OTDR-Glasfasergeräte sind professionelle Geräte zum Testen und zur Fehlerbehebung von Glasfasernetzwerken.
Genaue Messung und Positionierung: OTDR-Glasfasergeräte können die Länge, Verluste, Reflexionsereignisse und die Lage von Fehlerpunkten von Glasfaserverbindungen genau messen, indem sie Lichtimpulse einspeisen und die rückgestreuten und reflektierten Signale in der Glasfaser analysieren. Diese Eigenschaften machen es zu einem wichtigen Werkzeug zur Gewährleistung der Zuverlässigkeit und Leistung von Glasfasernetzen.
Ningbo Goshining Communication Technology Co., Ltd. ist ein Unternehmen, das eine umfassende Palette an Glasfaserprodukten mit hochwertigen und erstklassigen Dienstleistungen entwickelt, produziert und vertreibt, die es uns ermöglichen, alle Kundenanforderungen zu erfüllen und Service aus einer Hand anzubieten. Zu unseren Produkten gehören Glasfaser-Schnellsteckverbinder, Patchkabel, SPS-Splitter, Kabel, Verteilerkästen, Spleißverschlüsse und Klemmenkästen usw. Wir bieten auch Anpassungsdienste an, um Sie bei der Entwicklung Ihrer eigenen Marke zu unterstützen.
Der Arbeitsmechanismus von OTDR ähnelt dem eines Radarsystems und realisiert die Diagnose einer Glasfaserverbindung durch eine präzise optische Zeitbereichsanalyse:
Impulsemissionssystem: OTDR verfügt über eine eingebaute hochstabile Laserquelle, die schmale Lichtimpulse einer bestimmten Wellenlänge aussendet. Die Impulsenergie kann 100 mW erreichen, die Breite bestimmt die Auflösung der Testentfernung und die Wiederholungsfrequenz (1 kHz–50 kHz) beeinflusst die Messgeschwindigkeit. Das intelligente Impulssteuerungssystem kann die Parameterkombination entsprechend der Testentfernung automatisch optimieren.
Rückstreuungsanalyse: Wenn der Lichtimpuls in der optischen Faser übertragen wird, wird Rayleigh-Streuung (ca. 0,0001 % der gesamten optischen Leistung) erzeugt und einige Photonen (ca. -50 dB bis -80 dB) kehren auf dem ursprünglichen Weg zurück. OTDR erfasst diese schwachen Signale durch einen hochempfindlichen APD-Detektor und zeichnet deren Rückkehrzeit und Intensität genau auf. Die Intensität des Streulichts ist proportional zum Dämpfungskoeffizienten der optischen Faser, und der Verlust zwischen zwei beliebigen Punkten kann durch Analyse der Steigung der Streukurve berechnet werden.
Erkennung von Reflexionsereignissen: Wenn der Lichtimpuls auf einen Stecker, eine mechanische Verbindung oder die Endfläche einer optischen Faser trifft, wird eine starke Fresnel-Reflexion (mehr als 1000-mal stärker als Streuung) erzeugt. Durch die Identifizierung dieser Reflexionsspitzen (Dynamikbereich bis zu 45 dB) kann das OTDR die Positionen verschiedener Ereignispunkte genau lokalisieren (Genauigkeit ±0,5 Meter) und deren Reflexionsverluste berechnen (Genauigkeit ±0,1 dB). Spezielle Algorithmen können die unterschiedlichen Eigenschaften von aktiven Anschlüssen (starke Reflexion) und Fusionspunkten (keine Reflexion) unterscheiden.
Intelligente Datenverarbeitung: Moderne OTDR nutzen digitale Signalverarbeitungstechnologie, um das Signal-Rausch-Verhältnis durch mehrfache Mittelwertbildung zu verbessern. Algorithmen für maschinelles Lernen können automatisch mehr als 20 typische Ereignistypen (z. B. Biegeverlust, Wasserspitzendämpfung usw.) identifizieren und professionelle Testberichte erstellen. Mit der Multiwellenlängen-Testfunktion (Doppelwellenlängen- oder Dreiwellenlängen-Synchronisation) können die Dispersionseigenschaften und die wellenlängenabhängige Dämpfung optischer Fasern umfassend bewertet werden.