产品介绍
桂林光通电子工程公司的FS530OTDR系列光时域反射仪是测量光纤特性的可靠仪器。
该系列产品具有小巧、轻便、操作简单等特点,采用符合人体工程学的外形设计和触摸LCD显示屏,并具有数据存储功能,这些数据可用PC软件进行分析光纤传输质量和实现测量结果的后期处理、存档、打印。
通过OTDR测量的数据和图像,您可以评估完整光缆链路的特征,特别是您可以很直观的看到被测光纤损耗特性和事件分布。
您可用它定期检查链路是否符合规格。
为了记录光纤传输质量情况,需要测量光程、总损耗、所有接头和连接器的损耗。
安装和维护光缆的人员通过查看光纤中的“事件点”,指出光纤中的这些不规则处,定位其位置,测量它们之间的衰减,及其造成的损耗以及衰减的均匀性。
总之,OTDR是一种生产安装或维护光纤、光缆时必备的工具。
FS530OTDR系列光时域反射仪具有如下特点:
基本功能:
a)测量光缆、光纤长度;
b)测量光缆、光纤两点之间的距离;
c)确定光缆、光纤故障点、断点位置;
d)描述光缆、光纤损耗分布曲线;
e)测量光缆、光纤衰减系数;
f)测量光缆、光纤两点之间的损耗;
g)测量光缆、光纤连接头的插入损耗;
h)测量光缆、光纤反射事件的反射。
对于具体的事件(光纤链路中因熔接、连接器、弯曲等因素导致光传输特性发生变化),FS530OTDR可进行下列测量:
a)对每个事件:
距离、损耗、反射。
b)对每个光纤段:
段长度、段损耗(dB或dB/km)。
c)对整个光纤链路:
链长度、链损耗(dB)。
●3.5触摸屏、操作方便;
●尺寸小巧,轻便;
●迹线数据图形显示,操作简易;
●迹线存储功能;
●USB数据接口;
●随机附带PC分析软件,进行测量数据备份、存档管理;
●交/直流两路供电;
●1次充电可连续工作6小时以上。
2基本操作
2.1前言
本章节介绍了FS530OTDR系列光时域反射仪基本的操作方法,主要包括仪器按键的说明和仪器的常用接口的使用。
触摸屏操作与仪器按键操作具有同样功能,关于触摸屏操作说明书中将给出简单描述。
如您在使用过程中有任何问题,请联系本公司或本公司代理商的技术支持人员。
2.2仪表接口说明
图2-1.FS530OTDR光时域反射仪顶盖图
●光连接接口
本仪表的光连接口均采用FC/PC光连接器(可互换SC/ST)。
●电源接口
电源接口要求:
15VDC@1.2A。
●数据接口
本仪表配有USB接口,使用配套的PC机数据分析软件,通过该接口可将仪表中存储的测试迹线上传到计算机中进行后续分析处理。
●POWER指示灯
当仪表开机或充电时,相应的指示灯会变亮,在充电过程中根据不同电量变化颜色;
当关机状态下电池充满电时,指示灯变灭。
●OTDR/VLS
分别为OTDR和VLS的光接口,均采用FC/PC光连接器(可互换SC/ST)。
不可见的激光辐射
请勿直视光接口或使用光学仪器直接查看。
2.3充电电池的使用
FS530OTDR系列光时域反射仪使用内置镍氢充电电池。
●仪表使用过程注意事项:
a)当在使用过程中电池电量不足,仪表的液晶显示屏上回显示电池低电量符号,此时FS530OTDR系列光时域反射仪将自动关机;
b)如因长期不用而导致电池电量不足,仪表在使用时,FS530OTDR系列光时域反射仪会开机几秒钟后立即关机,防止充电电池过度放电,保护电池。
此时应立即用电源适配器给内置电池充电。
●电池充电:
a)电池充电时先进行快速充电,当电压充到预定值后,再以涓流进行慢充。
电池快速充电温度:
+5~+45℃,涓流充电温度:
0~+55℃,适合室内使用,充电时超出温度范围会导致充电不满或造成电池损坏,影响电池寿命;
b)本电池快速充电时间3个小时;
c)请勿将电池充电超过8小时。
2.4功能键说明
[Eenter]
●主界面下,实现图标功能;
在菜单操作中按该键表示当前操作生效;
●与[Shift/
]组合键结合使用可实现下翻事件表。
