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蓄(xù)電池容量恒流放電測試儀的檢測方法(fǎ)與標準


 蓄電池容(róng)量恒流(liú)放電測試儀的檢測(cè)方法與標準,它是為連接光端機總調(diào)測做準備。光纜內(nèi)光纖的測試項目有傳輸衰(shuāi)減的測量,對多模光纖,當需要時(shí)測試(shì)基帶響應。

   單盤光纜測試的目的在於(yú)工廠產品的質量;施工布放後的測試是為檢查布放過程有無損傷,並作為接續前的檢查;接(jiē)續中的(de)測試是為了檢查接頭是否達到(dào)低損耗;接續後組(zǔ)成單元光纜段的測試,目的在於檢查(chá)是否達到設計對傳輸(shū)總衰減和總(zǒng)基帶響應要求,作為連接光端機總調測的準備。

   單模光纖是以色散係(xì)數來表征(zhēng)色(sè)散的。單模(mó)光纖的色散係數本來很低,對於140Mbit/s係統的限額為300ps/nm,因此當中繼段長小於50km時,該限額有很大餘量,施工過程可以不必測量;565Mbit/s五次群的限(xiàn)額為(wéi)120ps/nm,因此有必要在設計中考慮,施工後進行驗證測量。

     1、現場傳輸衰減的測量

   1.1 光纖的衰減

   光信號沿光纖(xiān)傳輸時,光功率的損失即為光(guāng)纖的衰減(jiǎn),衰減A以分貝(dB)為(wéi)單位(wèi),

   A=10lgP1/P2(dB)

   P1和P2分別是注入端和輸出端的光功率。

   1.2 光纜間增加注入係統

   為了測量得(dé)到**的結果,必須保證功率分配是穩態模,因此在光源與被測光纜間增加注入係統。注入係統由擾模器、濾模器(qì)和包層模剝除器組成的一種模(mó)擬裝(zhuāng)置;對多模光纖可以用1km以上,以一定曲率半(bàn)徑圈繞的光纖。

   1.3 3種測試方法比較

   CCITT建議G.651推薦了3種測試(shì)方法。即剪斷法、和後向散射法。蓄電池容量恒流放電測試儀的檢測方法(fǎ)與標準,剪斷法精度高但(dàn)有破壞性;介入損耗法是非(fēi)破壞性(xìng),精度不如剪(jiǎn)斷法;而後向散射法,即(jí)用光(guāng)時(shí)域反射儀(OTDR)測量,功能全、精度高(gāo)和無破壞性,測量(liàng)數據可直接打印出來。

   1.4 用光時域反(fǎn)射儀(OTDR)測量的優點

   用光時域反射儀(OTDR)測試隻需(xū)在光纖的(de)一端進行,用這種儀表不僅可以測量光纖的衰(shuāi)減係數,還能提供沿光纖長(zhǎng)度衰減特性的詳細情況,檢(jiǎn)測光纖的物理缺陷或斷裂點的位置,測定接頭的衰減(jiǎn)和位置,以及被測光纖的長度,這種儀器帶有(yǒu)打印機,可以把測繪的曲線打印(yìn)出來。

 


  現場光纖接續由OTDR監視進行,熔接機在熔(róng)接完(wán)一根芯後都會給出熔接點的估算(suàn)衰耗值,其估算一般都(dōu)是本地纖芯直觀(guān)監測,即通過觀察(chá)纖芯對接的好壞來估算衰耗值。接續工作是否完好,由監視者測量後通知接續工作者。這種方法的優點(diǎn):一是OTDR固定不動。省略了儀表轉移所(suǒ)需的車輛和人力(lì)物力;二(èr)是測試點選(xuǎn)在有市電而不需配發電機(jī)的地方;三是測試點固定,減少了光纜開剝。

  1.5 OTDR測量參(cān)數的選擇

  (1)選擇適當量程:OTDR有不同的量程,操作者應結合測試的光纜長度選擇比較恰當的量程,使測試曲線盡量顯示在(zài)屏幕(mù)中間,這樣讀(dú)數才(cái)能準確,誤差才會小。

  (2)選擇適當脈衝寬度:OTDR可以選擇注入被測光纖的光脈衝寬度參數,在幅(fú)度相同的情況下,蓄電池容量恒(héng)流放電測試儀的檢測方法與標準,寬脈衝的能(néng)量(liàng)要大於窄(zhǎi)脈衝的能量,能夠測試較長距離,但誤差較大。因此,操作者應該結合待測光纖的(de)長(zhǎng)度選擇適當(dāng)的脈衝寬度,使其在保證精(jīng)度的(de)前提下,能夠測試盡(jìn)可能長的距離。

  (3)選擇適當的折射率:由於不同廠家光(guāng)纖選用的材質(zhì)不同,造(zào)成(chéng)光在光纖中(zhōng)傳輸速度不同,即不(bú)同的光纖(xiān)有不同的折射率,因此在測試時應選擇適當的(de)折射率,這樣在測量光纖長(zhǎng)度時才能準確。

  (4)測試點位選擇(zé)應(yīng)合理:目前,大部份OTDR測試接頭(tóu)損(sǔn)耗均采用5點法,在測試時,光標作為一點(diǎn)應定(dìng)位在接頭點上,其餘4點應分別(bié)對應接頭(tóu)點兩側的光纖特性。這樣接頭測試才能準確。

  1.6 光纜接頭單向測試法

  此種方法就是在接續方(fāng)向的始端放置一台OTDR,對所有接頭點進行單向測試。

  當中繼段(duàn)長度較短(duǎn),光纜(lǎn)接頭不多,如(rú)市話中繼光纜,對接頭衰減要求不很**時,可以用光時(shí)域反射儀從一端監視,指揮接續者調整接續器達到(dào)相對*佳值即可正式接續,從圖2觀察到圖內(nèi)(c)點的波形出現小的(de)台階,衰減的大(dà)小可以由台階的大小估計。

  這種方法精(jīng)度不(bú)如比較法(fǎ),但簡(jiǎn)便,隻(zhī)要(yào)一(yī)點監視兩(liǎng)點配(pèi)合,適宜於中繼段衰(shuāi)減餘量較大的光纜段施工,可增快進度。

  1.7 光纜接頭雙向環測法

  此種方法就是在接(jiē)續方向(xiàng)的(de)始端將兩根光纖分別短接,組成回(huí)路,OTDR在接續開始點的前一點對所有接頭點進行雙向測試。由於增加(jiā)了環回點,所(suǒ)以能在OTDR上測出接續衰耗的雙向值,這種方法的優點是能準確評估接頭的好(hǎo)壞。

  由(yóu)於測試原理和光纖(xiān)結構上的原因,用OTDR單向監測會出現虛假增益的現象,相應地也會出現虛假大衰(shuāi)耗的現象,對於(yú)一個接頭來說,用兩(liǎng)個(gè)方向衰減值的數學(xué)平均數(shù)才能準確反(fǎn)映其真實的衰耗值。光纖衰減常數的標準為:在1310mm波長上,衰減平均值應小於等於0.36dB/km,衰減*大值應小於等於0.4dB/km;在(zài)1550mm波長(zhǎng)上,衰減平均值應小於(yú)等於0.22dB/km,衰減*大值應(yīng)小於等(děng)於0.25dB/km;光纖接(jiē)續時,其雙向平均接頭損耗不得(dé)大於0.08dB

  竣(jun4)工後用光源和光功(gōng)率計(jì)對全程進行雙(shuāng)向測(cè)試,其衰耗值必(bì)須符合設計要求。並用OTDR雙向進行檢查後向散射曲線是否(fǒu)符合要(yào)求。
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