電纜寶專業(yè)生產電纜故障測試儀(又稱地下電纜故障定位儀),時域反射技術測量電纜故障。
光學時域反射儀向鏈路發(fā)送強大的激光脈沖,并分析反射。反射信號非常微弱,可能需要進行廣泛的平均以減少檢測噪聲。用戶必須輸入信息,例如折射率,脈沖長度和鏈接長度。時域反射據(jù)此計算出每個點的反射功率水平,并據(jù)此可以確定損耗值,點損耗的位置和長度。
為了在各種應用范圍內工作,可以如下圖所示改變發(fā)射的脈沖長度。長(高能量)脈沖可提供長距離或快速采集,良好的平滑輸出(理想用于調試),但距離分辨率非常差(對故障定位不利)。因此,較長的脈沖長度用于較長的鏈接或安裝證明。短(低能量)脈沖可提供最佳的距離分辨率,但信號噪聲較大,并且只能在低衰減水平下工作。短脈沖可能需要大量平均才能獲得良好的信號,這可能需要幾分鐘的時間。因此,將較短的脈沖用于故障定位。
時域反射在點損失或反射方面存在一些理論上的困難,因為此時的數(shù)學效果不佳。點損失或反射實際上是通過其每一側的特征的交點來確定的,例如通過進一步的推論來確定。點損失或反射也將存在一些實際困難,因為高增益檢測器放大器可能會飽和或變成擺率受限,從而在事件發(fā)生后立即產生盲點。這稱為死區(qū),是真正的限制。死區(qū)也取決于脈沖長度。表中顯示了理論計算出的死區(qū)。
實際上,一些較舊的儀器的最小死區(qū)為50米,而更現(xiàn)代的儀器在最短的脈沖長度上最小為2-10米。同樣,一些現(xiàn)代設備會隨著設備在鏈接上的進一步搜索而自動更改脈沖長度。顯然,這是非??扇〉?。
還應注意,盲區(qū)規(guī)格是與配對的低反射PC型連接器一起使用的。在多模系統(tǒng)中,連接器具有高反射性,因此觀察到的死區(qū)比儀器數(shù)據(jù)表中的更長。這在行業(yè)中很普遍,而不是一個制造商的錯。
時域反射是為電信風格的鏈接上數(shù)公里長的遠程應用開發(fā)的。在長度小于Km的短模或多模系統(tǒng)上,其有效性值得懷疑,因為死區(qū)效應意味著通常無法將一個損耗點(例如,連接器)與另一個損耗點區(qū)分開。在這種情況下,通常不可能做太多的故障定位。系統(tǒng)設計師通常不理解此問題,他們堅持在100米長的運行中進行時域反射認證。問題最終就這樣解決了:在價值最小的情況下,您需要性能最高的儀器。
這個問題的另一個例子是現(xiàn)代PON應用。“ FTTX” 時域反射的死區(qū)規(guī)格可能非常短,但是要查看32路分離器的損耗,則需要1-10 μsec的脈沖長度,在這種情況下,實際的死區(qū)在150-1,500米之間,這不是在短距離PON上非常有用。
數(shù)學推導過程也可能導致某些特殊效果:某些接頭和連接器可能看起來具有光學增益。當連接的部分的特性稍有不同時,就會發(fā)生這種情況,并且第二部分的內在后向散射程度要高于第一部分。但是,如果從相反的方向測量同一關節(jié),則損耗會顯得異常高。通過在兩個方向上執(zhí)行測量,然后取平均結果,可以解決此異常問題。
從所有這些方面,很明顯,對于故障查找,用戶必須小心針對特定情況優(yōu)化距離和幅度分辨率,并且該工作將比認證慢。
通過信號平均可以實現(xiàn)的降噪效果受到采樣時間的平方根的限制。因此,每次信號平均每次擴展4倍,就能獲得3 dB的范圍增加。這會產生實際的限制,例如將平均10分鐘(相當無聊)延長到1小時(確實無聊),范圍只會增加4dB。但是,從1秒增加到10分鐘,可以提高14 dB!
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