[▲][▼]
该键的主要功能有:
●菜单操作时上下移动菜单条;
●选中要操作的图标;
●参数设置时调整参数;
]键结合使用可实现对比显示迹线纵向的放大和缩小。
[
▲
][
]
该键的主要功能有;
●参数设置或菜单操作时,选中要修改的参数;
●迹线操作时标尺左移或右移;
●帮助信息翻页;
●与[Shift/
]键结合使用可实现对比显示迹线横向的放大和缩小。
该键的主要功能:
●取消当前操作;
●退出参数设置;
●转换信息窗的内容;
●与[Shift/
]键结合使用可上翻事件表。
[Shift/
]
此键和其他键配合使用可实现组合功能。
[
开启和关闭仪表电源。
[Run/Stop]
在主界面下,按该键,开始测量过程;
在测试过程中,按此键测试停止。
3FS530OTDR基本知识
3.1FS530OTDR的原理
OTDR的英文全称是OpticalTimeDomainReflectometer,中文意思为光时域反射仪。
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、监测之中,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。
利用光在光纤中传播时,由于光纤本身的缺陷和掺杂组分的非均匀性,使得光纤中传播的光脉冲发出瑞利散射。
一部分光沿脉冲相反的方向被散射回来,因而被称为瑞利后向散射,后向散射光提供了与长度有关的衰减细节。
与长度有关的信息是通过时间而得到的(即光时域反射计中时域的由来)。
这些后向散射信号就表明了由光纤而导致的衰减(损耗/距离)程度。
形成的曲线是一条向下的曲线,它反映出该光纤的传输特性。
在不同折射率两传输介质的边界(如连接器、机械连续、断裂或光纤终结处)会发生菲涅耳反射,此现象被OTDR用于准确定位沿光纤长度上不连续点的位置。
反射的大小依赖于边界表面的平整度及折射率差。
3.2事件基本定义及分类
3.2.1事件
光纤上的事件是指除光纤材料自身正常散射以外的任何导致损耗或反射功率突然变化的异常点。
包括光纤链路中各类连接及弯曲、裂纹或断裂等损失。
屏幕显示的事件点是光纤中引起曲线从直线偏移的异常点。
并且在曲线上用特殊标识分类表示。
事件分类:
1、反射事件
2、非反射事件
3.2.1.1反射事件
当一些光脉冲能量被反射(例如在连接器上),反射事件发生。
反射事件在曲线中产生尖峰信号,如图3-1中所示。
图3-1反射事件
3.2.1.2非反射事件
非反射事件在光纤整个传输链路中产生了一些损耗,但没有光反射的部分发生。
非反射事件在曲线上产生一个光功率的跌落,如图3-2中所示。
图3-2非反射事件
3.2.1.3检测事件
OTDR发射一个光脉冲进入待测光纤,然后立即开始接收返回的光信号,并开始计算光纤中的“事件”距离,事件离得越远,反射返回到FS530OTDR的时间越长。
根据接收到事件的时间,可以计算距离。
通过检查反射信号的曲线,可以确定光纤、连接器、接头等的光传输特性。
3.3FS530OTDR的测量用途
OTDR显示返回信号相对于距离的功率,用该信息,可以确定一个光纤链接传输质量的重要特性。
3.3.1OTDR的测量内容
●事件的位置(距离),链接的结果或断裂处;
●链接中的光纤衰减系数;
●单个事件的损耗(例如一个光接头或弯曲),或链接上端到端合计损耗;
●一个事件如连接器反射(或反射级别)幅度;
●可以自动测量至一个事件的累计损耗。
3.3.2OTDR曲线分析
OTDR对于曲线是一个全自动分析过程,该曲线定位:
●有连接和机械接头产生的反射事件;
●非反射事件(通常为熔接接头);
●光纤结束:
通过扫描第一个大于结束门限的损耗事件,FS530OTDR探测光纤结束;
●事件列表:
事件类型、损耗、反射、距离均经过计算列出。
3.4FS530OTDR曲线屏幕
FS530OTDR测得曲线的屏幕显示,如图3-3所示。
图3-3曲线显示窗口
3.4.1FS530OTDR曲线显示窗
该窗口显示一次测量后得到的曲线。
曲线的定义:
进行一次测量后,反射功率图作为距离函数显示,该图称为曲线。
FS530OTDR曲线在屏幕上以图形方式显示测量结果,纵轴代表功率,横轴代表距离,如图3-4。
示。
图3-4曲线及坐标
3.4.2FS530OTDR信息窗
信息窗内容包括测量参数、事件列表、A/B标尺、分析参数等。
3.4.2.1曲线测量参数
包含所显示曲线的最重要测量参数、分析参数总是显示在信息窗中。
如图3-5所示。
3-5曲线测量参数
图3-5.曲线测量参数有链衰减、链长、链损耗、测量时长、测量日期、距离范围、脉冲宽度、折射率、激光波长,定义及设置见参数设置。
需要查看这些参数的时候,按[
]键(或点击触摸屏
图标)就能翻动信息窗显示。
3.4.2.2事件列表
表示被探测事件的位置:
非反射事件如熔接点,反射事件如连接器以及任何已定义的界标,都会显示在事件列表中。
事件点都是用红色的圆点标示,如图3-6所示。
图3-6事件列表
序号:
2/3表示迹线上共有3个事件,当前显示为第2个事件的信息。
位置:
表示从该光纤起始点到事件的距离。
反射:
表示反射事件的反射强度。
插入损耗:
表示事件插入损耗的大小。
衰减系数:
表示从上一个事件点到当前事件点之间的光纤的衰减特性。
累计损耗:
表示从光纤起始点到当前事件点光纤的损耗值。
3.4.2.3A/B标杆的信息
标杆用于标识和分析单个事件、曲线段以及距离。
标杆信息中会出现诸如距离、标杆间的损耗和衰减系数。
如图3-7所示。
图3-7A/B标杆的信息
相对A/B标杆,下列参数是在标杆A和标杆B之间测量。
当改变任何一个标杆时,记录值会随之改变。
●“A-B”:
标杆间的距离。
●“两点损耗”:
标杆间两点损耗,标识A、B标杆处纵向功率差。
●“两点衰减”:
A、B标杆两点间光纤的衰减系数。
3.4.2.4光纤链的信息
光纤链信息包含被测光纤链的链衰减,链长和链损耗信息。
如图3-8所示。
图3-8光纤链的信息
3.4.3FS530OTDR工具栏窗
3.4.3.1OTDR工具栏图标
序号
工具图标
图标含义
1
参数设置
2
保存文件
3
打开文件
4
开始测试
5
曲线横向放大
6
曲线横向缩小
7
曲线纵向放大
8
曲线纵向缩小
9
AB标杆切换
10
跳转到上一个事件点
11
跳转到下一个事件点
12
返回HOME页面
●在仪器测量时,工具栏所有图标功能禁用;
●4、5、6、7、8、9为曲线分析所有工具,10、11为翻阅事件表所用工具;
●1的设置在3.4.3.2中详细说明。
3.4.3.2OTDR参数设置操作
正确的参数设置是光纤精确测量的必要条件,因此在使用仪表之前,必须按要求进行必要的参数设置。
下面对参数的设置详细说明。
图3-9(a)参数设置界面1
图3-9(b)参数设置界面2
参数设置操作可通过键盘按键实现设定,也可通过点击触摸屏进行设置。
通过按键[▲]与[▼]选择即参数设置,按[Enter]键进入,按[
]退出。
也可通过点击触摸屏上对应选项对参数进行设置。
其设置结果与键盘操作等效。
参数设置如图3-9(a)、(b)所示。
3.4.3.2.1测量参数定义
参数
参数定义
距离范围
整条曲线对应的光纤长度
脉冲宽度
由OTDR发射到光纤的激光脉冲的宽度
测量时长
选择合适的测试时间
激光波长
测试激光波长的选择
测量模式
测量模式的选择
长度单位
选择合适的长度单位
折射率
光纤的折射率,影响光在光纤中的传播速度
回散系数
影响光在光纤中的后向散射功率
非反射门限
插入损耗高于此门限的事件显示在事件表中
反射门限
反射强度大于或等于该门限值的反射事件显示在事件表中
结束门限
插入损耗大于或等于该门限值的第一个事件被认为是光纤结束,忽略所有随后事件
时间
设置当前系统时间
13
语言/Lang.
选择界面显示语言
14
颜色模式
选择适合的显示颜色配置
15
恢复默认设置
出厂时各种参数设定的缺省值
16
帮助
显示帮助信息
3.4.3.2.2距离范围设定
一般情况下,距离范围的设定是根据光纤实际长度来选择相应预定义范围,这样可以保证测量的准确性。
在参数设定菜单下,通过按键[▲]与[▼]将焦点移至“距离范围”:
按[Enter]键进入,按[
如图3-10所示。
图3-10距离范围设定
通过[▲]与[▼]键将焦点移至合适的距离;
按[Enter]键选中。
●“自动”是光时域反射仪自动测量模式,选中此功能,仪表会智能地为待测光纤选定一个合适的测量范围,并自动选择合适的脉宽进行测量,整个测量过程不需要用户参与。
●出厂缺省值为:
“自动”。
3.4.3.2.3脉宽设定
脉宽的选择影响测试曲线的动态范围和分辨率,选择窄脉宽测试,可以达到较高的距离分辨率和较小的盲区,但动态范围必然受损;
相反,宽脉冲可以取得高动态范围,测试较长距离的光纤,但距离分辨率和盲区指标要受到影响,用户必须在动态范围和盲区之间做出选择。
选择不同的距离范围会有不同的脉冲宽度选项供参考选择。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“脉冲宽度”;
按[Enter]键进入,按[
如图3-12。
图3-11脉宽设定
通过按[▲]与[▼]键选中欲选脉宽;
●出厂缺省值为:
●在距离范围设为“自动”时,脉宽也变成“自动”,不需要用户设置。
3.4.3.2.4测量时长设定
测量时长直接影响曲线的信噪比,测量时长越长信噪比越高,可以取的较大的动态范围,因此,在测量长距离光纤,查看远端事件时尽量选择较长的测量时长。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“测量时长”;
按[Enter]键进入,按[
如图3-12所示。
图3-12测量时长的设定
通过按[▲]与[▼]键将焦点移至要选择的时长;
●测量时间预定义共有五档:
15秒、30秒、1分钟、2分钟、3分钟。
●出厂缺省值为30秒。
3.4.3.2.5激光波长设定
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“激光波长”;
按[Enter]键即可选择测试波长。
如图3-13所示。
图3-13激光波长设定
3.4.3.2.6测量模式设定
测量模式有实时和平均两种方式。
实时模式下,仪表实时测量外部光纤的连接情况,并及时刷新显示测试迹线。
在实时模式下工作时,用户按动[Run/Stop]键,测量停止,否则测量会一直进行;
平均模式下仪表根据用户选择的测量时长,将测量数据进行累计平均,测量时间大于等于用户设定的测量时长,本次测量结束,并显示测量结果。
一般情况下,用户选择平均模式进行测量即可。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“测量模式”;
按[Enter]键切换平均或者实时模式,按[
]退出。
如图3-14所示。
图3-14测量模式设定
3.4.3.2.7长度单位设定
在参数设定菜单下,系统默认为:
米[m]
3.4.3.2.8折射率设定
光纤折射率影响激光在光纤的传输速度,因此折射率值设定是否准确直接影响测量的距离准确度。
一般来说,光纤折射率参数由光纤生产厂家提供,折射率可以设置为1.0和2.0之间的任何值,精确到小数点后4位。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“折射率”按[Enter]键进入,按[
如图3-15所示。
图3-15折射率设定
通过按键[
]和[
]调整要修改的折射率的位;
通过[▲]与[▼]键改变该位的值,修改完毕,按[Enter]键结束,按[
3.4.3.2.9结束门限设定
该门限为光纤结束门限。
如果结束门限设定为3.0dB,则测试轨迹中插入损耗大于或等于3dB的第一个事件作为光纤的结束点。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“结束门限”;
按[Enter]键进入。
图3-16结束门限设定
通过按键[
]调整要修改的位;
●出厂值为8.00dB。
3.4.3.2.10时间设置
时间设置菜单用于修改仪表系统时间。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“时间”,按[Enter]键进入时间设置,按[
如图3-17所示。
图3-17时间设置
利用[▲]与[▼]键修改该位的数值。
修改完毕,按[Enter]键结束。
3.4.3.2.11语言设置
设备提供中文和英文两种语言界面。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“语言/Lang”;
按[Enter]键实现中、英文语言选择,按[
如图3-18所示。
图3-18语言设置
3.4.3.2.12颜色模式设定
可根据色彩喜好设定显示屏颜色配置。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“颜色模式”;
按[Enter]键进入选择配置,按[
如图3-19所示。
图3-19颜色模式设定
通过[
]键将焦点移至合适的颜色配置;
●当仪表显示屏类型为黑白时,只显示‘黑白模式’选项。
3.4.3.2.13恢复缺省设置
将OTDR参数恢复为出厂设置,这些参数包括:
距离范围、脉冲宽度、测量时长、折射率、结束门限。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“恢复默认设置”;
如图3-20所示。
图3-20恢复缺省设置
通过[▲]与[▼]键选择“是”或“否”;
按[Enter]键选中。
3.4.3.2.14帮助
通过[帮助]菜单,用户可以获得在线帮助。
在参数设定菜单下,通过[▲]与[▼]键将焦点移至“帮助”;
通过[
]键实现翻页。
如图3-21所示。
图3-21帮助
3.5电池充电状况
当仪表关机且由AC/DC适配器充电时,仪表顶盖上的指示灯将被点亮显示为红色,表示正在充电,充满电后自动变灭。
仪表开机且由AC/DC适配器充电时,将自动对仪表内部充电电池充电。
屏显示充电状态,电池符合含义如下:
表示电池电量用完
表示电池电量不足
表示电池电量用掉一半
表示电池电量还剩大半
表示电池电量满
4测量曲线及现有曲线操作
4.1仪表主界面说明
开机后,仪表首先进入开机界面,如图4-1所示
图4-1界面说明
主界面包括:
O
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